王 鈺,景群社,李仲平
(山西百一機(jī)械設(shè)備制造有限公司,山西 太原 030003)
結(jié)晶器是連鑄機(jī)的核心設(shè)備之一。其作用是將連續(xù)不斷地注入其內(nèi)腔的鋼液通過水冷銅壁強(qiáng)制冷卻,導(dǎo)出鋼液的熱量,使之逐漸凝固成為具有所要求的斷面形狀和一定坯殼厚度的鑄坯,并使這種芯部仍為液相的鑄坯連續(xù)不斷地從結(jié)晶器下口拉出,為其在以后的二冷區(qū)域內(nèi)完全凝固創(chuàng)造條件。在鋼水注入結(jié)晶器逐漸形成一定厚度坯殼的凝固過程中,結(jié)晶器一直承受著鋼水靜壓力、摩檫力、鋼水熱量的傳遞等諸多因素的影響,使結(jié)晶器同時處于機(jī)械應(yīng)力和熱應(yīng)力的綜合作用之下,尤其是結(jié)晶器窄面銅板,正常壽命不足寬面銅板的50%,其使用狀況直接關(guān)系到連鑄機(jī)的性能,并與鑄坯的質(zhì)量與產(chǎn)量密切相關(guān)。因此,結(jié)晶器銅板涂層合理的設(shè)計是保證鑄坯質(zhì)量、減小溢漏率、提高其使用壽命的基礎(chǔ)。
目前國內(nèi)結(jié)晶器銅板常用的防護(hù)方法有電鍍鎳鈷鍍層、電鍍鈷鎳鍍層防護(hù)和超音速火焰噴涂 (HVOF)涂層防護(hù)。以不銹鋼鑄坯316L連鑄生產(chǎn)為例,結(jié)晶器長度800 mm,窄面銅板錐度為R10 mm,拉速0.8 m。以電鍍鎳鈷涂層防護(hù)結(jié)晶器窄面銅板,過鋼量1.8萬t時,窄面銅板下口兩側(cè)出現(xiàn)錐形高溫機(jī)械磨損,輕微漏銅 (圖1);過鋼量2.7萬t時,窄面銅板下口兩側(cè)錐形機(jī)械磨損變寬,漏銅面積增大 (圖2);過鋼量達(dá)到3.75萬t時窄面銅板下口400 mm長度內(nèi)50%裸露銅基體,無法使用 (圖3)。
仍然是不銹鋼316L鑄坯,結(jié)晶器長度800 mm,窄面銅板錐度為R10 mm,拉速0.8 m。以超音速噴涂涂層防護(hù)的結(jié)晶器窄面銅板,過鋼量2.54萬t時,窄面銅板涂層完整無磨損 (圖4)。過鋼量達(dá)到4萬t時,窄面銅板涂層距下口邊緣約10 mm處出現(xiàn)15 mm×145 mm凹陷露出銅基 (圖5)。
在過鋼量4萬t時,使用電鍍鎳鈷涂層,同機(jī)使用的寬面銅板磨損輕微,按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該屬于可以正常使用的安全范圍 (圖6)。
對比檢測鎳鈷鍍層與超音速噴涂涂層的主要技術(shù)參數(shù)見表1。參數(shù)中顯示鎳鈷鍍層硬度較低,但鍍層厚度可以比較大。超音速噴涂涂層明顯具有硬度高、耐腐蝕性更強(qiáng)的特點。從而在線測試顯示出較強(qiáng)的耐高溫磨損能力,較鎳鈷鍍層更具技術(shù)延伸需求。
表1 鎳鈷鍍層與噴涂涂層參數(shù)比較Tab.1 Comparison between cobalt nickel coating and spray coating parameters
而對于碳鋼連鑄生產(chǎn)線,以結(jié)晶器長度800 mm,錐度R5.3 mm,拉速1.4 m,窄面銅板涂層使用兩種技術(shù),過鋼量達(dá)到22萬t時,窄面銅板涂層磨損,下線更換 (圖7)。對比不銹鋼連鑄,顯示出鑄坯成分對結(jié)晶器涂層的影響有強(qiáng)烈的區(qū)別。
圖7 碳鋼連鑄窄面銅板鎳鈷鍍層22萬t磨損情況Fig.7 Worn status of nickel and cobalt layer when 220 000 t carbon steel goes through narrow copper plate of casting mold
通過對比分析可以發(fā)現(xiàn):①同種涂層窄面銅板在不銹鋼連鑄領(lǐng)域的使用壽命遠(yuǎn)低于碳鋼連鑄;②同種涂層寬面銅板使用壽命明顯高于同機(jī)的窄面銅板;③提高涂層表面硬度,使用壽命隨之增加 (圖8)。
圖8 四種涂層壽命比較Fig.8 life comparison of four use conditions
對于不銹鋼連鑄,由于合金元素的作用,不銹鋼與碳鋼的凝固特性和高溫性能截然不同,使得不銹鋼的連鑄工藝具有特殊性。澆鑄過程中,鋼液中容易出現(xiàn)高熔點氧化物夾雜,鑄坯表面易出現(xiàn)凹陷、裂紋、深振痕及夾渣等缺陷,引起對結(jié)晶器涂層的破壞。
(1)不銹鋼鑄坯表面嚴(yán)重的深震痕波紋大幅增加了對涂層表面的機(jī)械磨損;
(2)深震痕縫隙攜帶更多的保護(hù)渣,造成涂層表面更大的侵蝕破壞;
(3)由不銹鋼凝固特性要求,不銹鋼連鑄比碳鋼拉速明顯降低,配合結(jié)晶器非正弦振動,使下口機(jī)械磨損大幅上升;
(4)窄面銅板設(shè)計錐度遠(yuǎn)大于寬面銅板,加之鑄坯邊角部熱傳導(dǎo)效率最高,因此窄面角部結(jié)殼厚度也最深,而且窄面銅板邊角冷卻效果下降,使窄面涂層的磨損也更加嚴(yán)重;
(5)不銹鋼高溫機(jī)械性能較碳鋼有很大的提升,因此對窄面涂層的磨損更加嚴(yán)重。
所以,在實際連鑄工況中結(jié)晶器正常停機(jī)下線主要決定于窄面銅板涂層的損壞程度。當(dāng)窄面銅板被迫下線,與之配套同機(jī)使用的寬面銅板還基本保持完好。這就需要對結(jié)晶器涂層技術(shù)進(jìn)行更精細(xì)的研究,優(yōu)化技術(shù)層級,區(qū)別寬、窄面涂層技術(shù)應(yīng)用方案,最終達(dá)到寬窄面同時使用,同期磨損下線,避免效能浪費。
在不銹鋼連鑄領(lǐng)域,通過多年技術(shù)研究,分析對現(xiàn)場工況的長期跟蹤和使用效果。對于目前結(jié)晶器窄面銅板涂層技術(shù),能有效的解決高溫?zé)崃鸭y、化學(xué)侵蝕裂紋問題。影響壽命的突出技術(shù)參數(shù)在于結(jié)晶器窄面銅板彎月面區(qū)域及延伸至下口的高溫侵蝕磨損。對比鎳鈷鍍層與超音速噴涂涂層,兩種技術(shù)的熱傳導(dǎo)性均穩(wěn)定有效,區(qū)別主要集中于涂層表面的抗腐蝕性以及顯微硬度。隨著超音速噴涂涂層抗腐蝕性增強(qiáng),涂層表面硬度大幅提高,高溫耐磨損能力明顯上升,并在實際工況使用中顯示累計壽命比較長。除鍍鉻外,電鍍技術(shù)不能提升鍍層表面硬度。近些年隨著材料技術(shù)的發(fā)展,噴涂逐步被應(yīng)用于結(jié)晶器的涂層制作,而在噴涂中提高噴涂粒子的飛行速度,令其達(dá)到超音速,并將粒子熔融噴射到經(jīng)過前處理的銅板基體,隨后通過封孔和熱處理、加工形成的涂層被稱為超音速噴涂。其優(yōu)點在于:①高熔點,可經(jīng)受住鑄坯高溫;②硬度高 (HRC 74或HV1400)抗磨損能力強(qiáng);③具有化學(xué)惰性和穩(wěn)定性,不和粉末 (保護(hù)渣)或鋼鐵反應(yīng);④涂層很薄,對銅板基體傳熱的改變輕微。
通過現(xiàn)場實驗發(fā)現(xiàn),超音速噴涂涂層厚度很薄,而且由于硬度高,表面極易發(fā)生脆裂、掉塊。銅板的邊緣處容易塌陷,造成下口磨損。實際連鑄現(xiàn)場,送引錠頻繁,極易造成對噴涂涂層的損傷,一旦出現(xiàn)中上部脆裂掉塊,不僅結(jié)晶器銅板報廢損失,且影響到連鑄的熱停工,損失將以百萬計。所以對于超音速噴涂技術(shù),需要研究解決脆裂掉塊這類安全問題,以及邊緣的塌陷問題。
目前,山西百一機(jī)械設(shè)備制造有限公司采用將高效能半導(dǎo)體激光器與火焰噴涂相結(jié)合新型噴涂技術(shù),該技術(shù)實現(xiàn)簡單、高效、高質(zhì)量、低成本的涂層制備過程,其工藝特點:無需酸洗、吹砂等專門的預(yù)處理工藝,無需使用其它工藝制備過渡層,直接進(jìn)行寬帶噴涂;在淺熔池形成的同時自行啟動環(huán)繞激光束的火焰噴涂系統(tǒng),熔融或半熔融狀態(tài)的粉末顆粒注入熔池形成涂層,2 mm厚度的涂層可一次成型,大大提高生產(chǎn)效率、降低能耗,粉末利用率95%以上;同時由于可精確控制粉末的熔化狀態(tài),使得涂層的內(nèi)應(yīng)力顯著降低,涂層完成后無需進(jìn)行去應(yīng)力退火,直接機(jī)加工即可。更重要的是涂層為均勻的大顆粒硬質(zhì)相鑲嵌組織,韌性、耐磨、耐蝕性能優(yōu)異,滿足了涂層高硬度需求,并利用鑲嵌組織同時解決了超音速噴涂的脆裂掉塊問題。這種涂層可以實現(xiàn)與鎳鈷鍍層相同的厚度,結(jié)晶器非正弦振動中,涂層類似于鎳鈷鍍層逐步被消耗磨損,避免了脆裂掉塊。更由于鑲嵌物的高硬度比之鎳鈷鍍層耐高溫磨損能力大幅提高,用于結(jié)晶器窄面銅板涂層,可實現(xiàn)連鑄生產(chǎn)所期望的窄面銅板涂層壽命提高到寬面的技術(shù)水平,達(dá)到寬窄面同期下線,效能充分利用,減少停機(jī)次數(shù)與時間,增大產(chǎn)量。
結(jié)晶器是連鑄的核心設(shè)備,連鑄需要不斷的優(yōu)化結(jié)晶器工藝技術(shù),提高技術(shù)控制水準(zhǔn)。最新型的噴涂技術(shù)將在涂層質(zhì)量、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)效率、環(huán)保等方面取得重要成果。對于鋼鐵連鑄行業(yè)也將提供更有力的技術(shù)支持。
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