時(shí)慧斌
(山西太鋼煉鋼二廠 設(shè)備能源科,山西 太原 030003)
太鋼煉鋼二廠南區(qū)2#、3#兩臺(tái)80t轉(zhuǎn)爐,爐殼、托圈從2001年投入使用,服役10余年來(lái),均已達(dá)到蠕變極限,雖經(jīng)過(guò)數(shù)次修補(bǔ),但由于爐殼、托圈變形開(kāi)焊嚴(yán)重,球鉸裝置存在缺陷,耳軸密封以及爐口使用周期縮短等嚴(yán)重問(wèn)題,導(dǎo)致2#、3#轉(zhuǎn)爐運(yùn)行狀態(tài)極不穩(wěn)定。
對(duì)轉(zhuǎn)爐爐殼內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部焊縫多處出現(xiàn)裂紋,熱影響區(qū)的母材出現(xiàn)撕裂,如圖1、圖2所示。
圖1 2#轉(zhuǎn)爐爐殼內(nèi)部裂紋(總長(zhǎng)3 520mm)
圖2 3#轉(zhuǎn)爐爐殼內(nèi)部裂紋(總長(zhǎng)2 130mm)
判斷轉(zhuǎn)爐爐殼、托圈是否變形,二者之間的間隙是重要參數(shù)之一。根據(jù)圖紙資料,爐殼及托圈間隙原設(shè)計(jì)尺寸為150mm,2009年中修時(shí),對(duì)爐殼與托圈間隙進(jìn)行測(cè)量,數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 2#、3#轉(zhuǎn)爐爐殼與托圈間隙測(cè)量表 mm
表1數(shù)據(jù)顯示,3#轉(zhuǎn)爐最小間隙為20mm,最大間隙為200mm;2#轉(zhuǎn)爐最小間隙為30mm,最大間隙為180mm。由此得出,兩個(gè)轉(zhuǎn)爐爐殼、托圈均嚴(yán)重變形。
轉(zhuǎn)爐托圈采用箱體分段焊接,自然水冷,由于煉鋼過(guò)程中受熱以及出鋼出渣時(shí)受力,導(dǎo)致散熱孔焊縫開(kāi)裂嚴(yán)重,如圖3所示,檢修時(shí)需經(jīng)常性補(bǔ)焊。
圖3 托圈散熱孔開(kāi)裂情況
轉(zhuǎn)爐吊掛機(jī)構(gòu)及限位裝置承受爐殼的軸向載荷和對(duì)爐殼的定位導(dǎo)向,屬于轉(zhuǎn)爐關(guān)鍵部件。2#、3#轉(zhuǎn)爐吊掛系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為三點(diǎn)球鉸支撐機(jī)構(gòu),安裝在爐殼支撐法蘭與托圈銷座之間,成120°均布,如圖4所示。2008年以來(lái),3#轉(zhuǎn)爐的托圈上限位裝置曾出現(xiàn)3次撕裂,每次檢修都對(duì)其進(jìn)行檢查加固。轉(zhuǎn)爐日常搖爐時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)異音。2009年中修前,由于爐殼熱變形、綜合受力等原因,3#轉(zhuǎn)爐支撐機(jī)構(gòu)軸銷發(fā)生3次竄出,嚴(yán)重影響了設(shè)備的運(yùn)行和安全生產(chǎn)。
圖4 轉(zhuǎn)爐三點(diǎn)球鉸支撐機(jī)構(gòu)
煉鋼過(guò)程中,隨著出鋼溫度的升高及應(yīng)用了傳熱系數(shù)較大的Mg-O轉(zhuǎn)爐襯等因素,使得轉(zhuǎn)爐爐殼溫度升高,爐殼長(zhǎng)期工作在接近或超過(guò)蠕變溫度的高溫下,導(dǎo)致?tīng)t殼發(fā)生嚴(yán)重的熱蠕變變形,使?fàn)t殼與托圈之間的間隙減小,甚至使?fàn)t殼頂靠托圈,危及安全生產(chǎn)。解決此問(wèn)題的辦法只有2個(gè),其一是提高爐殼用鋼的熱強(qiáng)性,其二是加強(qiáng)對(duì)爐體的冷卻。具體措施如下:
(1)2#、3#轉(zhuǎn)爐爐殼、托圈材質(zhì)為16Mng,它具有較高的強(qiáng)度、較好的焊接性能和耐開(kāi)裂性能,但其抗熱蠕變的性能較差(蠕變溫度400℃)。通過(guò)對(duì)爐殼、托圈常用鋼號(hào)的理化性能進(jìn)行分析比較(見(jiàn)表2、表3),在本次改造中,我們采用低合金耐熱鋼16Mo3。
表2 16Mng、16Mo3化學(xué)成分對(duì)照表 %
表3 16Mng、16Mo3力學(xué)性能對(duì)照表
從表2和表3可知,新材料16Mo3與原材料相比,具有較好的高溫性能和抗熱蠕變性能,具有較高的耐熱強(qiáng)度,且無(wú)熱脆性,一般在正火和高溫回火后使用,具有良好的焊接性以及延展性。采用的專用焊接材料在室溫力學(xué)性能、高溫強(qiáng)度、抗蠕變性能等方面與母材完全匹配,能確保焊接接頭性能,也具有良好的施焊性。
(2)加強(qiáng)對(duì)爐體的冷卻,控制其表面溫度,是延長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐爐殼壽命的有效措施之一。在這次更換改造過(guò)程中,對(duì)2#、3#轉(zhuǎn)爐爐殼的爐帽部分進(jìn)行重新設(shè)計(jì),其方法是用角鋼倒扣焊接在冷卻錐形段,角鋼垂直布置,上、下分別與半圓管制作的集水管相通,垂直角鋼和集水管焊接在爐帽錐體上。為了加強(qiáng)冷卻效果,將冷卻通道分成若干組群,各組群串聯(lián)連接在供、排水管上,以改善冷卻水循環(huán)系統(tǒng),有效地對(duì)爐口法蘭、爐帽進(jìn)行冷卻。爐口采用4塊分體式球墨鑄鐵爐口,內(nèi)部作加強(qiáng)并埋管通水,循環(huán)水強(qiáng)制冷卻,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固耐用且不粘爐渣,維修方便。爐殼下半部分采用自然風(fēng)對(duì)其進(jìn)行冷卻,控制溫升變形。
(3)為有效控制托圈的塑性變形及開(kāi)裂現(xiàn)象,對(duì)托圈重新進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)內(nèi)部加強(qiáng)筋進(jìn)行了優(yōu)化,取消了原設(shè)計(jì)腹板上均布的散熱孔,同時(shí)冷卻方式由水冷改為風(fēng)冷,以改善托圈的冷熱交變所帶來(lái)的應(yīng)力集中,提高了其抗裂能力。
3.2.1 原因分析
通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐吊掛系統(tǒng)近年來(lái)發(fā)生的事故進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其主要原因如下:①吊掛螺栓擰緊后兩球面不同心,自由度不足,徑向偏擺受阻,側(cè)向(或環(huán)向)無(wú)偏擺功能;②3#轉(zhuǎn)爐3個(gè)球鉸懸掛裝置長(zhǎng)期以來(lái)一直調(diào)整不到一個(gè)比較合理的水平位置,阻礙了其正常功能的發(fā)揮;③爐殼整體受力不均勻,轉(zhuǎn)爐在出渣和出鋼時(shí)耳軸兩側(cè)聲音異常;④爐膛內(nèi)鋼水、鋼渣約重80t,擺動(dòng)很大,在出鋼、出渣時(shí)產(chǎn)生剪力、切力,得不到均衡釋放,造成水平支撐限位裝置開(kāi)焊或撕裂。
3.2.2 改造方案
通過(guò)對(duì)比,敲定了爐殼與托圈聯(lián)接的最終方案,變?cè)O(shè)計(jì)的上懸掛系統(tǒng)為下懸掛系統(tǒng),選用了VAICON連桿吊掛系統(tǒng),見(jiàn)圖5。
圖5 轉(zhuǎn)爐VAI-CON連桿吊掛系統(tǒng)
這種下懸掛系統(tǒng),取消了原設(shè)計(jì)中的承重板,使得爐殼整體重心下移,優(yōu)化了力學(xué)系統(tǒng),降低了轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)機(jī)構(gòu)的負(fù)荷。該連桿吊掛系統(tǒng)由5組擺動(dòng)連桿機(jī)構(gòu)組成,其中3組擺動(dòng)連桿安裝在托圈下部,用于吊掛爐體,另2組擺動(dòng)連桿水平放置在兩耳軸側(cè)的托圈下部。5組擺動(dòng)連桿機(jī)構(gòu)構(gòu)成轉(zhuǎn)爐爐體和托圈連接的力學(xué)靜定結(jié)構(gòu)。連桿自身只受拉力或壓力,無(wú)彎曲力矩;導(dǎo)向座將爐體橫向定位在托圈上。轉(zhuǎn)爐與托圈間連桿兩端裝有關(guān)節(jié)軸承,允許任何方向的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),通過(guò)銷將連桿分別連接到爐體外殼的銷座和托圈下翼的銷座。該機(jī)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是不需維修,可無(wú)約束地吸收爐殼膨脹,設(shè)備傾動(dòng)過(guò)程中無(wú)沖擊。
太鋼煉鋼二廠南區(qū)2#、3#轉(zhuǎn)爐爐殼改造工程于2012年8月順利實(shí)施,到目前為止運(yùn)行良好,是一例成功的改造工程。
[1] 北龍二.轉(zhuǎn)爐爐體的長(zhǎng)壽化[J].趙明濤,譯.國(guó)外鋼鐵,1990(3):27-32.
[2] Bone B,Brilich M.煉鋼轉(zhuǎn)爐的修復(fù)[J].李昌源,譯.國(guó)外鋼鐵,1994(2):25-30.