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    異形坯連鑄結(jié)晶器錐度的優(yōu)化設(shè)計(jì)

    2019-12-02 05:35:54黃明
    工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2019年22期
    關(guān)鍵詞:錐度銅板結(jié)晶器

    黃明

    (安徽省地礦局322 地質(zhì)隊(duì),安徽 馬鞍山243000)

    1 結(jié)晶器的錐度設(shè)計(jì)方法

    結(jié)晶器內(nèi)部的坯殼逐漸形成并呈現(xiàn)越來(lái)越厚的趨勢(shì),則坯殼斷面就會(huì)逐漸收縮。對(duì)結(jié)晶器的傳熱情況進(jìn)行改善,需要設(shè)計(jì)向下的結(jié)晶器錐度。若是結(jié)晶器錐度過(guò)大,將會(huì)導(dǎo)致結(jié)晶器擠壓坯殼,從而使得角部發(fā)生凹陷。同時(shí)結(jié)晶器和坯殼之間會(huì)發(fā)生更劇烈的摩擦,使得結(jié)晶器出現(xiàn)嚴(yán)重的磨損。氣隙現(xiàn)象的發(fā)生,會(huì)形成角部熱點(diǎn),從而導(dǎo)致坯殼變薄甚至開(kāi)裂。結(jié)晶器的錐度減小,會(huì)加大氣隙現(xiàn)象,從而減小熱流,致使坯殼出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。單一錐度結(jié)晶器容易受到不均勻氣隙厚度和不規(guī)則氣隙形狀的影響,導(dǎo)致其在連鑄過(guò)程中發(fā)生不良質(zhì)量問(wèn)題。

    在進(jìn)行結(jié)晶器錐度的設(shè)計(jì)時(shí),結(jié)晶器的倒錐度需要維持鑄坯在冷卻收縮后與結(jié)晶器內(nèi)表面的接觸。倒錐度(Tap)通常以結(jié)晶器內(nèi)腔尺寸(單位長(zhǎng)度)變化率表示:

    式中,Tap為結(jié)晶器倒錐度,%·m-1;S上為結(jié)晶器上邊長(zhǎng),mm;S下為結(jié)晶器下邊長(zhǎng),mm;L為結(jié)晶器的長(zhǎng)度[1]。

    2 建立結(jié)晶器熱力耦合模型

    2.1 結(jié)晶器內(nèi)鑄坯熱力耦合模型

    2.1.1 模型假設(shè)

    根據(jù)異形坯橫斷面截面圖,可以對(duì)其模型做出如下假設(shè):首先,拉坯方向的傳熱速率較小,可以將其選擇性忽略,以簡(jiǎn)化計(jì)算流程;其次,可以將鑄坯橫斷面變形問(wèn)題假設(shè)為平面應(yīng)變,以更好地理解;再次,由于結(jié)晶器振動(dòng)會(huì)影響鑄坯的傳熱情況,而通過(guò)假設(shè)可以將其忽略;最后,在高溫條件下,鋼容易發(fā)生塑變,所以能夠以彈塑性模型計(jì)算。除此之外,模型假設(shè)能夠?qū)⑦@些問(wèn)題簡(jiǎn)化為二維非穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱問(wèn)題,能夠更加容易地使用網(wǎng)格形式來(lái)進(jìn)行溫度場(chǎng)分析以及變形情況分析。

    2.1.2 邊界條件

    由于連鑄機(jī)的類型、澆筑溫度、銅板鍍層厚度以及拉速等因素都會(huì)對(duì)結(jié)晶器和銅板間的熱流密度(qi)產(chǎn)生影響。熱流密度的計(jì)算公式如式(2):

    式中,A、B均為常數(shù);t為鋼水在結(jié)晶器內(nèi)的停留時(shí)間。

    學(xué)者根據(jù)相關(guān)測(cè)量和研究,得知常數(shù)A、B的數(shù)值,得到式(3):

    又根據(jù)相關(guān)實(shí)踐研究,對(duì)式(3)進(jìn)行了修正,得到式(4):

    模型對(duì)稱面可以應(yīng)用絕熱邊界條件。由于角部的氣隙作用會(huì)影響傳熱,因此,可以假設(shè)角部熱流為中心部分的0.6~0.8 倍。

    2.2 建立結(jié)晶器銅板熱力耦合模型

    2.2.1 基本假設(shè)

    在建立結(jié)晶器銅板熱力耦合模型時(shí),需將結(jié)晶器的1/4 作為研究對(duì)象。首先,假設(shè)結(jié)晶器傳熱情況趨于穩(wěn)定;其次,假設(shè)結(jié)晶器不受振動(dòng)的影響;在此,假設(shè)結(jié)晶器銅板不受到其他變形情況的影響,僅發(fā)生彈性變形;最后,假設(shè)結(jié)晶器銅板傳熱不影響銅板鍍層。

    2.2.2 邊界條件

    結(jié)晶器銅板的熱邊界條件為:

    式中,λ 為銅板導(dǎo)熱系數(shù);h為對(duì)流傳熱系數(shù);Ta為水溫或者室溫;Tb為結(jié)晶器銅板表面溫度。

    結(jié)晶器對(duì)稱面采用絕熱邊界條件:

    關(guān)于力學(xué)邊界條件,需要將結(jié)晶器的對(duì)稱面設(shè)置成對(duì)稱位移邊界條件;同時(shí),結(jié)晶器冷面與背板剛性接觸,其位移為0;結(jié)晶器銅板自由液面的上半部分,可以將其力學(xué)邊界條件設(shè)為自由表面;將結(jié)晶器銅板的上表面和下底面設(shè)定為自由表面的邊界條件[2]。

    3 選擇材料的物性參數(shù)

    3.1 鑄坯材料參數(shù)

    本次選擇了Q235 的鋼種來(lái)模擬澆筑,同時(shí)根據(jù)相應(yīng)公式測(cè)得該鋼種固、液相線溫度分別為1454℃和1510℃。其本構(gòu)模型選用線性強(qiáng)化塑性模型。屈服應(yīng)力和硬化模量隨溫度變化的情況如表1 所示。

    表1 鑄坯的屈服應(yīng)力和硬化模量隨溫度變化情況

    3.2 銅板材料參數(shù)

    本文研究的異形坯結(jié)晶器銅板材料選取了銅-鉻-鋯-鋁合金,以滿足結(jié)晶器銅板對(duì)于強(qiáng)度、硬度和腐蝕程度的要求。

    4 分析結(jié)果

    根據(jù)鑄坯以0.6m/min 拉速出結(jié)晶器下口時(shí)凝固收縮后的鑄坯變形云圖可知,收縮變形主要發(fā)生在翼板外側(cè)面,窄邊中心的收縮變形量最大,而其他部位,如翼板內(nèi)側(cè)、翼梢等處位移幾乎為0。因此,在進(jìn)行異形坯結(jié)晶器錐度設(shè)計(jì)時(shí),可以忽略翼梢、翼板內(nèi)側(cè)等位置的錐度,加大對(duì)窄面、翼梢和腹板的錐度研究和分析。在不同的拉速條件下,鑄坯的各個(gè)部位的變化情況各不相同,并且各自有一定的規(guī)律。比如,隨著拉速的增加,鑄坯結(jié)晶器內(nèi)收縮量逐漸減小。

    分析銅板的熱變形結(jié)果可知,不同拉速?gòu)澰旅嫔喜康那€基本一致,在此之后一直到出結(jié)晶器口這一段則會(huì)發(fā)生明顯的變化。根據(jù)結(jié)晶器的設(shè)計(jì)原則,應(yīng)當(dāng)保持結(jié)晶器的倒錐度與鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)凝固收縮曲線大致相等,因此,需要將結(jié)晶器分為3 錐度,以減小氣隙對(duì)傳熱造成的影響。

    從結(jié)果可以看出,異形坯結(jié)晶器窄面、翼梢、腹板的錐度呈現(xiàn)由上到下越來(lái)越小的趨勢(shì),充分體現(xiàn)了下小上大的特征。同時(shí),拉速逐漸增加,其錐度逐漸呈現(xiàn)下降的情況。

    5 錐度設(shè)計(jì)

    根據(jù)上述分析可知,結(jié)合模擬結(jié)果設(shè)計(jì)的3 錐度異形坯結(jié)晶器的錐度如表2 所示。

    表2 3 錐度結(jié)晶器的錐度

    可以看出,基于模擬結(jié)果設(shè)計(jì)的單錐度異型坯結(jié)晶器的錐度基本符合相關(guān)設(shè)計(jì)要求。

    6 結(jié)語(yǔ)

    綜上所述,異形坯與其他鑄坯的主要設(shè)計(jì)區(qū)別在于翼板內(nèi)側(cè)、翼梢等處的收縮位移幾乎為0,因此,在設(shè)計(jì)結(jié)晶器錐度時(shí),可以將其設(shè)置為0。鑄坯的收縮變形的主要位置為翼板外側(cè)面,窄邊中心的收縮變形量最大。根據(jù)本文對(duì)于鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)鑄坯變形、結(jié)晶器銅板熱變形以及拉速對(duì)結(jié)晶器錐度的影響情況的分析,得出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)結(jié)果和方案。

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