可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构的制作方法

文档序号:10101917阅读:653来源:国知局
可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构,属于生铁加工技术领域。
【背景技术】
[0002]转炉是炼钢炉的一种。炉体圆筒形,架在一个水平轴架上,可以转动。减少转炉出钢过程中的下渣量是提高钢水质量的一个重要环节,也是长期影响炼钢发展的难题之一。国内外为优化转炉挡渣技术,发明了挡渣帽、挡渣球、挡渣塞、气动挡渣法、电磁挡渣法、真空吸渣法、虹吸出钢法等十几种挡渣方法,但挡渣成功率低,效果不理想。并且由于挡渣机构处于高温冶炼区域,在转炉吹炼过程中挡渣机构极易被高温烘烤变形,时间一长甚至被烧损而无法使用,不得不经常更换,现有的转炉挡渣机构结构复杂,安装不便,费时费力。
[0003]目前的挡渣机构中,轮轴一滚轮式挡渣机构会因滚轮磨损、轮轴断裂而造成的安全风险;平面滑动挡渣机构运行中可能出现卡死的情况,造成安全风险。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提出一种防止卡死,提高产品安全系数的可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构。
[0005]本实用新型为解决上述技术问题提出的技术方案是:一种可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构,包括挡渣机构、机构冷却系统、油缸、液压系统和液压冷却系统,所述机构冷却系统通过管路与所述挡渣机构连通,所述油缸的输出端与所述挡渣机构连接用于驱动所述挡渣机构,所述油缸、液压系统和液压冷却系统通过管路依次连通并形成回路,所述挡渣机构包括固定模框、滑动模框、开关模框、下水口安装模框、下水口固定模框和挡渣板,所述固定模框与所述开关模框通过销轴连接,所述滑动模框安装在所述开关模框内靠近所述固定模框一侧,所述开关模框设有适于所述滑动模框前后往复运动的滑轨,所述滑轨表面开设有润滑油槽,所述滑动模框与所述油缸的活塞杆连接,所述下水口安装模框贯穿所述开关模框并与所述滑动模框固接,所述下水口固定模框与所述下水口安装模框内壁固接,所述挡渣板与所述下水口安装模框远离滑动模框一侧固接。
[0006]上述技术方案的改进是:所述固定模框内固定有上滑板,所述滑动模框内固定有下滑板,所述上滑板和下滑板相抵,所述下水口固定模框还固定有下水口砖。
[0007]上述技术方案的改进是:所述下滑板的下水口处设有环形凸台,所述下水口砖的下水口处设有与所述环形凸台相匹配的环形凹槽,所述下滑板和下水口砖通过所述环形凸台和环形凹槽抵接。
[0008]上述技术方案的改进是:所述滑动模框沿滑动方向的两侧安装有弹簧盒,所述弹簧盒包括弹簧、弹簧压板、弹簧导向套和面压螺栓,所述弹簧导向套设置在所述弹簧压板与所述开关模框之间,所述弹簧套装在所述弹簧导向套上,所述面压螺栓依次贯穿所述弹簧压板和开关模框与所述固定模框固接。
[0009]上述技术方案的改进是:所述开关模框靠近所述弹簧盒处开设有至少一个透气孔。
[0010]上述技术方案的改进是:所述挡渣板、下水口安装模框和滑动模框通过依次贯穿三者的紧固螺栓紧固。
[0011]上述技术方案的改进是:所述弹簧盒内的弹簧为压缩弹簧,所述压缩弹簧至少为一根且均匀间隔设置。
[0012]—种可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构的加工工艺,在所述可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构中使用高强度耐用圆柱螺旋压缩弹簧,所述高强度耐用圆柱螺旋压缩弹簧的加工工艺包括以下步骤:
[0013](-)下料:用乙炔气割原料确定长度,修磨切割面,所述高强度耐用圆柱螺旋压缩弹簧中各成分的质量百分比为:C:0.58-0.62%,S1:1.50-1.60%,Μη:0.40-0.70%、S:(0.030%、P 0.030%, Cr:1.11-1.13%、N1:0.32-0.35%、Cu:0.23-0.25%、V:0.15-0.18%,Mo:0.01-0.03%,Ti:0.07-0.09%,B:0.04-0.06%,余量为 Fe ;
[0014](二)锻尖:利用锻打的方式将弹簧丝的两端头从圆截面过渡到矩形截面,锻打温度为1000-1100°C,加热时间为6-8分钟,锻打的终止温度为950-980°C ;
[0015]㈢热卷:将锻尖后的弹簧丝加热到800-1000°C,安照预定的高度、外径和圈数进行热卷,保温时间为13-15分钟;
[0016]㈣热处理:采用淬火-加热-回火的热处理工艺,具体热处理工艺为:
[0017]淬火:将热卷后的弹簧放入真空淬火炉进行淬火,淬火介质为真空淬火油,控制淬火温度为950-970°C,淬火时冷到250-270°C时,取出空冷至室温;
[0018]加热:将淬火后的弹簧放入加热炉进行加热,加热温度为755-770 °C,加热6_8分钟后停止加热,使弹簧在加热炉内利用余热维持在650-670°C保温8-9分钟,将弹簧取出进行冷却,采用水冷与空冷结合,先采用水冷以12-15°C /s的冷却速率将弹簧水冷至450-470°C,然后空冷至370-390°C,再采用水冷以16_19°C /s的冷却速率将弹簧水冷至室温;
[0019]回火:将加热后的弹簧放入真空回火炉进行回火,控制回火温度为450_470°C,回火时间12-15分钟,然后采用压缩空气或雾状淬火液以11-13°C /s的冷却速率将钢筋冷至330-350°C,然后空冷至室温;
[0020]㈤强压处理:把弹簧压至要求高度,停放6 — 48h,然后放开;
[0021]㈥探伤处理;
[0022]㈦去除弹簧内外尖角及毛刺;
[0023]㈧抛丸处理:将弹簧进行至少2次抛丸处理;
[0024]㈨清洗、退磁及防锈处理。
[0025]本实用新型采用上述技术方案的有益效果是:(1)由于开关模框设有适于所述滑动模框运动的滑轨,滑轨表面开设有润滑油槽,滑动模框滑动面采用油槽式水平滑动模式,与其它类似的挡渣机构相比,杜绝了轮轴一滚轮式挡渣机构因滚轮磨损、轮轴断裂而造成的安全风险;杜绝了平面滑动挡渣机构运行中卡死的安全风险。滑轨表面开设的润滑油槽,提高了润滑效率,防止机构在运行中卡死,极大地提高了产品的安全系数和运行效率;
(2)由于下滑板和下水口砖通过所述环形凸台和环形凹槽抵接,并通过下水口固定模框与下水口安装模框固定锁紧下水口砖与下滑板,防止在工作过程中发生相对滑动;(3)由于开关模框靠近所述弹簧盒处开设有至少一个透气孔,可以用于冷却弹簧,钢包工作温度在1000°C以上,钢包外壁机构固定处温度极高。弹簧在高温下持续工作,寿命显著降低,弹簧一旦失效,滑板间出现松动,极易出现安全事故,透气孔的设置可以有效的改善弹簧的工作温度,延长弹簧使用寿命,保证弹簧在钢包的高温环境下正常工作;(4)由于挡渣板、下水口安装模框和滑动模框通过依次贯穿三者的紧固螺栓紧固,安装或拆解时只需要拧同一个螺栓,在现场安装时方便快捷,提高了安装效率;(5)通过本发明高强度耐用圆柱螺旋压缩弹簧的加工工艺,特别是其中的热处理工艺,可控制弹簧横向与纵向凹陷造成的表面裂纹,并可使簧丝表面层产生与工作应力相反的残余应力,受载时可抵消部分工作应力,增加使用寿命ο
【附图说明】
[0026]下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
[0027]图1是本实用新型实施例可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构的结构示意图。
[0028]图2是本实用新型实施例可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构处于全开状态的结构示意图。
[0029]图3是本实用新型实施例可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构处于全关状态的结构示意图。
[0030]图4是本实用新型实施例可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构全开状态侧视剖面结构示意图。
[0031]图中标号示意如下:1-挡渣机构;2_机构冷却系统;3_油缸;4_液压冷却系统;5-液压系统;6_滑动模框;7_固定模框;8_开关模框;9_挡渣板;10-下水口安装模框;11-下水口固定模框;12_滑轨;13-压缩弹簧;14-弹簧导向套;15-弹簧压板;16-透气孔;
17-紧固螺栓;18_面压螺栓;19_下水口砖;20_下滑板;21_上滑板。
【具体实施方式】
实施例
[0032]本实施例的可提高运行效率的高强度转炉出钢挡渣机构,如图1至4所示,包括挡渣机构1、机构冷却系统2、油缸3、液压系统5和液压冷却系统4,机构冷却系统2通过管路与挡渣机构1连通,用于对挡渣机构1进行冷却,油缸3的输出端与挡渣机构1连接用于驱动挡渣机构1实现
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