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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112775404A(43)申请公布日2021.05.11(21)申请号202110080356.0(22)申请日2021.01.21(71)申请人江阴兴澄特种钢铁有限公司地址214400江苏省无锡市江阴市高新区滨江东路297号(72)发明人鲍俭张旭东张永启彭继承李富李金贤张国伟(74)专利代理机构北京中济纬天专利代理有限公司11429代理人赵海波(51)Int.Cl.B22D11/16(2006.01)权利要求书1页说明书2页附图1页(54)发明名称一种连铸方坯的矫直段温度预测方法(57)摘要本发明涉及一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,所述的连铸方坯的连浇炉矫直段温度预测方法包括数据采集模块、数据存储模块、数据分析模块、操作指导模块;数据采集模块采集本炉浇注的主要工艺数据,包括:浇注钢种主要化学成分、中包钢水的温度、冷却强度等参数;数据存储模块将所采集的数据进行存储,建立数据库;数据分析模块根据数据库提供的数据进行分析、对比;操作指导模块依据分析模块提供的数据,结合操作规程,根据矫直温度要求,可以调整钢水工艺参数。本发明从现场生产过程中采集的大量数据,利用数据库资源来支持精确的逻辑分析判断、根据具体钢种成分,实时推导出控制连铸方坯的连浇炉矫直段温度的操作工艺参数。CN112775404ACN112775404A权利要求书1/1页1.一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,其特征在于:所述方法包括:数据采集部分,用于采集当炉浇注的主要工艺参数包括钢种主要成分、中包钢水的温度、拉速、冷却装置参数的各类数据,并且将采集的数据发送至数据存储部分;数据存储部分,通过建立数据库存储数据采集部分采集的每炉浇注的工艺参数,并且在标准矫直温度范围内选取目标值,与采集的工艺参数对应存储;数据分析部分,根据采集的浇注工艺参数计算待浇注钢种当前的矫直温度;操作指导部分,将计算得到的当前矫直温度与选取的标准矫直温度进行比较,结果相同或者误差在±5℃之内则确定当炉浇注的工艺参数满足条件,否则通过调整当炉浇注的工艺参数确保矫直温度在标准值的误差范围内。2.根据权利要求1所述的一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,其特征在于:所述数据采集部分中的钢种主要成分是判断碳含量是否在0.8‑1.2%之间。3.根据权利要求1所述的一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,其特征在于:所述冷却装置参数包括结晶器水流量,比水量和电磁搅拌系数。4.根据权利要求1所述的一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,其特征在于:所述标准矫直温度范围为900‑1100℃。5.根据权利要求1所述的一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,其特征在于:所述矫直温度与浇注工艺数据之间的关系如下:矫直温度(℃)=‑125+0.675×温度(℃)+203×拉速(m/min)‑0.139×结晶器水(m3/h)‑61×比水量(L/Kg)‑0.0653×电磁搅拌系数,其中:温度为中包钢水的温度,范围为1470‑1520℃,拉速范围在0.4‑0.7m/min,结晶器水流量150‑180m3/h,比水量0.16‑0.25L/Kg,电磁搅拌系数包括:电流100‑150A,频率为2Hz,计算时将电流数值*频率得到电磁搅拌系数。2CN112775404A说明书1/2页一种连铸方坯的矫直段温度预测方法技术领域[0001]本发明涉及一种连铸方坯的矫直段温度预测方法。属于连铸生产技术领域。背景技术[0002]高温环境下,钢的热塑性随温度变化而变化。在特钢生产企业中,对铸坯的表面质量,除了关注坯壳形成过程中受到的影响因素外,矫直温度也铸坯表面质量存在影响。铸坯矫直温度主要与钢种主要成分、中包钢水的温度、拉速、冷却装置参数等有关。在连铸浇注过程中,可以通过改变上述参数,调整连铸坯在矫直段的温度。在实际工作中,钢材分高碳、中碳、低碳三种进行控制,高碳钢(碳含量在0.8‑1.2)相对来说合金种类较少,矫直温度与浇注工艺参数之间的关系比较稳定;而低碳钢合金种类多了之后,涉及到许多相变潜热的释放,变化量太多,很难找到矫直温度与浇注工艺参数之间的关系。本发明主要应用于高碳钢(碳含量在0.8‑1.2),针对根据钢种的具体矫直温度要求,通过计算和经验总结,提前给出该类钢种浇注连浇炉钢水所需的连铸操作参数,指导现场操作。发明内容[0003]本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,提出了矫直温度与浇注工艺参数之间的关系,利用设备特点和已有的操作经验,给出中包钢水的温度、拉速、冷却装置参数等具体参数调整意见,指导现场操作。[0004]本发明解决上述问题所采用的技术方案为:一种连铸方坯的矫直段温度预测方法,其特征在于:所述方法包括:[0005]数据采集部分