Способ определения положения погружной фурмы
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к черной металлургии , в частности к продувке стяли в ковше нейтральным газом. Цель изобретения - повышение стойкости фурмы за счет повышения быстродействия и точности определения положения фурмы Для этого в ходе продувки контролируют интенсивность вибрации фурмы на частоте 400-800 Г ц и непрерывно определяют угол наклона а, образованный касательной к кригой интенсивности вибрации, а оптимальней угол наклона ft фурмы устанавливают при значениях а 20-30°. 1 ил., 1 табл
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (я)5 С 21 С 5/48
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4676628/02 (22) 30. 01. 89 (46) 30.01.91. Бюл. М 4 (71) Днеп оопетровский металлургический институт (72) В.И. Баптизманский, А. Г. Величко, Ю.Г.Кориновский и В.П,Черевко (53) 669.184.244.66(088.8) (56) Еланский Г.Н. Внепечная обработка стали. Производство чугуна и стали. Итоги науки и техники ВИНИТИ АН СССР, Т.18,М., 1988, с. 131 — 132.
Заявка Японии N 54-146812, кл. С 21 С 7/072, опубилк. 1981.
Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к продувке стали в ковше нейтральным газом через погружную форму, Цель изобретения — повышение стойкости фурмы эа счет быстродействия и точности определения угла наклона погружной фурмы.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Продувка металла в ковше нейтральным газом сопровождается интенсивной вибрацией погружной фурмы, через которую осуществляют подачу газа. Анализ составляющих, определяющих интенсивность вибрации фурмы, показал. что вибрация фурмы обусловлена воздействием на нее циркуляционных потоков в ковше, пульсациями жидкости, возникающими при выделении и расширении газовых пузырей, поднимающимися газожидкостными потоками вдоль фурмы и другими параметрами, „„5U„„ 1624030 Al (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОГРУЖНОЙ ФУРМЫ (57) Изобретение относится к черной металлургии, в частности к продувке стали в ковше нейтральным газом. Цель иэобоетения— повышение стойкости фурмы эа счет повышения быстродействия и точности определения положения фурмы Для этого в ходе продувки контролируют интенсивность вибрации фурмы на частоте 400-800 Г ц и непрерывно определяют угол наклона Q, образованный касательной к кригGI:; интенсивности вибрации, а оптимальн., и угол наклона Р фурмы устaнавлиeак т при значениях а 20-30 . 1 ил„1 табл, Изменение }If ll3 /3 накл.>на фурмы к вертикали приводит к изменен ю влияния каждой составляющей на интенсивность вибрации фурмы, ее абсолют -ая величина также меняется.
На чертеже показана схема для реализации предлагаемого способа.
На схеме показано характерное изменение интенсивности вибрации погружной фурмы на частоте 400 — 800 Г ц при ее наклоне от вертикали. В начале продувки фурму устанавливают вертикально, интенсивность вибрации максимальная. Это обт ясняется тем, что пузыри газа и движущийся металл интенсивно воздействуют í" погружную фурму и вызывают значительную ее вибрацию, По мере отклонения фурмы от вертикали интенсивность вибрации фурмы уменьшается (участок 2), После этого участка пузыри при отделении от сопла и во время подьема не касаются футеровки фурмы и воздействие потоков металла резко снижается, вибрация заметно уменьшается, Ин1624030
Экспериментально установлено, что полученная на чертеже зависимость характерна при измерении интенсивности вибрации фурмы на частоте 400-800 Гц. При проведении замеров интенсивности вибра ции фурмы на частотах ниже 400 и выше
8ОО Гц показанных на чертеже зависимостей не установлено. На таких частотах нельзя определить оптимальный угол на50
55 тенсивность вибрации фурмы в этом случае (участок 3) определяется пульсациями жидкости, возникающими при выделении и расширении газовых пузырей, воздействием циркуляционных потоков, движением газа 5 внутри фурмы.
Незначительное уменьшение интенсивности вибрации на участке 3 связано с тем, что при дальнейшем увеличении угла уменьшается глубина погружения и интен- 10 сивность перемешивания, что приводит к некоторому уменьшению уровня вибрации, Предложено погружную фурму устанавливать под углом наклона от вертикали, при 15 котором изменение интенсивности вибрации на кривой характеризуется переходным участком 2, В этом случае газожидкостный поток не касается фурмы и не воздействует на нее. Характерный перелом на участке 2 20 кривой изменения интенсивности вибрации целесообразно описывать с помощью угла наклона а, образованного касательной к кривой -изменения интенсивности вибрации. Участок 2 описывается углом наклона а,25 равным 20-30О, Именно при этих значениях угла а обеспечивается оптимальный угол
/3 наклона фурмы от вертикали. При величине угла а больше 30 интенсивность вибрации высокая, и процесс продувки протекает 30 на участке 1 кривой изменения интенсивности вибрации, В этом случае угол/3 наклона фурмы от вертикали недостаточный и газожидкостные потоки поднимают=я вдоль фурмы, что вызывает вы"окий уровень вибрации. Стойкость фурмы от воздействия газожидкостных потоков невысокая. аклонять фурму на угол Д, характеризуемый углом а, меньшим 20, нет необходимости, так как в этом случае стойкость 40 фурмы сохраняется постоянной, а показатели процесса ухудшаются. Взаимодействия пузырей и восходящих с ними потоков металла с фурмой не происходит, а черезмерный наклон снижает эффективность 45 перемешивания, так как уменьшается глубина погружения фурмы, Кроме того, возникает вероятность вымывания футеровки ковша. клона фурмы от вертикали по величине интенсивности вибрации, Таким образом, изменяя угол наклона погружной фурмы от вертикали и проводя замер интенсивности вибрации фурмы, можно по величине интенсивности вибрации фурмы, характезируемой с помощью угла а наклона, образованного касательной к кривой изменения интенсивности вибрации, установить быстро и с высокой точностью оптимальный угол Р наклона фурмы от вертикали. При этом обеспечивается высокая стойкость фурмы при высокой интенсивности перемешивания. B зависимости от технологических параметров отработки стали в ковше нейтральным газом (расхода газа, степени затягивания сопла и других) этот угол может изменяться от продувки к продувке, Предлагаемый способ позволяет точно установить оптимальный угол наклона фурмы от вертикали в каждом конкретном случае.
В целом определение оптимального угла наклона фурмы от вертикали производят следующим образом. После погружения фурмы в вертикальном положении производят отклонение фурмы от вертикали. При этом производят контроль и запись интенсивности вибрации фурмы на частоте
400-800 Гц. На кривой изменения интенсивности вибрации фурмы в зависимости от наклона фурмы определяют угол а наклона, образованный касательной к кривой изменения интенсивности вибрации. При значениях, равных 20 — 30О, наклон фурмы прекращают и продувку осуществляют при установленном угле Р наклона фурмы,являющимся оптимальным.
Пример реализации способа определения положения погружной фурмы при продувке нейтральным газом стали в ковше.
В таблице приведены результаты обработки.
Опробование способа проводят при продувке стали в 1-тонном ковше с помощью погружной фурмы. При этом проводят обработку по проверке эффективности предлагаемого способа (группы 3-7 таблицы) в сравнении с известным (группы 1 и 2), Количество обработок в группе определяют стойкостью фурмы для данных параметров обработки. Продувку ведут через погружную фурму с расходом аргона 0,3 м /мий, Продувку осуществляют при вертикальном и наклонном положениях фурмы, На всех обработках проводят контроль и запись интенсивности вибрации фурмы, для чего вибродатчик ДН-4 устанавливают на горизонтальной стойке фурмы. Сигнал виб1624030 родатчика поступает на прибор ВLLlВ-003, где осуществляют выделение полученного сигнала на частотах 400-800 Гц. На приведенных в таблице данных контроль осуществляют на частотах 600 Гц. Сигнал 5 поступает и записывается на шкале вторичного прибора. С помощью специальной системы в ЭВМ непрерывно определяют величину угла а, образованного касательной к кривой изменения интенсивности 10 вибрации.
На сравнительных группах 1 и 2 таблицы угол наклона фурмы к вертикали установлен 10 и 15О. Эти углы наклона фурмы для условий продувки оказались недостаточны- 15 ми и стойкость фурмы составила только 8 и
10 обработок.
Группа опытных обработок 3 в таблице проведена при наклоне фурмы на угол
/3 равный 15 . Этот угол соответствует углу а, 20 образованному касательной к кривой изменения интенсивности вибрации, равному
19О. Угол наклона недостаточен и стойкость фурмы составила 10 продувок, 25
Группа опытных обработок 7 в таблице проведена при значениях а, равных 31 .
Этому углу соответствует наклон фурмы на угол Р равный 22 . Наблюдается некоторое вымывание стенки футеровки ковша. Дли- 30 тельность полного смешения (определенная по методу ввода индикатора — меди в ковше) увеличивается, так как уменьшается глубина погружения фурмы.
Группы опытных обработок 4-6 таблицы проведены при углах наклона фурмы, определенных по предлагаемому способу, При значениях а 20, 25 и 30" угол наклона
Р соответствует 17, 19 и 21 . Эти углы наклона фурмы оказались оптимальными, так как обеспечивается высокая стойкость фурмы (14-15 обработок), малая длительность полного перемешивания и высокая стойкость стенок ковша.
Таким образом, предлагаемый способ определения оптимального угла наклона фурмы от вертикали позволяет быстро и с высокой степенью точности определить угол наклона фурмы, повысить стойкость фурмы на 30 — 40 при других высоких технологических показателях процесса, Формула изобретения
Способ определения положения погружной фурмы при продувке стали в ковше нейтральным газом, включающий выбор оптимального угла Р наклона фурмы от вертикали,отличающийся тем, что,с целью повышения стойкости фурмы за счет повышения быстродействия и точности определения положения фурмы, при изменении угла Р наклона фурмы в ходе продувки контролируют интенсивность вибрации фурмы на частоте 400-800 Гц и непрерывно определяют угол наклона а, образованный касательной к кривой изменения интенсивности вибрации, а угол,(3 наклона фурмы устанавливают при значениях угла а 20-30О.
9- сз бд
b q фо ,Д о с> 40
Дгап наклона рурмы к 6ермикалор, гРод
Составитель В. Красина
Редактор М, Петрова Техред М.Моргентал Корректор Н. Ревская Заказ 169 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101