Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1



Podobné dokumenty
Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘI VÝROBĚ SOCHORŮ v ArcelorMittal Ostrava a.s. RESEARCH ACTIVITY CONNECTED WITH BILLETS PRODUCTION at ArcelorMittal Ostrava a.s.

Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

POROVNÁNÍ MIKROČISTOTY OCELI PŘI POUŽITÍ DVOU TYPŮ PONORNÝCH VÝLEVEK. Jaroslav Pindor a Karel Michalek b

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI

NOVÉ MOŽNOSTI VÝROBY KRUHOVÝCH SOCHORŮ NA MODERNIZOVANÉM ZPO č. 1 V ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S.

POROVNÁNÍ SOUČINITELE SDÍLENÍ TEPLA PŘI VODOVZDUŠNÉM A VODNÍM CHLAZENÍ. Jiří Molínek Miroslav Příhoda Leoš Václavík:

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ ODLÉVÁNÍ NA ROZLOŽENÍ TEPLOT V KRUHOVÉM KRYSTALIZÁTORU ZPO

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PRI POUŽÍVÁNÍ KUBICKÝCH CU VLOŽEK KRYSTALIZÁTORU NA ZPO 1 V TŽ, A.S. TRINEC

MODELOVÁNÍ VLIVU TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA POVRCHOVOU TEPLOTU KRUHOVÉHO PŘEDLITKU

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

MODELY TUHNUTÍ A HETEROGENITY PLYNULE LITÉ BRAMY A JEJICH APLIKACE

Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG rok Evidovaná APOLLO

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ VLIVU SEKUNDÁRNÍHO CHLAZENÍ NA PROCES TUHNUTÍ SOCHOROVÉHO PŘEDLITKU

OVĚŘENÍ ODLÉVÁNÍ BRAM S VYUŽITÍM TVAROVĚ UPRAVENÝCH ÚZKÝCH DESEK KRYSTALIZÁTORU. Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Robert MOKROŠ, Libor WITALA

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat

Cejchování kuželové pětiotvorové sondy pro vysokorychlostní aerodynamická měření

VLIV ZPŮSOBU ODBĚRU VZORKU TEKUTÉ OCELI NA OBSAH KYSLÍKU INFLUENCE OF SAMPLING TO FINAL OXYGEN CONTENT

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

VLIVY TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ ODLÉVÁNÍ NA TŘENÍ V KRYSTALIZÁTORU ZPO

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

MANUÁL K PROGRAMU BRCCMEX PRO VÝPOČET TEPLOTNÍHO POLE NA ZPO

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ ROZPTYL GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ OTEVŘENÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ SVOČ 2002

VLIV PROUDĚNÍ OCELI V KRYSTALIZÁTORU NA HLADINU NOVÝMI TYPY PONORNÝCH VÝLEVEK

STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

BRDSM: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem

NÁSTROJE STATISTIKY VYUŽITÉ K IDENTIFIKACI VAD SOCHORU A VÝSLEDKY JEJICH APLIKACE

vzorek vzorek

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

NUMERICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU ODLÉVÁNÍ INGOTŮ

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Tlumiče hluku výfuku motorů

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Měření permitivity a permeability vakua

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA

Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s.

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

1. Změřte rozměry a hmotnosti jednotlivých českých mincí a ze zjištěných hodnot určete hustotu materiálů, z nichž jsou zhotoveny. 2.

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

1 Úvod. Poklesová kotlina - prostorová úloha

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

VYUŽITÍ ANALÝZY VIBRAČNÍCH SPEKTER PRO OPTIMÁLNÍ ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI

Fyzika - Sexta, 2. ročník

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

Detailní porozumění podstatě měření

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Vyjadřování přesnosti v metrologii

vlastností odlitků, zvláště pak na únavovou životnost. Jejich vliv Cena opravných prací těchto vad (připečeniny, zapečeniny) je

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

Využití cepstrální informace pro diagnostiku technologie plynulého odlévání oceli

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů.

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

ZPŘESNĚNÍ TEPLOT SOLIDU A LIKVIDU U LOŽISKOVÉ OCELI POMOCÍ METOD VYSOKOTEPLOTNÍ TERMICKÉ ANALÝZY

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

Transkript:

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Rudolf Moravec 1 Jiří Pyš 1 Petr Horký 1 František Rosypal 2 Michael Lowry 3 1) Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice, 77 2 2) VÚHŽ a.s., Dobrá 24, Dobrá, 739 51 3) Mittal Steel USA, Research and Development, USA Abstrakt Příspěvek se zabývá možností stanovení délky tekutého jádra plynule litého předlitku jak čtvercového tak kruhového průřezu. Ke stanovení délky byly využity dvě metody. Jednak provozní stanovení pomocí neaktivní metody (vhoz olova) a jednak pomocí matematického modelu (pro čtvercový průřez). U obou průřezů docházelo k odlévání stejnou licí rychlostí. Cílem práce bylo určit přesnou polohu konce tekutého jádra, popř. profil tuhnutí. Dále bylo na základě výsledků určeno optimální místo pro instalaci finálního elektromagnetického míchače. Abstract The paper will engage possibilities to determination of length liquid core by continuously cast blank. We tested our all sections square (18 mm) and round (21 mm). For determination of length were utilization two methods. The first was by means of lead which was throwing directly into the mould and the second was determination by means of solidification model. The aim of this works was exactly to determinate length of liquid core and defines right location for final electromagnetic stirrer. 1 ÚVOD Znalost rozměrů tekutého jádra, především jeho délky, je důležitou součástí technologického know-how plynulého odlévání oceli. Obvykle je v této souvislosti zdůrazňována možnost zvýšení produktivity lití a snížení pravděpodobnosti vzniku průvalu (optimalizace sekundárního chlazení). Stejně důležitá je i souvislost s kvalitou odlévaných předlitků, například u sochorů pravoúhlého profilu mohou při nevhodných parametrech lití vznikat podélné trhliny. V současné době jsou rozměry tekutého jádra obvykle počítány pomocí numerického modelu (v častějších případech podle známého vzorce [1]), který do výpočtu zahrne potřebné parametry ovlivňující proces tuhnutí. Výstupem matematického modelu jsou kromě tloušťky licí kůry i teploty oceli na povrchu předlitku a teplotní profily ve zvolených místech předlitku. Pro praktické využití takovéhoto modelu je obvykle nutná jeho experimentální verifikace. 1

2 STANOVENÍ DÉLKY TEKUTÉHO JÁDRA POMOCÍ MATEMATICKÉHO MODELU V Mittal Steel Ostrava a.s. byl vyvinut (upraven) model tuhnutí pro ZPO č. 1 (původně byl vytvořen pro sochorové ZPO ve společnosti Mittal Steel USA). První výsledky se týkaly tuhnutí kvadrátu 18 mm při licí rychlosti 1,8 m/min výsledky jsou uvedeny na obr. 1 až 3. Na obr. 2 jsou pro tento případ vykresleny obrysy licí kůry (podíl solidu Fs = 1) a obrysy tzv. mushy zone s podílem solidu mezi Fs=1 a Fs =. Z křivky solidu vyplývá, že vypočtená délka tekutého jádra je 18,6 m. Model pochopitelně dává informace i o teplotním gradientu v předlitku a o teplotních polích na jeho povrchu (obr. 3). Surface Temperature, C 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 Surface Temperature Profiles MidBrd T QptBrdT 8thBrdT CornerT Metallurgical Length = 18.59m 5 1 15 2 25 3 Distance below Meniscus, meter Obr. 1: Povrchová teplota profilu předlitku Fig. 1: Calculated billet surface temperature Shell Thickness, mm 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Shell Thickness and Isotherm Profiles Fs=1. Fs=.8 Fs=.6 Fs=.4 Metallurgical Length = Fs=.2 Fs=. 5 1 15 2 Distance below Meniscus, meter Obr. 2: Podíl pevné fáze v odlévaném předlitku Fig. 2: Solid fraction in casting billet 2

.6.62.64.66.68.7.72.74.76.78.8.82.84.86.88 13-134 126-13.9 122-126 118-122.92 114-118.94 11-114 16-11.96 12-16 98-12.98 94-98 19-94 1.2 1.4 1.6 1.8 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.2 1.22 1.24 1.3 1.32 1.34 1. 1.38 1.4 1.42 1.44 1.46 1.48 1.5 1.52 1.54 1.56 1.58 13-134 126-13 1.6 122-126 118-122 1.62 114-118 1.64 11-114 16-11 1.66 12-16 98-12 1.68 94-98 1.79-94 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 1.92 1.94 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 2.11 2.13 2.15 2.17 2.19 2.21 2.23 2.25 2. 2.29 13-134 126-13 2.31 122-126 118-122 2.33 114-118 2.35 11-114 16-11 2.37 12-16 98-12 2.39 94-98 2.41 9-94 2.43 2.45 2.47 2.49 2.51 2.53 2.55 2.57 2.59 2.61 2.63 2.65 12 16 11 114 118 122 126 13 134 9 94 98 1.3 9 81 72 63 54 45 18 9 9 18 45 54 63 72 81 9 1.26 1.28 12 16 11 114 118 122 126 13 134 9 94 98 2 9 81 72 63 54 45 18 9 9 18 45 54 63 72 81 9 Obr. 3: 2D zobrazení povrchových teplot předlitku Fig. 3: 2D illustration of surface temperature on billet 3 STANOVENÍ DÉLKY TEKUTÉHO JÁDRA POMOCÍ NEAKTIVNÍ METODY 3.1 Výběr stopovacích prvků, způsobu aplikace a vyhodnocení Zahájení experimentálních prací předcházelo studium dostupné literatury. Přestože je v literatuře popsáno více způsobů stanovení rozměrů tekutého jádra, po jejich analýze se ukázaly stopovací metody jako nejvhodnější, a to z několika důvodů. Prvním je nezávislost na numerickém modelu rozměry tekutého jádra jsou stanoveny přímo bez nutnosti dodatečných výpočtů. Druhým důvodem jsou určité zkušenosti z dřívějších experimentů, i když na výrazně jiných profilech (bram). Metodiku tedy není nutné vyvíjet od samého začátku, ale pouze upravit. Posledním důvodem je relativní jednoduchost experimentu není nutná výroba speciálního měřícího zařízení, není narušena plynulost výroby. Podstatou metody je kontaminace tekuté oceli v definovaném okamžiku prvkem, který se v oceli obvykle nevyskytuje. Kontaminován je buď celý objem tekutého jádra nebo pouze ta část, která je předmětem zájmu (oblast krystalizátoru, vrchol tekutého jádra). Jako nejvhodnější neaktivní kontaminující prvek se ukazuje olovo: - má vysokou měrnou hmotnost (11,3 g.cm -3 ) - propadne tekutou ocelí až do oblasti vrcholu tekutého jádra; - má nízkou teplotu tání (3 C), vysokou teplotu varu (174 C) a nízké skupenské teplo tání (24,5 kj.kg -1 ) oproti Fe (7 kj.kg -1 ) snadno se roztaví a kontaminuje ocel; - je prakticky nerozpustné v oceli nevznikají slitiny s nižším bodem tavení než má ocel, takže nehrozí nebezpečí průvalu - je možné využít buď ke kontaminaci celého objemu (při průchodu tekutou ocelí dochází k postupnému tavení a kontaminaci), nebo jen oblasti vrcholu 1.96 1.98 2.67 2.69 12 16 11 114 118 122 126 13 134 12 16 11 114 118 122 126 13 134 9 94 98 9 94 98 2.71 9 9 81 81 72 72 63 63 54 54 45 45 18 18 9 9 18 18 45 45 54 63 72 81 9 3

tekutého jádra (pokud je použito olovo v ocelovém obalu, který je chrání před předčasným rozpuštěním) - jeho pozadí, tj. obsah v surovém železe, je obvykle velice nízké pod,1 % Jednoduchá varianta vyhodnocení spočívá ve sledování, do jaké vzdálenosti od místa vhozu zasahuje kontaminace olovem. Vzhledem k tomu, že obvykle nelze zaručit, že olovo propadne až do samého vrcholu tekutého jádra, je vhodnější odběr více vzorků (příčných výřezů) z předlitku. Tyto výřezy se hodnotí obdobným způsobem podle kontaminace olovem se určí rozměry tekutého jádra (je kontaminováno) a licí kůry (není kontaminována) výsledkem je znalost rozměrů tekutého jádra v několika místech po délce předlitku, jeho délka se stanoví vhodnou extrapolací. 3.2 Provedené experimenty a jejich vyhodnocení Z očekávaných rozměrů tekutého jádra byla při požadavku na kontaminaci celého objemu tekutého jádra na úroveň minimálně,1 % Pb a při uvážení možného nehomogenního rozpuštění odhadnuta požadovaná hmotnost olova na 3-5 kg. Rozměry těles odpovídají fyzikálním požadavkům aby dané těleso proniklo co nejhlouběji do tekutého jádra, musí být jeho průměr (i délka) rozumně malé, jinak bude předčasně zachyceno na dendritech rostoucí licí kůry. Podobný závěr plyne z požadavku kontaminovat celý objem tekutého jádra je nutné co nejrychlejší prohřátí těles a jejich postupné rozpouštění po dobu pádu směrem do vrcholu tekutého jádra. Při tomto rozpouštění se zároveň zmenšují jejich rozměry, takže se (pravděpodobně v tekuté formě) mohou dostat do větší blízkosti vrcholu tekutého jádra. Na druhou stranu by se příliš malá tělesa rozpustila předčasně. Současně byly rozměry značkovacích těles limitovány i technickými požadavky musí být aplikovatelné relativně malým prostorem mezi ponornou výlevkou o vnějším průměru 95 mm a krystalizátorem (v těchto konkrétních případech o vnitřních rozměrech 18x18 mm nebo kruh 21 mm. Pro oba formáty bylo zvoleno těleso o průměru 45 mm a přibližně shodné délce (pro jeden experiment 6 kusů o celkové váze cca 5 kg). Na ZPO č. 1 byly provedeny zatím dva experimenty pro kv. 18 mm při licí rychlosti 1,8 m/min a pro kul. 21 mm při licí rychlosti pro licí rychlost 1,8 m/min. Aplikace těles byla v okamžiku, kdy pálicí stroj (dělení předlitků) najížděl do řezu. V tomto okamžiku byla vzdálenost mezi pálicím strojem a hladinou oceli v krystalizátoru 29,25 m. Z této hodnoty pak vycházel výběr vzorků (příčné výřezy z předlitků) pro analýzy cílem bylo pokrýt celou předpokládanou délku tekutého jádra s důrazem na oblast blízkou jeho vrcholu. Odebrané výřezy z předlitků byly po jedné straně ofrézovány pro snazší odběr vzorků odvrtáním špon. Obsah olova v takto odebraných vzorcích byl stanovován metodou AAS. 4

Obr. 4: Délka tekutého jádra u kvadrátu 18 mm Fig. 4: Length of liquid core for square 18 mm Obr. 5: Délka tekutého jádra u kulatiny 21 mm Fig. 5: Length of liquid core for round 21 mm 5

Analýza kontaminace olovem na vybraných výřezech byla prováděna postupně první vzorky byly odebrány v místě předpokládané hranice tekutého jádra a licí kůry. Pokud byl ve vzorku nalezen obsah olova vyšší nebo rovný,3 %, jednalo se jednoznačně o oblast tekutého jádra. V případě obsahu olova pod,3 % nebylo možné jednoznačně rozhodnout mohlo se jednat jak o licí kůru, tak o oblast tekutého jádra, která díky nehomogenitám v proudění oceli nebyla kontaminována. Proto byly postupně odebírány a analyzovány další vzorky pro upřesnění polohy tekutého jádra. Výsledky těchto analýz jsou přehledně uvedeny na obr. 4 a 5 včetně odhadu délky tekutého jádra. 4 DISKUZE VÝSLEDKŮ Ve všech případech se ukázalo, že ke kontaminaci olovem došlo maximálně do vzdálenosti přibližně 16 m od hladiny v krystalizátoru v okamžiku vhozu, přičemž vrchol tekutého jádra již kontaminován nebyl. Přibližně na 16 m od hladiny krystalizátoru zařízení ZPO č.1 dochází k narovnání ohybu předlitku a ten dále pokračuje ve vodorovném směru, na olověná tělesa tedy nepůsobí gravitace a proto se zde zastaví. Tomu odpovídají i nálezy zbytků těles nejdále 15,25 m od místa vhozu. Proto nebylo možné stanovit délku tekutého jádra přímo, ale pouze odhadem - stanovením rozměrů licí kůry a tekutého jádra pro jednotlivé výřezy a následným proložením vhodnou křivkou. 1. experiment: 14. 7. 25, profil 18 x 18 mm. licí rychlost 1,8 m/min Experimentálně stanovené rozměry tekutého jádra odpovídají výsledkům získaným pomocí numerického modelu MSO. Tloušťka licí kůry na jednotlivých odebraných výřezech je patrná z grafu na obr. 4, pro extrapolaci byla zvolena křivka solidu vypočtená numerickým modelem. Délka tekutého jádra je tedy ve shodě s modelem a její velikost je 18,6 m. 2. experiment: 5. 9. 25, profil průměr 21 mm. licí rychlost 1,8 m/min Výsledky numerického modelu pro předlitky kruhového průřezu nejsou prozatím k disposici. Tloušťka licí kůry na jednotlivých odebraných výřezech je patrná z grafu na obr. 5, pro extrapolaci byl zvolen polynom 3. stupně. Takto stanovená délka tekutého jádra je 18, m. Pomocí vzorce [1] pro stanovení délky tekutého jádra je možné ověsitou přibližnou hodnotu. Pro kvadrát 18 mm je tato hodnota 18,6 m a pro kulatinu 21 mm je tato hodnota 25,3 m (při použití konstanty tuhnutí 28). Na obrázku 6 je vyobrazeno optimální umístění finálního elektromagnetického míchače pro podmínky ZPO č. 1 a dané licí rychlosti, které jsou průměrné pro daný formát. Správné určení místa pro toto zařízení je velice důležité pro očekávaný přínos zlepšení kvality plynule litých předlitků. Pokud je zařízení příliš daleko od konce tekutého jádra nedochází k téměř žádnému ovlivnění tuhnutí PLP a naopak pokud je zařízení v místech, kde je velký podíl tekuté fáze, dochází k promíchání této taveniny, ale není zabráněno k další tvorbě segregačních jevů. Tyto jevy se vyskytují až v posledních zbytcích taveniny 2 %. 6

FEMS 15.2m 17.7m Obr. 6: Optimální umístění zařízení FEMS Fig. 6: Optimal location of FEMS device 5 ZÁVĚR Na základě experimentů a provedeného výpočtu pomocí matematického modelu lze konstatovat, že délka tekutého jádra byla stanovena na 18,6 m resp. 18 m. Ovšem dle literatury a praktických zkušeností se hodnota u kruhového předlitku pohybuje v podstatně jiné vzdálenosti 25 m. Tyto hodnoty by měly potvrdit další experimenty. Pro správné umístění zařízení FEMS v případě kruhových předlitků musí být dále před třetí tažnou stolicí. V případě nutnosti využití účinků FEMS pro čtvercové předlitky je nutné upravit licí parametry, aby tekuté jádro bylo v těchto místech zvýšení licí rychlosti na 2,2 m/min. V dalších plánovaných pracích je experimentální stanovení délky tekutého jádra pro poslední formát - kulatina 16 mm. Dále budou provedeny experimenty u formátu kv. 18 mm při vyšší licí rychlosti. Novou etapu budou experimenty se stanovením délky tekutého jádra pomocí aktivních metod a tady dosažení přesnějších hodnot. V rámci matematického modelu je uvažováno o výpočtu různých variant provozních závad špatné sekundární chlazení a rovněž promodelování jiných trysek a uspořádání sekundárního chlazení. Tento model bohužel už nelze jednoduše upravit pro kruhové předlitky. LITERATURA [1] Böhm, Z a kol.: Plynulé odlévání oceli. SNTL Praha, 1992, 443 s. 7