Альтернативний погляд на одержання металевої смуги з розплаву
Processy litʹâ, 2020, Tom 140, №2, p.43-52
DOI:
https://doi.org/10.15407/plit2020.02.043Ключові слова:
розплав, стрічка, смуга, валок, одновалкове розливання, барабан-холодильник, прецизійний сплавАнотація
Надійшла 22.04.2020
УДК 669.046:539.213
Розглянуто технології одержання металевого листа безпосередньо з розплаву на двовалковому модулі і одновалковим розливанням. Показано перспективність і економічну вигоду такого способу одержання листа. Проаналізовано закордонний досвід одержання сталевого листа розливанням між валками. Розглянуто і співставлено конструкції двовалкових установок різних фірм та вироблену ними продукцію. Одержуваний на двовалковому модулі лист по суті є напівфабрикатом для подальшої холодної прокатки на товщини 0,1 мм і менше, що вимагає додаткової холодної прокатки. Вивчено переваги і недоліки механізму формування листа в міжвалковому зазорі, конструкцію валків-кристалізаторів, матеріал бічних обмежувачів і роз-ливних сопел. Вказано сортамент прецизійних сплавів, які застосовуються в товщині менше 1 мм. Ці сплави після загартування розплаву набувають сукупність унікальних властивостей, недосяжних при традиційних металургійних обробках. Проведено порівняння конструкцій промислових двовалкових і одновалкових установок різних фірм. Показано можливість використання конструкції валків із водяним охолодженням в якості барабана-холодильника одновалкового розливання, а також придатність матеріалу бічних обмежувачів для розлив-них сопел при одержанні стрічки на барабані-холодильнику. Обґрунтовано перспективність одержання стрічки прецизійних мікрокристалічних сплавів мікронних товщин безпосередньо з розплаву саме одновалковим розливанням.
Посилання
Roderick, I., Guthrie, L. Steel strips – The Long and Winding Road. ICS PROCEEDINGS, The 3rd International Congress on the Science and Technology of Steelmaking, Charlotte, North California, USA, 2005. May 9–12. Vol. 1, pp. 691–702.
Donghui, L., Michaela, I., Roderick, I., Guthrie, L. Numerical Prediction and Experiments on Casting Fe-Based Amorphous Strips on a Twin Roll Caster and a Horizontal Single Belt Strip Caster. ICS PROCEEDINGS, The 3rd International Congress on the Science and Technology of Steelmaking, Charlotte, North California, USA, 2005. May 9–12. Vol. 1, pp. 713–719.
Revyakin, A. V. (2001) Industrial use of technology for continuous casting of thin sheets. Steel, 5, 27–30.
Chernyakhovsky, B. P., Pogorelov, V. B., Smolyarenko, V. D. (2001) Advantages and prospects of continuous casting of thin steel strip on a two-roll module. Metallurgist, 11, 49–52.
A. p. 1053956 USSR, MKI3 V 22 D 11/06. The method of continuous casting / V. K. Grebenkov, V.P. Kuznetsov, B.V. Solodovnikov, V.G. Ovsyannikov. No. 3487297 / 22–02; Declared 11.16.77; Publ. 11/15/83, Bull. No. 42.
Zapuskalov, N. M. (2004) "Microzavod" - a new concept in metallurgy. Black metals, November, pp. 10–24.
Lindberg, H.-U., Henry, J., Schwach, K. (2002) New Eurostrip Technology. Steel, 4, 61–62.
Mascazoni, A., Damasse, J. M., Hohenbicher, G. (2001) Development of Carbon Steel Casting for “Eurostrip”. Steel Times International, 6, 45–46.
Lindenberg, H.-V., Brükner, G., Taske, K-H. (2001) Strip Propеties and processing in twin roll casting of stainless and low carbon steels. Steel Research, 11, 12, pp. 490–495.
Badowski, M., Hentschel, L., Kopp, R. et al.: Strip formation and process stability in twin roll strip casting. Steel Research. 2001, 11, 12, pp. 484–489.
Molotilov, B.V., Zapuskalov, N.M., Savin, A.N. (1992) Structure and properties of rapidly quenched finely crystalline Fe-Si alloy. MITOM, 9, 8–11.
Molotilov, B. V. (2001) Non-traditional technologies for the production of electrical steel. Metallurgist, 4, 34–35.
Selivanov, M. V., Davydova, N. M. (1988) Microcrystalline alloys abroad. In Sat "Ferrous metallurgy", 1, 27–43.
http://bse.sci-lib.com/article092587.html.
Quick-hardened metal alloys: Materials of the V Intern. conf. / ed. S. Stib, G. Warlimont; trans. from English at hand. Yu.K. Kovneristy. M.: Metallurgy, 1989, pp. 17–19.
Quick-hardened metals: Sat. scientific proceedings / ed. B. Cantor. M.: Metallurgy, 1983, 470 p.
https://www.metalika.ua/price/pretsizionnie-splavi.html.
Srebryansky, G. A. Amorphous, nano- and microcrystalline alloys - a new class of metallurgical materials. Materials of the conference “Modern Metallurgy: Problems, Tasks, Solutions. Science and production. " 28–29 April 2015, Dnipropetrovsk, Ukraine: Gerda, 2015, pp. 125–133.
Nogovitsyn, A. V., Baranov, I. R. (2013) Casting speed of aluminum and steel strips on twin-roll machines. Casting processes, 2 (98), pp. 54–59.
H. Legrand, U. Albrecht-Fruh, A. Flick: 85th Steelmaking Conference Proceedings, Nashville, Tennessee, the USA (2002), 211.
M. Badowski, L. Hentschel, R. Kopp, W. Schmitz, D. Senk: Steel Research, 72 (2001), no. 11+12, 484.
Srebryansky, G. A., Pykhtin, I. V., Sergienko, V. P., Usov, N. M., Sokur, V. V., Zuev, E. Yu., Sakiev, D. I. (2015) Modeling the conditions for the flow of melt from nozzles and nozzles. Casting processes, 6 (114), 11–20.
Srebryansky, G. A., Belousov V. V., Yurich, P. Yu. (2013) Theoretical foundations of the design of a disk-cooler of installations for producing amorphous alloys. Steel, 8, pp. 79–82.
T. Kuster: New Steel, 12 (1996), no. 11, 68.
B. R. Marple, S. Poudrette, F. G. Hamel: Steelmaking Conference Proceedings, Iron and Steel Society, Toronto, Ontario, Canada, 75 (1992), 353.
P. Fournier, F. Platon: Wear, 244 (2000), 118.
http://sanktpeterburg.flagma.ru/nitrid-bora-geksogonalny-o2286569.html.
https://prom.ua/Nitrid-bora.html.
http://bpks.ru/pricelist/product.39150.
https://mstator.ru/products/amag
Shapovalov, V. A., Nikitenko, Yu. A. (2011) Obtaining rapidly hardened tapes by spinning in plasma-arc melting. Questions of atomic science and technology. Series: Physics of Radiation Damage and Radiation Materials Science (98), no. 4, pp. 150–153.
Karaulov, A. G., Piskun, T. V. (1995) Experience in the use of zirconia refractories in the linings of furnaces for the production of amorphous alloys. Refractories. M., no. 7. P. 29–31.
Srebryansky, G. A. (2017) Theoretical and practical aspects of the formation of rapidly hardened tapes during single-roll casting. Casting processes, 2 (122), 36–45.
Y. F. Liang, S. Wang, H. Li, Y. M. Jiang, F. Ye and J. P. Lin: Fabrication of Fe-6.5wt%Si Ribbons by Melt Spinning Method on Large Scale. Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2015, Article ID 296197, pp. 1–5.
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2020 Г. О. Сребрянський

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




