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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410666353.5 (22)申请日 2014.11.20 B22D 11/12(2006.01) (71)申请人东北大学 地址 110819 辽宁省沈阳市和平区文化路3 号巷11号 (72)发明人祭程 朱苗勇 (74)专利代理机构沈阳东大知识产权代理有限 公司 21109 代理人梁焱 (54) 发明名称 一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型 辊及使用方法 (57) 摘要 本发明属于大方坯连铸生产领域,特别涉及 一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊及 使用方法。本发明的拉矫机渐变曲率凸型辊由辊 轴和辊身组成,其中辊身由边缘区。
2、、渐变曲率区和 平辊区组成,所述的曲率渐变区由起弧区和变弧 区组成,起弧区的起弧点到变弧点之间弧线曲率 逐渐增加,变弧区的变弧点到终弧点之间弧线曲 率逐渐减小,平辊区相对于边缘区呈凸出状。采 用至少4架具有渐变曲率凸型辊的拉矫机对大 方坯连铸坯进行压下,在压下过程中控制连铸坯 表面平均温度800,表面中心与角部温差 150,最终得到中心偏析与疏松得到改善的连铸 坯。本发明的渐变曲率凸型辊实现了平辊区与凸 辊区的平滑过渡,有效避免了因过渡区应力集中 导致的裂纹缺陷。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书4页 附图1页 (10)。
3、申请公布号 CN 104399924 A (43)申请公布日 2015.03.11 CN 104399924 A 1/1页 2 1.一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊,由辊轴和辊身组成,其特征在于所 述的辊身由边缘区、渐变曲率区和平辊区组成,所述的边缘区是从辊身边缘到起弧位置之 间的区域,所述的渐变曲率区是从起弧位置到终弧位置之间的区域,所述的平辊区是两个 在辊身上对称分布的终弧位置之间形成的区域; 其中所述的曲率渐变区由起弧区和变弧区组成,起弧区的起弧点到变弧点之间弧线曲 率逐渐增加,变弧区的变弧点到终弧点之间弧线曲率逐渐减小; 所述的平辊区相对于边缘区呈凸出状。 2.根据权利要求1所。
4、述的一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊,其特征在于 所述的边缘区直径400mm。 3.根据权利要求1所述的一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊,其特征在于 所述的起弧位置距铸辊边缘的直线距离30mm。 4.根据权利要求1所述的一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊,其特征在于 所述的变弧点距起弧点的直线距离为30mm。 5.根据权利要求1所述的一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊,其特征在于 所述的平辊区宽度为80-200mm,相对于边缘区凸出高度为15-30mm。 6.采用权利要求1所述的拉矫机渐变曲率凸型辊在大方坯连铸进行压下的方法,其特 征在于按照以下步骤进行: 采用至少。
5、4架具有渐变曲率凸型辊的拉矫机对大方坯连铸坯进行压下,沿拉坯方向, 各拉矫机压下量逐渐增大,控制总压下量10mm;同时在压下过程中控制连铸坯表面平均 温度800,表面中心与角部温差150,最终得到中心偏析与疏松得到改善的连铸 坯。 7.根据权利要求6所述的一种采用拉矫机渐变曲率凸型辊在大方坯连铸进行压下的 方法,其特征在于所述的单个拉矫机压下量至少为2mm,其中最大压下量5mm。 权 利 要 求 书CN 104399924 A 1/4页 3 一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊及使用方法 技术领域 0001 本发明属于大方坯连铸生产领域,特别涉及一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲 率凸型辊及。
6、使用方法。 背景技术 0002 对连铸坯动态轻压下是改善连铸坯中心偏析与疏松的有效工艺技术,其实施原理 是:通过在连铸坯凝固末期附近施加压力产生一定的压下量,阻碍含富集偏析元素的钢液 流动从而消除中心偏析,同时补偿连铸坯的凝固收缩量以消除中心疏松,施加的压力包括 热应力和机械应力。其中压下量是决定压下实施多少的重要参数,单位距离内的压下量一 般用压下率表示,轻压下的实施位置被称为压下区间,多采用铸坯中心固相率表示;根据浇 铸条件的不同,压下量/压下率参数和压下区间也不尽相同。 0003 对于大断面方坯而言,随着断面尺寸的增大,一方面,所需补偿的凝固收缩体积显 著增大,液芯挤压变形量增加;另一方。
7、面,加厚的凝固坯壳导致压下过程变形抗力增大,为 确保液芯真正受挤压变形,需要更多的表面压下量。因此,传统的轻压下技术已不能满足均 质化、高致密度大断面连铸坯的生产需求。鉴于此,国内外研究者提出了通过增加连铸坯凝 固末端压下量,以挤压排出溶质偏析钢液,同时焊合中心缩孔的凝固末端大压下/重压下 技术。 0004 大方坯连铸生产过程中多采用拉矫机铸辊压下完成凝固末端压下工艺,为了施加 大压下量,大多数大方坯连铸拉矫机均需要通过提高液压设备能力以提高压坯能力,其改 造费用较大。根据大方坯的凝固特点,其液芯为锥形,因此在凝固末端压下过程中,铸坯变 形抗力主要集中在两侧坯壳。因此,如果能采用中间凸起的铸辊。
8、进行压下,可将辊压下作用 力集中于铸坯中心区域,从而显著提高压下效率。在大方坯凸型辊压下方面,目前只有韩国 浦项的学者进行过实验研究。他们提出的凸型辊结构如说明书附图图1所示,其主要特点 是:直径450mm的辊中间300mm区域为凸型起面,其中凸起面与平面之间为半径40mm的双 1/4圆形过渡弧(ISIJ International, Vol. 52 (2012), No. 7, pp. 12661272)。这 种辊结构可以显著提高液芯受挤压能力,据报道,改造后14mm的压下量可达到改造前30mm 压下量的工艺效果。然而,这一设计结构将不可避免的导致双1/4圆形过渡弧位置处的应 力集中,从而造。
9、成铸坯边角裂纹。 发明内容 0005 针对现有技术存在的问题,本发明提供一种用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸 型辊及使用方法,目的是改善大方坯连铸坯中心偏析与疏松缺陷,实现中心区域集中压下。 0006 实现本发明目的的用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊,由辊轴和辊身组 成,其中所述的辊身由边缘区、渐变曲率区和平辊区组成,所述的边缘区是从辊身边缘到起 弧位置之间的区域,所述的渐变曲率区是从起弧位置到终弧位置之间的区域,所述的平辊 区是两个在辊身上对称分布的终弧位置之间形成的区域;其中所述的曲率渐变区由起弧区 说 明 书CN 104399924 A 2/4页 4 和变弧区组成,起弧区的起弧点到变。
10、弧点之间弧线曲率逐渐增加,变弧区的变弧点到终弧 点之间弧线曲率逐渐减小;所述的平辊区相对于边缘区呈凸出状。 0007 其中,所述的边缘区直径400mm。 0008 所述的起弧位置距铸辊边缘的直线距离30mm。 0009 所述的变弧点距起弧点的直线距离为30mm。 0010 所述的平辊区宽度为80-200mm,相对于边缘区凸出高度为15-30mm。 0011 采用本发明的拉矫机渐变曲率凸型辊在大方坯连铸进行压下时按照以下步骤进 行: 采用至少4架具有渐变曲率凸型辊的拉矫机对大方坯连铸坯进行压下,沿拉坯方向, 各拉矫机压下量逐渐增大,控制总压下量10mm;同时在压下过程中控制连铸坯表面平均 温度8。
11、00,表面中心与角部温差150,最终得到中心偏析与疏松得到改善的连铸 坯。 0012 其中,所述的单个拉矫机压下量至少为2mm,其中最大压下量5mm。 0013 本发明适用的大方坯连铸机特点主要为:断面尺寸200mm200mm;适用钢种为 中、高碳钢与中、高碳合金钢;拉矫机4台。 0014 与现有技术相比,本发明的特点和有益效果是: (1)与现有技术的平辊相比,本发明提出的渐变曲率凸型辊结构能在液压系统压力相 同的情况下,能有效提高铸坯中心区域变形量,其中单个拉矫机压下量至少为2mm,最大压 下量5mm,从而实现液芯被挤压的工艺目的; (2)与韩国浦项提出的双1/4圆形过渡弧凸型辊相比,本发明。
12、提出的渐变曲率凸型辊 提高了对起弧点与变弧点之间曲率的控制,实现了平辊区与凸辊区的平滑过渡,有效避免 了因过渡区应力集中导致的裂纹缺陷; (3)本发明采用拉矫机渐变曲率凸型辊进行压下时,随坯壳厚度的增加压下量逐渐增 大,保证了液芯的连续、稳定补缩,降低中心偏析与疏松缺陷; (4)本发明提出的压下工艺及温度控制要求能够进一步避免铸坯边角部热应力的集 中,避免边角裂纹缺陷。 附图说明 0015 图1 是现有技术中韩国浦项凸型辊结构示意图; 图2 是本发明的渐变曲率凸型辊结构示意图; 其中:1:边缘区;2:渐变曲率区;3:平辊区; A:起弧点;B:变弧点;C:终弧点。 具体实施方式 0016 实施例。
13、1 本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊应用于某钢厂280mm325mm大方坯连铸机,采用7 拉矫机实施轻压下,具体生产钢种为帘线钢、轴承钢等中、高碳合金钢为主。 0017 本实施例的用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊结构如图2所示,由辊轴和 辊身组成,其中所述的辊身由边缘区1、渐变曲率区2和平辊区3组成,所述的边缘区1是从 说 明 书CN 104399924 A 3/4页 5 辊身边缘到起弧位置之间的区域,所述的渐变曲率区2是从起弧位置到终弧位置之间的区 域,所述的平辊区3是两个在辊身上对称分布的终弧位置之间形成的区域;其中所述的曲 率渐变区由起弧区和变弧区组成,起弧区的起弧点A到变弧点B之间弧。
14、线曲率逐渐增加,变 弧区的变弧点B到终弧点C之间弧线曲率逐渐减小;所述的平辊区3相对于边缘区1呈凸 出状。 0018 其中,所述的边缘区1直径为450mm。 0019 所述的起弧位置距铸辊边缘的直线距离为110mm。 0020 所述的变弧点距起弧点的直线距离为30mm。 0021 所述的平辊区宽度为80mm,相对于边缘区凸出高度为15mm。 0022 采用本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊在大方坯连铸进行压下时按照以下步骤 进行: 针对帘线钢72A,采用5架具有渐变曲率凸型辊的拉矫机对大方坯连铸坯进行压 下,其中可压下拉矫机4台,在拉速0.80m/min条件下,2#5#拉矫机压下量分别为: 2.5。
15、mm,3.5mm,5mm,7.5mm,总压下量18.5mm,同时在压下过程中控制连铸坯表面平均温度 800,表面中心与角部温差150,最终得到中心偏析与疏松得到改善的连铸坯。 0023 经检测,采用本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊生产的连铸坯中心偏析与疏松 1.0级比例达到97%以上,中心碳偏析指数均1.12,其中在0.95-1.05 区间内的比例 均从不足20% 升至 90%以上。 0024 实施例2 本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊应用于某钢厂280mm325mm大方坯连铸机,采用7 拉矫机实施轻压下,具体生产钢种为帘线钢、轴承钢等中、高碳合金钢为主。 0025 本实施例的用于大方坯连铸的拉矫。
16、机渐变曲率凸型辊结构如图2所示,由辊轴和 辊身组成,其中所述的辊身由边缘区1、渐变曲率区2和平辊区3组成,所述的边缘区1是从 辊身边缘到起弧位置之间的区域,所述的渐变曲率区2是从起弧位置到终弧位置之间的区 域,所述的平辊区3是两个在辊身上对称分布的终弧位置之间形成的区域;其中所述的曲 率渐变区由起弧区和变弧区组成,起弧区的起弧点A到变弧点B之间弧线曲率逐渐增加,变 弧区的变弧点B到终弧点C之间弧线曲率逐渐减小;所述的平辊区3相对于边缘区1呈凸 出状。 0026 其中,所述的边缘区1直径为450mm。 0027 所述的起弧位置距铸辊边缘的直线距离为100mm。 0028 所述的变弧点距起弧点的直。
17、线距离为25mm。 0029 所述的平辊区宽度为100mm,相对于边缘区凸出高度为20mm。 0030 采用本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊在大方坯连铸进行压下时按照以下步骤 进行: 针对轴承钢GCr15,采用12架具有渐变曲率凸型辊的拉矫机对大方坯连铸坯进行 压下,其中进行压下拉矫机5台,在拉速0.75m/min条件下,2#6#拉矫机压下量分别为: 2.4mm,3.5mm,5.3mm,8.5mm,总压下量19.7mm,同时在压下过程中控制连铸坯表面平均温度 810,表面中心与角部温差140,最终得到中心偏析与疏松得到改善的连铸坯。 0031 经检测,采用本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊生产连铸坯。
18、中心偏析与疏松 说 明 书CN 104399924 A 4/4页 6 1.0级比例达到95%以上,中心碳偏析指数均1.10,其中在0.95-1.05 区间内的比例 均从不足25% 升至 90%以上。 0032 实施例3 本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊应用于某钢厂380mm490mm大方坯连铸机,其有 12台拉矫机,其中可压下拉矫机10台,以生产轴承钢、冷镦钢等中、高碳合金钢为主。 0033 本实施例的用于大方坯连铸的拉矫机渐变曲率凸型辊结构如图2所示,由辊轴和 辊身组成,其中所述的辊身由边缘区1、渐变曲率区2和平辊区3组成,所述的边缘区1是从 辊身边缘到起弧位置之间的区域,所述的渐变曲率区2是。
19、从起弧位置到终弧位置之间的区 域,所述的平辊区3是两个在辊身上对称分布的终弧位置之间形成的区域;其中所述的曲 率渐变区由起弧区和变弧区组成,起弧区的起弧点A到变弧点B之间弧线曲率逐渐增加,变 弧区的变弧点B到终弧点C之间弧线曲率逐渐减小;所述的平辊区3相对于边缘区1呈凸 出状。 0034 其中,所述的边缘区1直径为450mm。 0035 所述的起弧位置距铸辊边缘的直线距离为130mm。 0036 所述的变弧点距起弧点的直线距离为50mm。 0037 所述的平辊区宽度为200mm,相对于边缘区凸出高度为30mm。 0038 采用本实施例的拉矫机渐变曲率凸型辊在大方坯连铸进行压下时按照以下步骤 进。
20、行: 针对轴承钢GCr15,采用具有渐变曲率凸型辊的拉矫机对大方坯连铸坯进行压下,其 中进行压下拉矫机5台,在拉速0.45m/min条件下,2#-6#拉矫机压下量分别为:3.0mm, 3.6mm,5.0mm,7.4mm,9.0mm,总压下量28.0 mm。同时在压下过程中控制连铸坯表面平均温 度800,表面中心与角部温差150,最终得到中心偏析与疏松得到改善的连铸坯。 0039 经检测,采用本发明后,生产连铸坯中心偏析与疏松评级从2.0-2.5级降低至 1.0-1.5级别,成品轧材中心疏松1.5级比例从40%提高至95%以上。 说 明 书CN 104399924 A 1/1页 7 图1 图2 说 明 书 附 图CN 104399924 A 。