Совершенствование конструкции узких стенок кристаллизаторов слябовых МНЛЗ на основе математического моделирования усадки непрерывно-литой заготовки тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.02.13, кандидат технических наук Позин, Андрей Евгеньевич

  • Позин, Андрей Евгеньевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2011, Магнитогорск
  • Специальность ВАК РФ05.02.13
  • Количество страниц 123
Позин, Андрей Евгеньевич. Совершенствование конструкции узких стенок кристаллизаторов слябовых МНЛЗ на основе математического моделирования усадки непрерывно-литой заготовки: дис. кандидат технических наук: 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (по отраслям). Магнитогорск. 2011. 123 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Позин, Андрей Евгеньевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК.

1.1. Типы машин непрерывного литья заготовок.

1.2. Кристаллизатор МНЛЗ - назначение, условия работы.

1.3. Причины выхода кристаллизаторов из строя и способы повышения их эксплуатационной стойкости.

1.3.1. Микролегирование меди различными химическими элементами.

1.3.2. Специальные вставки на рабочей поверхности кристаллизаторов.

1.3.3. Защитные покрытия рабочих стенок кристаллизаторов.

1.3.4. Совершенствование конструкции стенок кристаллизаторов.

ГЛАВА И. ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ИЗНОСОВ УЗКИХ МЕДНЫХ СТЕНОК КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ МНЛЗ.

2.1. Конструкции кристаллизаторов слябовых МНЛЗ. кислородно-конвертерного цеха ММК.

2.2. Анализ параметров износа узких медных стенок кристаллизаторов обычной конструкции и их средняя наработка.

2.3. Исследование причин износов узких медных стенок кристаллизаторов изготовленных с применением известных методов увеличения наработки.

2.3.1. Исследование износов узких стенок кристаллизаторов из легированных марок меди.

2.3.2. Исследование износов узких стенок кристаллизаторов с применением износостойких вставок.

2.3.3. Исследование износов узких стенок кристаллизаторов с применением защитных покрытий медных стенок.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II.

ГЛАВА III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ СЛИТКА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МНЛЗ И РАСЧЕТ ЕГО УСАДКИ.

3.1. Модели затвердевания слитка.

3.2. Приближенный учет конвекции жидкого ядра кристаллизующегося слитка

3.3. Математическая модель теплового состояния заготовки в кристаллизаторе.

3.4. Математическая модель линейной усадки слитка.

3.5. Численная реализация квазиравновесной модели затвердевания слитка.

3.6. Численный расчет средней температуры боковой грани.

3.7. Описание программного продукта «Моделирование усадки сляба в кристаллизаторе МНЛЗ».

3.8. Адекватность созданной математической модели.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III.

ГЛАВА IV. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ УЗКИХ МЕДНЫХ СТЕНОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ

НАРАБОТКИ.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ IV.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)», 05.02.13 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование конструкции узких стенок кристаллизаторов слябовых МНЛЗ на основе математического моделирования усадки непрерывно-литой заготовки»

Непрерывная разливка стали является высокоэффективным энергосберегающим и достаточно экологически чистым процессом, обеспечивающим увеличение выхода годного металла как в деформированном, так и недеформированном состоянии [1].

В настоящее время непрерывная разливка стали освоена более чем в 90 странах мира. Успешно действуют примерно 1750 МНЛЗ, что позволяет отливать на них более 85 % всей производимой стали [2]. При этом в США, странах ЕС, Японии доля непрерывно-литой стали составляет 94-95 % и более, Бразилии - 72 %, Китае - 55 %, России - 55-60 %, Украине - 20-25 % [3].

Ожидается, что практически полное оснащение предприятий черной металлургии в мире машинами непрерывной разливки произойдет примерно к 2020 г. [2, 4-8].

Технологию и оборудование непрерывной разливки стали, несмотря на достигнутые большие успехи в этой области, продолжают совершенствовать во всех индустриально развитых зарубежных странах, где эта технология находится в стадии довольно интенсивного развития. Об этом, например, свидетельствуют, с одной стороны, намерения японских металлургов в ближайшем будущем вдвое увеличить скорость разливки на традиционных МНЛЗ, а с другой - появление и быстрое распространение компактных литейно-прокатных агрегатов для производства тонких слябов и в самом ближайшем будущем действительно рождение нового процесса прямой отливки полосы на двухвалковых МНЛЗ (проект Castrip) [ 1 ].

Показателем технического ресурса кристаллизатора МНЛЗ является максимальное число плавок при серийной разливке стали.

Первой в Европе применила серийную разливку фирма «British Steel». При отливке слябов она достигла в серии более 700 плавок. При отливке блюмов фирма «Voest Alpine» приблизилась к серии из 400 плавок [1].

В 1989 г. на заводе в Мидзусиме фирмы «Кавасаки стил», Япония, был установлен мировой рекорд последовательной разливки на слябовой МНЛЗ - 806 плавок [9]. В 1991 г. на MHJ13 № 5 этого завода был достигнут рекордный показатель массы разлитого металла в расчете на одну затравку, равный 247 тыс.т. при этом наработка кристаллизатора достигла 1000 плавок [10].

В настоящее время рекордной серийной разливки при отливке блюмов свыше 1100 плавок достигла фирма «Сумитомо метал» (Япония), а при отливке мелкосортовых заготовок свыше 340 плавок - фирма «Нукор» (США). При отливке слябов количество плавок в серии 1317 и 1721 достигли фирмы «National Steel» и «АК Steel» (США) [1, 11].

В 1973 г. в ККЦ фирмы «Хеш хюттенверке», ФРГ, на слябовой MHJI3 радиального типа наиболее старый к тому времени кристаллизатор, еще находящийся в эксплуатации, выдержал уже 2304 разливки (ожидалось, что наработка этого кристаллизатора достигнет свыше 2500 плавок) [12].

В 1994 г. на МНЛЗ № 4 в Мидзусиме, Япония, наработка кристаллизатора при непрерывной службе превысила 3000 плавок [10].

Существенный прогресс отмечен в развитии концепции работы кристаллизатора МНЛЗ. Это относится как к конструктивным решениям самого кристаллизатора (например, создание кристаллизаторов для разливки с повышенными скоростями, выбор материалов для его изготовления, нанесение специальных покрытий на рабочую поверхность и др.), так и к идее использования гидравлических колебательных систем и систем, обеспечивающих несинусоидальные колебания с целью повышения качества поверхности заготовки. Не вызывает сомнений, что в будущем получат развитие идеи обеспечения максимального контроля процессов, происходящих в кристаллизаторе, за счет регламентирования условий подвода металла, совершенствования режима теплообмена в нем и т.д. И несмотря на значительные достижения, в совершенствовании конструкции оборудования МНЛЗ, и в частности кристаллизаторов, этот процесс и далее будет развиваться.

Похожие диссертационные работы по специальности «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)», 05.02.13 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)», Позин, Андрей Евгеньевич

5. Результаты работы внедрены в производство на МНЛЗ 1, 2, 3, 4 ККЦ ММК. Применение новых конструкций узких стенок кристаллизаторов МНЛЗ позволяет получить экономический эффект 27 млн. рублей за счет сокращения количества ремонтов и уменьшения объемов используемой медной заготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках диссертационной работы предложено усовершенствовать существующие узкие стенки кристаллизаторов и внедрить их в производство и за счет этого увеличить наработку кристаллизатора МНЛЗ. Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. Изучили известные способы повышения наработки медных стенок кристаллизаторов:

- использование при изготовлении легированных марок меди;

- применение покрытий различных типов;

- применение износостойких вставок различных конструкций.

2. Экспериментально установили, что износ узких стенок кристаллизаторов, в том числе и изготовленных с применением методов увеличения наработки, происходит неравномерно, преимущественно в нижней части на длине 500-700 мм по торцам, в районе радиусных поверхностей, на участках шириной до 70 мм, вследствие неверной компенсации настроечными размерами кристаллизатора, нелинейной усадки непрерывно-литой заготовки.

3. Путем математического моделирования, при помощи программы «Моделирование усадки сляба в кристаллизаторе МНЛЗ» и экспериментальных исследований определены геометрические размеры непрерывно-литой заготовки по всей высоте кристаллизатора МНЛЗ, на основе чего разработан новый профиль узких стенок с переменной по высоте конусностью (трехплоскостная конструкция).

4. Разработаны чертежи, по которым изготовлены новые конструкции узких медных стенок кристаллизаторов МНЛЗ ККЦ ММК, средняя наработка которых на 30 % выше, чем у стенок обычной конструкции. На эти конструкции стенок получены патенты на полезные модели № 79815 и № 97660.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Позин, Андрей Евгеньевич, 2011 год

1. Лякишев Н.П., Шалимов А.Г. Развитие технологии непрерывной разливки стали М.: ООО НП «Элиз». - 2002. - 206с.

2. Тенденции развития технологий непрерывной разливки стали и конструкций МНЛЗ. //РЖ., Металлургия. 2003. - 04 - 15В230.

3. Перспективы развития непрерывной разливки стали. // Металлург. 2000. 1.- С. 44.

4. Мырцымов А.Ф. Развитие сталеплавильного производства в Японии. // Сталь 1969 - 2 - с. 129-35.

5. Савченко А.П. Состояние и тенденции непрерывной разливки стали. // Сталь- 1976 1 - с.27-31.

6. Евтеев Д.П., Попов А.П. Развитие непрерывной разливки стали на современном этапе. // Сталь 1984 - 10 - с.35-36.

7. Паршин В.М. Основные направления развития непрерывной разливки стали. //Сталь 1988 -2-е. 15-22.

8. Паршин В.М. и Катомин Б.Н. Анализ состояния и основные направления развития непрерывной разливки стали. // Сталь 1993 - 1 - с.22-24.

9. Технология сверхдолгой последовательной разливки для слябовой машины. // РЖ., Металлургия. 1991. - 6В407.

10. Развитие технологии непрерывной разливки стали на заводах фирмы «Кавасаки стил». // Новости черной металлургии за рубежом. 1997. - I.e. 53.

11. Непрерывное литье блюмов и мелкосортовых заготовок. // Новости черной металлургии за рубежом. 2000. - 1 - с. 60.

12. Опыт эксплуатации МНЛЗ радиального типа.// Черные металлы. 1974. -15.-е. 20.

13. Целиков А.И., Полухин П.И., Гребеник В.М. и др., Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х томах. Т.2 М.: «Металлургия». - 1988. - 432с.

14. Еронько С.П., Быковских C.B., Розливка стали. Технология. Оборудование -К.¡Техника. 2003. - 216 с.

15. Емельянов В.А. Тепловая работа машин непрерывного литья заготовок. Учебн. пособие для вузов. М.: «Металлургия». 1988. - 143 с.

16. Нисковских В.М., Карлинский С.Е., Беренов А.Д. Машины непрерывного литья слябовых заготовок. М.: «Металлургия». 1991. - 272 с.

17. Попандопуло И.К., Михневич Ю.Ф., Непрерывная разливка стали: Учебник для СПТУ М.: «Металлургия». - 1990. - 296 с.

18. Сладкоштеев В.Т., Шатагин O.A., Курицкий М.Я., Якунин И.А. и Еременко A.C. Технология горизонтальной непрерывной разливки стали. // Сталь -1964-9-с. 795-97.

19. Бровман М.Я., Непрерывная разливка металлов М.: «Экомет». - 2007. - 484 с.

20. Молочников Н.В., Ротенберг A.M., Кацнельсон М.П. Опытный агрегат для совмещенной непрерывной разливки и прокатки стали. // Сталь 1968 - 5. - с.418-20.

21. Создание технологии повышения эксплутационной стойкости медных кристаллизаторов MHJI3. // Труды 6 конгресса сталеплавильщиков. ОАО «Черметинформация». 2001. - с. 458.

22. А.К. Николаев. О стойкости кристаллизаторов для литья слитков из цветных металлов и сплавов. // Цветные металлы 1983 - 12 - с.51-55.

23. Дождиков В.И., Бережанский В.Е., Фарафонов В.П., Шейнфельд И.И. и Га-луза В.И. Определение толщины корки слитка в кристаллизаторе MHJI3. //Сталь 1987 - 9 - с.37-39.

24. Дюдкин Д.А., Маняк H.A., Левин П.А. и Шукстульский И.Б. Условия формирования корки непрерывнолитого слитка. Сталь 1987 - 9 - с.43-45.

25. Шусторович В.М., Патрикеев B.C., Энгоян A.M., Розенблит Я.Л., Ситосенко В.В. Исследование прочности слитка при его формировании в кристаллизаторе МНЛЗ. // Сталь 1979 - 9 - с.670-73.

26. Рудой Л.С., Майоров Н.П., и Кушнарев И.Т. Контакт слитка со стенками кристаллизатора при непрерывной разливке. // Сталь 1966 - 12 - с. 1093-95.

27. Краснов Б.И., Евтеев Д.П. Оптимизация режима кристаллизации слитка на машинах непрерывного литья заготовок. // Сталь 1974 - 10 - с.897-900.

28. Заславский Г.З., Зудов Е.Г., Стамбульчик М.А., Гоголев Б.Н. и Гейнц Г.Е. Улучшение качества стали, разливаемой на МНЛЗ. //Сталь 1987 - 9 - с.39-41.

29. Рутес B.C. и Фитилев Б.В. Вопросы повышения качества непрерывных слитков. // Сталь 1966 - 2 - с. 123-28.

30. Акименко А.Д., Андоньев С.М., Казанович Л.Б., Майоров Н.П. и Скворцов A.A. Исследование работы кристаллизатора с испарительным охлаждением. // Сталь 1968 - 6 - с.509-12.

31. Астров Е.И., Клипов А.Д., Полушкин H.A., Рутес B.C. Непрерывная разливка инструментальных и нержавеющих сталей. // Сталь 1969 - 10 - с.898-902.

32. Рудой Л.С. О скорости непрерывной разливке стали. // Сталь 1976 - 5 - с.403-405.

33. Евтеев Д.П., Паршин В.М., Сауткин Н.И., Фульмахт В.В. Повышение качества непрерывнолитого слитка. // Сталь 1977 - 10 - с.895-897.

34. Поживанов A.M., Горяинов В.А., Дождиков В.И., Емельянов В.А., Ермаков О.Н. Исследование охлаждения крупных слябов, отливаемых на вертикальных МНЛЗ. // Сталь 1979 - 9 - с.664-66.

35. Кан Ю.Е. Управление качеством непрерывнолитых заготовок. // Сталь -1991 1 -с.27-28.

36. Дружинин H.H., Целиков A.A., Солодовник Ф.С., Смоляков A.C., Грачев В.Г. Улучшение качества непрерывнолитого слитка методом электромагнитного перемешивания. // Сталь 1983 - 9 - с.28-30.

37. Майоров А.И., Кирдеев Ю.П., Строева В.Н., Энгоян A.M. и Цветков А.Б. Повышение качества непрерывнолитых заготовок под воздействием вибрации. // Сталь 1984 - 11 - с.26-27.

38. Баккал А.Р., Целиков A.A., Смоляков A.C., Шифрин И.Н. и Ганкин В.Б. Улучшение качества непрерывнолитых заготовок при электромагнитном перемешивании металла. // Сталь 1988 - 2 - с.26-28.

39. Паршин В.М., Поживанов A.M., Клак В.П., Рябов В.В., Кузнецов Б.Г., Белкин Е.Я., Монич ОД. и Дождиков В.И. Улучшение качества непрерывнолитого слитка при разливке стали с погружными водоохлаждаемыми холодильниками. // Сталь 1985 - 4 - с. 16-19.

40. Есаулов B.C., Коновалов Г.Ф., Бороздин РД. Влияние компонентов экзотермической смеси на интенсивность образования шлакового расплава на мениске стали в кристаллизаторе. // Сталь 1974 - 4 - с.309-12.

41. Ермолаев Е.И., Лейтес A.B., Кукарцев В.М., Поживанов A.M., Манюгин А.П. и Ермолаева Т.Н. Применение графитсодержащих смесей для защиты зеркала металла в кристаллизаторе. // Сталь 1984 - 1 - с.28-30.

42. Евтеев Д.П., Шейнфельд И.И., Кузнецов Б.Г., Паршин В.М., Рябов В.В., Да-нанусов В.А. Исследование механизма поступления шлакового расплава в зону контакта между оболочкой слитка и стенками кристаллизатора. // Сталь 1985 - 4 - с.19-21.

43. Паршин В.М., Шейнфельд И.И., Кукарцев В.М., Лунев А.Г. и Тауб Л.А. Улучшение поверхности непрерывно литого слитка путем оптимизации свойств шлакообразующей смеси. // Сталь 1986 - 7 - с.22-24.

44. Паршин В.М., Разумов С.Д., Молчанов O.E., Шейнфельд И.И. и Монич ОД.

45. Снижение пораженности непрерывнолитых слябов сетчатыми трещинами при повышенной скорости разливки. // Сталь 1986 - 9 - с.33-34.

46. Афанасьева К.И., Иванов Г.П., Моделирование разливки непрерывного слитка. // Сталь 1958 - 7 - с.599-604.

47. Бровман М.Я., Сурин Е.В., Соловьев Ю.П. Выбор длины кристаллизатора на установках непрерывной разливки стали. // Сталь 1970 - 11 - с.999-1001.

48. Сорокин Л.И., Жуковский С.И., Кондрашин В.М., Кокорин Г.Д., Кривошеев O.A. Непрерывный контроль толщины корки слитка в кристаллизаторе УНРС.//Сталь 1974 - 2 - с.114-18.

49. Глазков А.Я., Панченко И.Г., Андреенко О.Н. и Белкин Е.Л. Особенности напряженно-деформированного состояния непрерывнолитых слябов. // Сталь 1987-9-с.34-37.

50. Лапотышкин Н.М. Строение осевой зоны непрерывного слитка и качество металла. // Сталь 1969 -1 - с.23-26.

51. Акименко А.Д., Земсков Г.А., Скворцов A.A. Исследование гидродинамики водяного охлаждения трехручьевого кристаллизатора УНРС. // Сталь 1970. - 2 - с.126-28.

52. Дюдкин Д.А., Кондратюк A.M., Ефимов В.А., Якобше Р.Я., Кузуб А.Г. Усовершенствование конструкции кристаллизаторов и вторичного охлаждения УНРС.//Сталь. 1972-2-с. 119-21.

53. Бровман М.Я. Неравномерность кристаллизации слитка на установках непрерывной разливки стали. // Сталь 1973 - 1 - с. 28-32.

54. Фульмахт В.В., Ткачев П.Н., Сливчанская В.В. Механизм образования паукообразных трещин на поверхности непрерывнолитых слябов. // Сталь -1973-9-с. 804-06.

55. Ефимов В.А., Наконечный Н.Ф., Якобше Р.Я., Козлова З.В., Кондратюк A.M. Исследование природы паукообразных трещин на поверхности непрерывных слитков. // Сталь 1974 - 9 - с.800-02.

56. Рудой Л.С., Баптизманский В.И. Перспективы роста скорости непрерывной разливки стали и расчет некоторых параметров MHJ13. // Сталь 1979 - 9 - с.666-69.

57. Цукерман В.Я., Марченко И.К., Римен В.Х. Особенности охлаждения крупных слитков в кристаллизаторах машин полунепрерывного литья. // Сталь -1983 6 - с.24-26.

58. Акимов Н.И., Лейтес A.B., Долгунов Н.В., Кукарцев В.М. Формирование складок на поверхности непрерывнолитых заготовок. // Сталь 1983 - 10 - с.27-29.

59. Кац A.M. Оптимальный расход воды в кристаллизаторе МНЛЗ. // Сталь1983- 11 -с.25-26.

60. МалиночкаЯ.Н., Есаулов B.C., Носоченко О.В., Моисеева Л.А., Емельянов В.В. Причины образования осевых трещин в слябах, отливаемых на криволинейной МНЛЗ. // Сталь 1984 - 1 - с.32-33.

61. Казачков Е.А., Корниенко А.И., Носоченко О.В., Емельянов В.В., Лепихов Л.С., Денисова Т.Д. Особенности формирования фронта затвердевания сляба сечением 300X1650 в кристаллизаторе криволинейной МНЛЗ. // Сталь1984-4 -с.27-30.

62. Дюдкин Д.А., Шукстульский И.Б., Носоченко О.В., Фурман Ю.В. и Яшков Н.С. Эфективность уменьшения толщины листовой заготовки, отливаемой на МНЛЗ. // Сталь 1985 - 4 - с.16-19.

63. Поживалов A.M., Дождиков В.И., Кукарцев В.М., Фарафонов В.П., Шейнфельд И.И., Бережанский В.Е. Оптимизация процесса непрерывной разливки стали путем улучшения теплопередачи в кристаллизаторе. // Сталь 1986 - 7 - с.20-22.

64. Мигачева Г.Н., Филиппова Т.В., Кротов С.П., Лебедев В.И. и Грачев A.B. Исследование причин образования трещин при деформации непрерывноли-того слитка в двухфазном состоянии. // Сталь 1986 - 9 - с.34-38.

65. Паршин В.М., Дождиков В.И., Бережанский В.Е., Шейнфельд И.И. Исследование зоны контакта слитка и стенки кристаллизатора МНЛЗ. // Сталь 1987 - 9 - с.26-28.

66. Соболев B.B. и Трефилов П.М. Определение пористости в непрерывнолитом слитке. // Сталь 1988 - 2 - с.35-36.

67. Буланов J1.B., Корзунин Л.Г., Парфенов Е.П., Юровский H.A., Авдонин В.Ю., Машины непрерывного литья заготовок. Теория и расчет - Екатеринбург: Уральский центр ПР и рекламы. - 2003. - 320 с.

68. Создание технологии повышения эксплуатационной стойкости медных кристаллизаторов MHJI3. // Труды 6 конгресса сталеплавильщиков. ОАО «Черметинформация». - 2001. - с.458.

69. Ермолюк Т.Д., Лях А.П. и Целиков A.A. Повышение эксплутационной стойкости кристаллизатора МНЛЗ. // Сталь. 1985. - 6. - с. 33.

70. Поживанов A.M., Шаповалов А.П., Чуйков В.В., Пестов В.Н. и Кузнецов Б.Г. Повышение стойкости кристаллизаторов криволинейных МНЛЗ. // Сталь, 1984,- 11. -с. 27-28.

71. Кристаллизатор для МНЛЗ тонких слябов и сортовых заготовок. // Тяжелое машиностроение. 1998. - 5,6. — c.l 1.

72. Новые решения для черной металлургии. // Металлоснабжение и сбыт. -2003,- ll.-c.48

73. Поузловая модернизация слябовой УНРС ОАО «Северсталь». // Металлург. 2001. - 5. - с.36.

74. Пути повышения эффективности работы кристаллизаторов МНЛЗ. // Бюллетень НТИ. 1996. - 4. - с.28.

75. Способ эксплуатации кристаллизатора (с рабочими стенками, выполненными из меди легированной оловом). // Патент 2214885, РФ. МКИ В22Д11/00. 2002. - Опубл. 2003. - Бюл. 30.

76. Материал для трубчатого кристаллизатора с высоким сопротивлением износу. // Заявка 63203737, Япония. МКИ В22Д 11/04. - 1987.

77. Чей сплав лучше (зачем изобретать велосипед). // Металлоснабжение и сбыт. -2004.-2.-c.51.

78. К дискуссии о материалах для кристаллизаторов МНЛЗ. // Металлоснабжение и сбыт. 2004. - 7/8. - с. 108.

79. А.К. Николаев. Жаропрочные медные сплавы. //Металлоснабжение и сбыт. -2002-09. с.76-78.

80. Кристаллизаторы УНРС с нержавеющими вставками на узких стенках. // Бюллетень НТИ. 1998. - 7,8. - с 64.

81. Защитные покрытия для кристаллизаторов УНРС. // Бюллетень НТИ. -1991.-7.-c.51.

82. Повышение стойкости кристаллизаторов путем нанесения защитных покрытий. // Труды 2 конгресса сталеплавильщиков. ОАО «Черметинформация». - 1994.-c.283.

83. Способ нанесения покрытий на внутреннюю поверхность кристаллизатора УНРС и обработанный таким образом кристаллизатор. // Заявка 4039230, ФРГ. МКИ В22Д 11/07. - 1990. - Опубл. 11.06.92.

84. Радюк А.Г., Титлянов А.Е., Гончаренко Д.А. Восстановление рабочей поверхности широких стенок кристаллизаторов без разборки с использованием газопламенного напыления.// Сталь 2005. - 9. - с.59-61.

85. Кристаллизатор для непрерывной разливки. // Заявка 61-249647, Япония. -МКИ В22Д 11/04. 1995. - Опубл. Бюл. 21, 1997.

86. Способ нанесения защитного покрытия на рабочую поверхность стенок кристаллизатора для непрерывного литья заготовок. // A.c. 1799672, СССР. -МКИВ22Д 11/04,- 1990.-Опубл. Бюл. 9, 1993.

87. Способ изготовления стенки кристаллизатора. // A.c. 1688520, СССР. МКИ В22Д 11/04.- 1989.

88. Тенденции развития непрерывной разливки легированных и специальных сталей за рубежом. // Обзор ОАО «Черметинформация». вып. 24. -М. - 1987.

89. УНРС сталеплавильных цехов зарубежных металлургических предприятий. // Обзорная информация ОАО «Черметинформация», сер. «Сталеплавильное пр-во». - вып.З. - М. - 1987.

90. Первые кристаллизаторы с полностью керамическим покрытием. // Новостичерной металлургии за рубежом ОАО «Черметинформация», сер. «Сталеплавильное пр-во». - вып. 1. - М. - 2006.

91. Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок. / К.Н. Вдовин, Е.В. Карпов, A.A. Подосян и др. // Свидетельство на полезную модель № 20476. Опубл. в Бюл. №31,2001.

92. Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок. / К.Н. Вдовин, В.В. Точилкин, И.М. Ячиков и др. // Патент на полезную модель № 62345. Опубл. в Бюл. № 10, 2007.

93. Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок. / К.Н. Вдовин, В.В. Точилкин, В.Е. Злов и др. // Патент на полезную модель № 89009. Опубл. в Бюл. № 33, 2009.

94. Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок. / В.Ф. Рашников, A.A. Морозов, К.Н. Вдовин и др. // Свидетельство на полезную модель № 12992 Опубл. в Б.И. №8, 2000.

95. Производство стальных отливок: Учебник для вузов / Л.Я. Козлов, В.М. Колокольцев, К.Н. Вдовин и др. // Под ред. Л.Я. Козлова. — М.: «МИ-СиС», 2003.-352 с.

96. Г. Холляйс, Г. Куттнер, В Шёреке. Достижения ФАИ в области технологии непрерывной разливки стали. // Сталь 2000 - 12 - с.21-24

97. В.Б. Ганкин, Б.А. Сивак, Г.И. Николаев, А.К. Велитченко, В.Н. Киреев. Гильзовые кристаллизаторы высокоскоростных сортовых МНЛЗ. //Тяжелое машиностроение. 1997 - 5 - с. 19-22.

98. A.M. Кац. Анализ деформации рабочих стенок кристаллизатора. // Цветные металлы 1983 - 12 - с.55-58.

99. Ж.Л. Минг, Х.П. Коглер, Г. Зедербауэр, X. Тёнэ. Высокоскоростная МНЛЗ производства ФАИ.// Сталь 2001. - 1. - с.62-64.

100. Макрушин A.A., Куклев A.B., Айзин Ю.М., Зарубин C.B., Ордин В.Г., Лунев А.Г. Расчет формы поверхности узкой стороны сляба в зоне кристаллизатора.

101. Макрушин A.A., Зарубин C.B., Айзин Ю.М., Цветков А.Д., Румянцев И.Л., Груздев А.Я. Опыт эксплуатации узких стенок слябового кристаллизатора с опликонусной конструкции. // Сталь. 2008. -7.-е. 40-41.

102. С.Н. Бердников, А.Е. Позин, A.A. Подосян, К.Н. Вдовин. Результаты опытной эксплуатации новой конструкции узких стенок кристаллизатора слябовых МНЛЗ. // Сталь. 2011. -5.-е. 21-23.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.