中间包导流挡板设计与冶金效果.docx
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1、中间包导流挡板设计与冶金效果许长军,胡小东,胡林,汪琦,轩宗宇,王欣,陈兴伟(辽宁科技大学 冶金工程技术中心,辽宁 鞍山;辽宁科技大学 辽宁省化学冶金工程重点实验室,辽宁 鞍山;唐山钢铁集团有限责任公司,河北 唐山)摘 要:为了提高流方坯中间包冶金效果,通过中间包水力学模拟试验,研究了导流挡板中导流孔参数对中间包流场特征的影响,并对其进行极差分析,最终确定了导流挡板各参数影响中间包流场特征的主次顺序为:导流孔孔径倾角高度。并以此为指导思想,结合数值仿真对导流挡板进行设计。设计方案为:个导流孔直径分别为、,位置分别为(,)、(,)、(,),倾斜角度分别为(,)、(,)、(,)。工业试验表明,设置
2、该导流挡板装置可以有效改善钢液流动特性,提高中间包冶金效果。关 键 词:;中间包冶金;导流孔;水力学;数值模拟随着连铸技术的发展,钢液品质对提高产品质量的重要意义逐渐为人们所认识,中间包的冶金作用受到了更多的关注。唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称“唐钢”)高速线材生产线号连铸机中间包寿命不足、铸坯中大颗粒夹杂物多、产品质量不稳定。其中间包结构上存在先天设计缺陷,但是外型结构已经无法改变,而导流挡板可以将中间包流域上下游完全分开,通过在挡板上设置不同参数如位置、尺寸和倾斜角度的导流孔,使钢液按需要方向经由导流孔从上游流向下游。因而在中间包内设置合理导流挡板可以有效改善钢液流动方式和状态、均匀钢
3、液温度和成分、促进夹杂物碰撞与上浮。从年月开始对此连铸机中间包进行导流挡板设计和试验,试验过程基于水力学模拟并以其极差分析结论为指导思想,结合数值仿真对不同导流孔参数条件下的中间包流动细节,如流场、湍动能分布、死区、钢液停留时间等进行预测,年月设计与试验结束,年月开始将研究成果应用到部分工业生产上,取得较好效果,其效果与模拟预测结果基本一致。 水力学模拟 试验装置与方案根据相似原理,对于冶金流体来说,模型与原型的雷诺数同处于第二自模化区,两值不必相等即能保证二者在流动现象上的运动相似,经过计算使用常温净水替代高温钢液即可。同时,采用弗劳德准数相等计算水模型参数,即可保证动力学相似。本试验选取中
4、间包模型与原型的几何相似比为:,中间包原型主要参数见表。模型用有机玻璃制作而成,其主要设备有:钢包、中间包、钢包长水口、控流塞棒、出口示踪剂浓度电导探头、型电导率仪和数据记录仪等组成。试验采用经过改进的多功能检测系统(中国水利水电科学研究院研制),电导探头为上海精密科学仪器有限公司生产的雷磁型铂黑电极。其试验装置如图所示。导流挡板中导流孔各参数对中间包流场特性均有影响,确定各参数对中间包流场特性影响的主次顺序对设计导流挡板结构有重要意义。研究过程中采用“正交试验法”,选用三因素、四水平进行设计,影响因素分别为挡板导流孔的高度、倾角和孔径,其正交设计水平表如表所示。 试验原理与测试方法试验测试过
5、程采取“刺激响应”试验技术,以定量了解中间包内钢液的流动和混合情况,进而对其进行极差分析得出导流孔高度、孔径和倾角等参数对流场特性的影响次序。安装并调试好试验设备后,向钢包内注入常温净水,净水通过长水口流入中间包注流区,并使其液位和流量稳定。然后把饱和溶液通过漏斗加入到钢包长水口处,同时多功能检测系统通过安装在中间包出水口处的电导率仪对流经此处的浓度信号进行检测和数据采集,被捕捉的数据经过数据记录仪写入计算机,并绘制示踪剂浓度随时间变化的曲线即曲线。实际上,中间包的钢液流动过程往往是有死区存在的,而死区空间的流体不会参与中间包内钢液的主体流动,因此不利于夹杂物的上浮和减少热损失,死区的存在相当
6、于减少了中间包的有效容积。对曲线进行积分可以得到各流体微元在中间包中实际的平均停留时间(如式),同时也可通过计算得到死区体积分率(如式)和理论平均停留时间(如式)。式()式()中,()为示踪剂浓度;为时间,;为理论平均停留时间,;为中间包体积,;为中间包死区体积,;为体积流率,。试验结果与分析水力学试验对响应时间、平均停留时间、全混区体积、死区体积、活塞区体积等进行了测试。表列出了依据正交试验各方案所进行的部分水力学测试的结果,并对其进行了极差分析。考察实际平均停留时间()时,对导流孔高度、倾角、孔径的极差分析值分别为、。而考察死区体积分率()时,对因素的极差分析值为、。因此,各因素对平均停留
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