Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Совершенствование тепловой работы кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок с защитными покрытиями рабочих стенок

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Апробация работы Основные разделы данной работы докладывались на Международной научно-технической конференции «Моделирование, оптимизация и интенсификация производственных процессов и систем» (Вологда, 2004 г.), на 3-й Международной научно-технической конференции «Фундаментальные проблемы металлургии» (Екатеринбург, 2003 г.), на 4-й Международной научно-технической конференции «Повышение… Читать ещё >

Содержание

  • 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ТЕБЛООБМЕНЕ В КРИСТАЛЛИЗАТОРАХ МНЛЗ С НАНЕСЁННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
    • 1. 1. Конструкции кристаллизаторов и способы организации их охлаждения
    • 1. 2. Теплотехнические процессы в кристаллизаторе
    • 1. 3. Методы исследований теплообмена в кристаллизаторе
    • 1. 4. Механические характеристики работы кристаллизатора
    • 1. 5. Общие положения по износу
    • 1. 6. Влияние конструктивных параметров и материала рабочих стенок на тепловой режим работы кристаллизатора
    • 1. 7. Выводы по главе и постановка задачи
  • 2. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ КРИСТАЛЛИЗАТОРА, ОСНАЩЕННОГО КАНАЛАМИ ЩЕЛЕВОГО ТИПА
    • 2. 1. Общие положения
    • 2. 2. Математическая модель для исследования тепловых процессов в рабочих стенках кристаллизатора
    • 2. 3. Расчет коэффициента теплоотдачи от поверхности каналов кристаллизатора к охлаждающей воде
    • 2. 4. Решение уравнения теплопроводности методом конечных разностей
    • 2. 5. Нахождение общего вида температурных полей стенки кристаллизатора с защитным покрытием
    • 2. 6. Выводы по главе
  • 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЩЕЛЕВОМ КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ РАБОЧИХ СТЕНОК
    • 3. 1. Общие положения
    • 3. 2. Оценка влияния коэффициента теплопроводности покрытий на температурные поля стенки кристаллизатора
    • 3. 3. Оценка влияния толщины покрытий на температурные поля стенки кристаллизатора
    • 3. 4. Исследование влияния защитных покрытий на плотность теплового потока
    • 3. 5. Влияние плотности теплового потока на разность температур поверхности покрытия и медной стенки
    • 3. 6. Оценка влияния режима охлаждения и конструктивных характеристик на температурные поля стенки кристаллизатора
    • 3. 7. Выводы по главе
  • 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ ф
  • ПУТЁМ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
    • 4. 1. Методика определения степени износостойкости покрытий
    • 4. 2. Оценка погрешности измерений
    • 4. 3. Износостойкость хромовых покрытий
    • 4. 4. Износостойкость никелевых покрытий
    • 4. 5. Тепловое расширение покрытий
    • 4. 6. Рекомендации по нанесению защитных покрытий рабочих стенок кристаллизаторов
    • 4. 7. Выводы по главе

Совершенствование тепловой работы кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок с защитными покрытиями рабочих стенок (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В настоящее время во всём мире уделяется огромное внимание снижению себестоимости выпускаемой продукции при увеличении её качества и наращивании объёмов производства. В условиях металлургии и, в частности, в машинах непрерывного литья заготовок (MHJI3) эти направления находят место в совершенствовании процесса непрерывной разливки. Одним из наиболее важных звеньев в технологической цепочке производства слябов являются кристаллизаторы машин непрерывного литья заготовок. Цель работы кристаллизатора — отвод тепла от расплавленного металла для образования корочки непрерывного литого слитка такой толщины и прочности, чтобы она не разрушалась под действием ферростатического давления и сил трения. Наиболее перспективной разработкой для увеличения межремонтного периода является использование защитных покрытий. В силу применения покрытий ещё более актуальным вопросом становится тепловая работа кристаллизатора, которой необходимо уделять всестороннее внимание.

Развитию теории тепловых процессов при формировании непрерывнолитого слитка посвящено значительное количество монографий и научных статей. Основными являются работы Д. П. Евтеева, Е. М. Китаева, B.C. Рутеса, А. А. Скворцова, А. Д. Акименко, В. А. Емельянова, Н. И. Шестакова, Э. А. Гарбера, A.JI. Кузьминова.

Изучению вопросов, связанных с использованием защитных покрытий в кристаллизаторах, посвящены работы В. И. Дождикова, В. М. Паршина, А. Е. Титлянова, А. Г. Радюк, Н. В. Андросова.

Исследованию характеристик защитных покрытий в машиностроении посвящены работы К. М. Вансовкской, П. С. Мельникова, М. Б. Черкеза, Л. Я. Богорада, П. М. Вячеславова, A.M. Гинберга, Н. Я. Федотовой.

Совершенствование работы MHJI3 обусловлено нахождением взаимосвязи тепловой работы кристаллизаторов с износостойкостью рабочих стенок с защитными покрытиями, в связи с чем, задачи по исследованию теплопередачи при непрерывной разливке ставятся в ряд наиболее важных. задач теплотехники в металлургическом производстве. ф Целью данной работы является повышение эксплуатационной стойкости рабочих стенок кристаллизатора MHJT3 путём применения защитных покрытий, на основе исследования тепловых и механических воздействий.

Методы исследования Работа выполнена на основе комплексных экспериментальных и теоретических исследований с применением аналитических и численных методов решения дифференциальных уравнений теплообмена с применением программного обеспечения: Comsol Femlab v2.2, MathWorks MatLab • v6.1.0.405.R12.1.

Научная новизна работы.

1. Обоснована математическая модель теплообмена в щелевом кристаллизаторе с защитным покрытием рабочих стенок.

2. Определено влияние основных характеристик покрытий на температуру поверхности рабочей стенки, температуру охлаждающей воды по высоте кристаллизатора, на тепловой поток, проходящий через кристаллизатор.

3. Обосновано применение никелевых и хромовых гальванических покрытий, и установлены граничные значения для их толщины. ф 4. При помощи теплотехнических и механических исследований разработана методика оценки степени износостойкости покрытий путём вычисления разности тепловых расширений.

Практическая ценность работы:

1. Путём адаптации математической модели для кристаллизаторов с защитными покрытиями при помощи экспериментальной установки получена зависимость по износостойкости покрытий от различных факторов. Установлен характер влияния материала, толщины и конфигурации покрытий на их износостойкость в смоделированных условиях работы кристаллизатора.

2. Разработаны рекомендации по применению покрытий из никеля и хрома различной толщины и способа нанесений в щелевых кристаллизаторах MHJI3.

Реализация работы.

Вопросы, затронутые в диссертации, обсуждались на техническом совещании в КП (протокол от 14.08.02). Разработанные рекомендации по двухслойным покрытиям переданы специалистам ОАО «ССМ-Тяжмаш».

Апробация работы Основные разделы данной работы докладывались на Международной научно-технической конференции «Моделирование, оптимизация и интенсификация производственных процессов и систем» (Вологда, 2004 г.), на 3-й Международной научно-технической конференции «Фундаментальные проблемы металлургии» (Екатеринбург, 2003 г.), на 4-й Международной научно-технической конференции «Повышение эффективности теплообменных процессов и систем» (Вологда, 2004 г.), на 4-й Международной научно-технической конференции «Инфотех-2004» «Информационные технологии в производственных, социальных и экономических процессах» (Череповец, 2004 г.), на Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов «Молодые исследователи — регионам» (Вологда, 2005 г.), на V межвузовской конференции молодых ученых (Череповец, 2004 г.), на VI межвузовской конференции молодых ученых.

Череповец 2005 г.), на научных семинарах и заседаниях кафедры промышленной теплоэнергетики ЧГУ.

Материалы диссертации были опубликованы в ведущих центральных научных журналах: «Бюллетень. Черная металлургия», «Металлург», «Заготовительные производства в машиностроении».

Публикации.

По результатам диссертационной работы опубликовано 13 печатных работ.

Объем работы.

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, содержит 146 страниц машинописного текста, 59 рисунков, список литературы (113 наименований).

4.7. Выводы по главе.

1. Проведены серии экспериментов по определению износостойкости никелевых и хромовых покрытий. Наиболее износостойкими являются хромовые покрытия, обработанные ультразвуком с частотами в области 20−23 кГц и имеющие твёрдость в районе 1000 HV ^ 2. При нагреве износ хромовых покрытий увеличивается вследствие снижения твёрдости. Однако при рабочих температурах в кристаллизаторе в области 300 °C твёрдость покрытий не снижается ниже 900 HV, и, таким образом, износостойкость покрытий практически остаётся на одном уровне;

3. Проанализировано влияние теплового расширения покрытия и разности тепловых расширений покрытия и медной стенки на износостойкость покрытий. При увеличении толщины покрытий износостойкость незначительно снижается в области температур 200−300 °С. Использование покрытий приводит к повышению температуры стенок и, как следствие, вызывает увеличение термических напряжений из-за разницы в коэффициентах теплового расширения для меди и покрытия. Однако при меньших температурах, которые соответствуют нижней области кристаллизатора, износостойкость покрытий практически не снижается.

4. В области температур до 300 °C после механического воздействия отслаивания покрытия не происходит, но при дальнейшем увеличении температуры нагрева свыше температуры начала рекристаллизации и размягчения меди возможно отслаивание покрытия вследствие ослабления сил адгезии между медью и хромом.

5. Наиболее рациональными с учётом всех вышеуказанных факторов являются двухслойные гальванические никель-хромовые покрытия, утолщающиеся книзу кристаллизатора и обработанные ультразвуковыми колебаниями, в которых никель служит в качестве прослойки между хромом и медью. Толщина слоя никеля составляет 2 — 4 мм по всей высоте кристаллизатора, слоя хрома в верхней части — не более 0,05 мм, в нижней части — до 0,2 — 1 мм. Такие технологии нанесения покрытий позволят увеличить стойкость кристаллизаторов в 5−10 раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. Обоснована математическая модель для нахождения температурного поля рабочей стенки щелевого кристаллизатора MHJI3 с защитными покрытиями.

2. Определено влияние материала, толщины покрытияконструктивных параметров рабочей стенки и режима течения жидкости в каналах на температурное поле стенки кристаллизатора и, в частности, на температуру поверхности покрытия и места адгезии покрытия и стенки.

3. Определено влияние покрытий на изменение теплового потока, проходящего через стенку, на её термическое сопротивление и температуру жидкости в каналах. Исследовано влияние плотности теплового потока на разность температур поверхности покрытия и медной стенки.

4. На основе полученных рациональных с тепловой точки зрения характеристик покрытия определена износостойкость различных типов покрытий в зависимости от их толщины. Наиболее износостойкими являются хромовые покрытия, обработанные ультразвуком с частотами в области 20−23 кГц и имеющие твёрдость в районе 1000 HV. При нагреве износ хромовых покрытий увеличивается вследствие снижения твёрдости. Однако при рабочих температурах в кристаллизаторе в области 300 °C твёрдость покрытий не снижается ниже 900 HV.

5. Установлена зависимость износостойкости покрытия от теплового расширения покрытия и разности тепловых расширений покрытия и медной стенки. При увеличении толщины покрытий износостойкость незначительно снижается в области температур 200−300 °С. Использование покрытий приводит к повышению температуры стенок и, как следствие, вызывает увеличение термических напряжений из-за разницы в коэффициентах теплового расширения для меди и покрытия. Однако при меньших температурах, которые соответствуют нижней области кристаллизатора, износостойкость покрытий практически не снижается.

6. Разработаны рекомендации по материалу, толщине, конфигурации, способу нанесений, методам обработки защитных покрытий щелевых кристаллизаторов МНЛЗ. Наиболее рациональными являются двухслойные гальванические никель-хромовые покрытия, утолщающиеся книзу кристаллизатора и обработанные ультразвуковыми колебаниями, в которых никель служит в качестве прослойки между хромом и медью. Такие технологии нанесения покрытий позволят увеличить стойкость кристаллизаторов в 5−10 раз.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , А.Д. Тепловой расчет машин непрерывного литья стальных заготовок Текст. / А. Д. Акименко, Е. М. Китаев, А. А. Скворцов. -Горький, 1979.-86 с.
  2. Анализ влияния особенностей конструкции оборудования блюмовой МНЛЗ на качество непрерывнолитых заготовок Текст. / В. А. Маточкин, А. Б. Стеблов, Ю. М. Айзин и др. // Сталь. 2003. — № 2. — С. 41—43.
  3. Анализ износостойкости защитных покрытий медных стенок кристаллизаторов МНЛЗ Текст. / В. М. Нисковских, С. П. Кротов, А. Ф. Шаров, А. В. Грачев // Непрерывное литье стали. М.: Металлургия, 1978.-№ 5.-С. 73−78.
  4. , М.А. Электроосаждение металлических покрытий. Справ, изд. Текст. / М. А. Беленький, А. Ф. Иванов. М.: Металлургия, 1985. -288 с.
  5. , Н.А. Многослойное гальваническое покрытие кристаллизаторов УНРС Текст. / Н. А. Бусел, Т. Г. Ходоренко // Бюллетень «Черная металлургия»: Черметинформация, 1990.-№ 1.-С. 56−57.
  6. , Я.В. Технология электрохимических покрытий Текст. / Я. В. Вайнер, М. А. Дасоян. Л.: Машиностроение, 1972. — 464 с.
  7. , К.М. Металлические покрытия, нанесённые химическим способом Текст. / К. М. Вансовская. Л.: Машиностроение, 1985. -103 с.
  8. Влияние замерзания мениска на образование поверхностных дефектов в литейных продуктах Текст. / T.G. Saucedo et al. // Solidif. Technol. Foundry and Cast House. Proc. Int. Conf., Coventry, 15−17 Sept., 1980. -London, 1983.-P. 461—468.
  9. Восстановление кристаллизаторов путем нанесения газотермических покрытий Текст. / А. Г. Радюк, Н. В. Андросов, А. Ф. Копылов и др. // Сталь. 1998. — № 7. — С. 22−26.
  10. Восстановление кристаллизаторов путем нанесения газотермических покрытий Текст. / А. Е. Титлянов, А. Г. Радюк, А. Е. Глебовский и др. // Тр. 5-го Конгр. сталеплавильщиков, Москва, 7−10 окт., 1996. М., 1999.-С. 424−426.
  11. П.М. Контроль электролитов и покрытий Текст. / П. М. Вячеславов, Н. М. Шмелёва. Л.: Машиностроение, 1985. — 96 с.
  12. , A.M. Ультразвук в гальванотехнике Текст. / A.M. Гинберг, Н. Я. Федотова. М.: Металлургия, 1969. — 208 с.
  13. , С.Я. Электролитические и химические покрытия. Теория и практика Текст. / С. Я. Грилихес, К. И. Тихонов. Л.: Химия, 1990. -288 с.
  14. , Д.П. Непрерывное литье стали Текст. / Д. П. Евтеев, И. Н. Колыбалов. М.: Металлургия, 1984.- 197 с.
  15. , В.А. Тепловая работа машин непрерывного литья заготовок Текст.: учебное пособие для вузов / В. А. Емельянов. М.: Металлургия, 1988. — 143 с.
  16. , Т.Д. Повышение эксплуатационной стойкости кристаллизатора МНЛЗ Текст. / Т. Д. Ермолюк, А. П. Лях, А. А. Целиков // Сталь. 1985. — № 3. — С. 33 — 36.
  17. , В.А. Теплофизика формирования непрерывного слитка Текст. / В. А. Журавлев, Е. Л. Китаев. М.: Металлургия, 1974. — 216 с.
  18. , А.А. Методика нахождения температурного поля стенки кристаллизатора с нанесенным защитным покрытием Текст. / А. А. Зайцев, Ю.А. // Материалы 5-й межвуз. научно-техн. конф. мол ученых. Череповец: ЧГУ, 2004.- С
  19. , А.А. Экспериментальное исследование хромовых покрытий кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок Текст. / А. А. Зайцев, Ю. А. Калягин // Материалы межвуз. научно-техн. конф. мол. ученых.- Череповец: ЧГУ, 2005.- С
  20. Заявка 19 628 271 Германия, МПК6 В 22 D 11/04. Kokille ftir das StranggiBen von Metallen und Verfahren zu deren Hcrstvlluug Текст. / Rode Dirk- KM Europa Metal AG. № 196 282 713- заявл. 12.07.90- опубл. 15.01.98.
  21. Заявка 53−117 633 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Трехсекционный кристаллизатор, изготовленный из различных сплавов Текст. / Ямагути Масару. -№ 52−32 413- заявл. 23.07.77- опубл. 14.10.78.
  22. Заявка 54−124 832 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Кристаллизаторы для ф непрерывной разливки Текст. / Усио Тэцудзи, Такигути Току, Тамиясу
  23. Сиро. № 53−32 505- заявл. 22.03.78- опубл. 28.09.79.
  24. Заявка 58−167 058 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Кристаллизатор УНРС Текст. / Кохама Акира. -№ 57−49 856- заявл. 26.03.82- опубл. 03.10.83.
  25. Заявка 58−192 667 Япония, МКИ3 В 22 D 11/10. Улучшение качества поверхности непрерывнолитых заготовок Текст. / Судзуки Кэнъитиро, Наканиси Кёдзи, Окано Синобу и др. № 57−73 431- заявл. 04.05.82- опубл. 10.11.83.
  26. Заявка 58−221 634 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Кристаллизатор УНРС / щ Кубота Акира, Такада Масахито, Нисиока Такахиро. № 57−104 305-заявл. 16.06.82- опубл. 23.12.83.
  27. Заявка 58−221 636 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Кристаллизатор УНРС Текст. / Кубота Акира, Такада Масахито, Нисиока Тахакиро. № 57 104 307- заявл. 16.06.82- опубл. 23.12.83.
  28. Заявка 58−35 045 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Кристаллизатор УНРС Текст. / Умао Тэцудзи, Танико Сиро, Цудзава Такаси. № 56−134 723- заявл. 26.08.81- опубл. 01.03.83.
  29. Заявка 59−54 444 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Кристаллизатор для непрерывной разливки чугуна и стали Текст. / Иосида Такэсабуро,
  30. Сато Такаюки. -№ 57−153 308- заявл. 01.09.82- опубл. 29.03.84.
  31. Заявка 59−73 153 Япония, МКИ3 В 22 D 11/04. Кристаллизатор для непрерывной разливки стали Текст. / Кубота Акира, Такада Масахита, Нисиока Тахакиро. № 57- 186 628- заявл. 21.10.82- опубл. 25.04.84.
  32. , B.JI. Теплопередача Текст. / B.JI. Исаченко, В. А. Осипова,
  33. A.С. Сукомел. М.: Энергоиздат, 1981. -417 с.
  34. Исследование зоны контакта слитка и стенки кристаллизатора МНЛЗ Текст. / В. М. Паршин, В. И. Дождиков, В. Е. Бережанский, И. И. Шейнфельд // Сталь. 1987. — № 9. — С. 26−28.
  35. Исследование работы кристаллизатора с электролитическимпокрытием узких стенок слябовых МНЛЗ Текст. / В. И. Дождиков,
  36. B.М. Паршин, Б. Г. Кузнецов и др. // Сталь. 1990. — № 7. — С. 45−48.
  37. Исследование тепловой работы кристаллизатора методом посекционного калориметрирования Текст. / Д. П. Евтеев, В.А.
  38. , Е.И. Ермолаева и др. // Непрерывное литье стали. М.:
  39. Металлургия, 1979. № 6 — С. 33−37.
  40. , Ю.А. Исследование геометрических параметров и износа кристаллизатора и результаты промышленного использованияизмерителя Текст. / Ю. А. Калягин, А. Л. Кузьминов // А. Л. Кузьминов.
  41. Расчёт и диагностика процессов и оборудования непрерывной разливки стали. Череповец: ЧГУ, 1999.-С. 168−171.
  42. , Ю.А. Особенности работы кристаллизаторов криволинейных слябовых МНЛЗ Текст. / Ю. А. Калягин // Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства). М.: Машиностроение, 2003. — № 12. — С. 39—41.
  43. , Ю.А. Теплообмен в рабочей стенке кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок Текст. / Ю. А. Калягин, Н. И. Шестаков, О. В. Манько // Прогрессивные процессы и оборудование
  44. Ф металлургического производства: Материалы 4-й Междунар. науч.техн. конф., поев. 120-летию акад. И. П. Бардина. — Череповец: ЧГУ, 2003.-С. 132−135.
  45. , Е.М. Затвердевание стальных слитков Текст. / Е. М. Китаев. -М.: Металлургия, 1982. 168 с.
  46. , П.С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении Текст. / П. С. Беленький. М.: Машиностроение, 1979.-296 с.
  47. , М.А. Основы теплопередачи Текст. / М. А. Михеев, И. Л. Михеева. М.: Энергия, 1977. — 344 с.
  48. Непрерывная разливка стали на радиальных установках Текст. / В. Т. Сладкоштеев, Р. В. Потанин, О. Н. Суладзе, B.C. Рутес. — М.: Металлургия, 1974.-286 с.
  49. Новая технология покрытия рабочей поверхности кристаллизатора установки непрерывной разливки Текст. / Масумори Тарумити, Кобояси Сигэру, Мацудзаки Такафуми, Хомма Хираюки // Tetsu to hagane / J. Iron and Steel. Inst. Jap. 1978. — 64, № 11. — P. 160.
  50. Определение гидравлических характеристик кристаллизатора с петлевой системой подвода воды Текст. / Ю. Л. Калягин, С. В. Лукин, С. Ю. Якуничев, А. А. Зайцев // Металлург. 2003. — № 8. — С. 46−47.
  51. Оптимизация процесса непрерывной разливки стали путем улучшения теплопередачи в кристаллизаторе / A.M. Поживанов, В. И. Дождиков, В. М. Кукарцев и др. //Сталь. 1986. -№ 7. — С. 20−22.
  52. Отработка и освоение технологии непрерывной разливки стали через кристаллизаторы с рабочими стенками из бронзы Текст.: отчет о НИР / ЦНИИЧМ им. И.П. Бардина- рук. Б. Г. Кузнецов. № ГР 81 015 643- Инв. № 2 820 075 017. — М., 1982. — 35 е.: ил.
  53. Пат. 2 111 082 Российская Федерация, МКИ6 В 22 D 11/04. Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок Текст. / Айзин Ю. М., Ганкин В. Б., Черный А. Х. и др.- ОАО «Северсталь». № 96 123 321/02- заявл. 10.12.96- опубл. 20.05 98, Бюл. № 14.
  54. Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок Текст. / Айзин Ю. М., Паршин В. М., Жарницкий М. Д. и др.- Оскол. электрометаллург, комб. № 97 112 363/02- заявл. 08.07.97- опубл. 20.10.98, Бюл. № 29.
  55. Пат. 2 127 169 Российская Федерация, МПК6 В 22 D 11/04. Кристаллизатор для непрерывной разливки металлов Текст. / Волкодаев А. Н., Волгин С. А., Прокофьев С. Н. и др.- ОАО «Мечел». -№ 97 114 430/02- заявл. 26.08.97- опубл. 10.03.99, Бюл. № 7.
  56. Пат. 2 173 605 Россия, МПК7 В 22 D 1 1/055. Кристаллизатор машины ® непрерывного литья заготовок Текст. / Клочай В. В., Никифоров Г. К.,
  57. Ю.В. и др.- ОАО «Северсталь». № 99 121 531/02- заявл. 12.10.99- опубл. 20.09.2001.
  58. Пат. 2 369 548 Франция, МКИ3 В 22 D 11/02. Procede et installation de mesure duniveau de metal, liquide dans une lingotiere Текст. № 7 732 104- заявл. 25.10.77- опубл. 26.05.78.
  59. , В.В. Структура электролитических покрытий Текст. / В.В. ф Поветкин, Ковенский И. М. М.: Металлургия, 1989. — 136 с.
  60. Повышение стойкости кристаллизаторов криволинейных MHJT3 Текст. / A.M. Поживанов, А. П. Шаповалов, В. В. Чуйков и др. // Сталь.- 1984 .-№ 11.-С. 27−28.
  61. Повышение эксплуатационной стойкости кристаллизаторов МНЛЗ Текст. / А. Е. Титлянов, А. Г. Радюк, В. И. Вышегородцев и др. // Сталь.- 1996.-№ 7.-С. 23.
  62. , В.П. Теплотехнические измерения и приборы Текст. / В. П. Преображенский. М.: Энергия, 1978. — 704 с.
  63. Продление срока службы покрытия кристаллизатора Текст. / Fujisawa Ф Akio et al. // Tetsu to hagane / J. Iron and Steel. Inst. Jap. 1984. -70, № 4.- P. 210.
  64. Разработка новой конструкции и технология изготовления кристаллизаторов МНЛЗ, обеспечивающих увеличение их стойкости
  65. Текст.: отчет о НИР / ВНИИМетмаш- рук. В. М. Шусторович. — № ГР 81 025 019- Инв. 0232 66 251. М., 1982. — 28 е.: ил.
  66. , И.Л. Сплавы для термопар Текст. / И. Л. Рогельберг, В. М. Бейлин. М.: Металлургия, 1983. — 360 с.
  67. , Л.С. К вопросу о формировании и поведении непрерывного стального слитка в кристаллизаторе Текст. / Л. С. Рудой // Изв. вузов. Черная металлургия. 1962. — № 2. — С. 51−55.
  68. , А.А. Теплопередача и затвердевание стали в установках непрерывной разливки Текст. / А. А. Скворцов, А. Д. Акименко. М.: Металлургия, 1966.- 190 с.
  69. , С.В. Исследование конусности кристаллизатора МНЛЗ Текст. / С. В. Сорокин, Ю. А. Калягин // Повышение эффективности теплообменных процессов и систем: Материалы 2-й науч.-техн. конф. Ч. 1. — Вологда: ВоПИ, 2000. — С. 190−193.
  70. , С.В. Экспериментальные исследования тепловых потоков в кристаллизаторе слябовой МНЛЗ Текст. / С. В. Сорокин, Ю. А. Калягин. Вологда, 1986. — 15 с. — Деп. в Черметинформации 10.06.86, № ЗД/3519.
  71. Структура и свойства покрытия из твёрдого сплава, нанесённого высокоскоростной плазменной струей на медную подложку Текст. / А. Д. Погребняк, М. В. Иляшенко, B.C. Кшнякин и др. // Письма в ЖТФ. 2001. — том 27. — вып. 17. — С. 82−87.
  72. Структура и свойства покрытия из Cr3C2-Ni, нанесённого на медь высокоскоростной плазменной струей Текст. / А. Д. Погребняк, М. В. Иляшенко, B.C. Кшнякин и др.// Письма в ЖТФ. 2003. — том 29. -вып. 24.-С. 35−41.
  73. , Дж. Введение в теорию ошибок Текст. / Дж. Тейлор. -М.: Мир, 1985.-272 с.
  74. Теория непрерывной разливки Текст. / B.C. Рутес, В. И. Аскольдов, Д. П. Евтеев и др. М.: Металлургия, 1971. — 296 с.
  75. Теплообмен в рабочей стенке кристаллизатора машины непрерывного литья Текст. / Ю. А. Калягин, О. В. Манько, Н. И. Шестаков и др. // Вузовская наука региону: Материалы 1-й Общероссийской науч.-техн. конф. — Вологда: ВГТУ, 2003. — С. 48−52.
  76. Теплофизические свойства веществ: Справочник /Под ред. Н. Б. Варгафтика. М.- J1.: Госэнергоиздат, 1956. — 368 с.
  77. , А.Е. Повышение износостойкости медных изделий Текст. / А. Е. Титлянов, А. Г. Радюк, А. Е. Глебовский // Изв. вузов. Черная металлургия. -1998. -№ 3. С. 71.
  78. , Л.И. Износостойкое покрытие для кристаллизаторов УНРС Текст. / Л. И. Франценюк, В. И. Ромадин // Металлург. 1997. -№ 7.-С. 16.
  79. , А. Наплавка и напыление Текст. / А. Хасуи, О. Моригаки. -М.: Машиностроение, 1985. 240 с.
  80. , Н.И. Математическое моделирование теплообмена в непрерывноотливаемом слитке Текст. / Н. И. Шестаков, Ю. А. Калягин, О. В. Манько. Череповец: ЧГУ, 2003. — 140 с.
  81. , Н.И. Особенности теплообмена в зоне первичного охлаждения МНЛЗ Текст. / Н. И. Шестаков, Ю. А. Калягин // Теплофизика при производстве проката. Вологда, 1983. — С. 2−15. -Деп. в Черметинформации 29Л2.83, № ЗД/2247.
  82. , Н.И. Расчет теплопередачи от жидкого металла к охлаждающей воде при непрерывном литье слябовых заготовок Текст.
  83. Н.И. Шестаков // Изв. вузов. Черная металлургия. 1990. — № 9. — С. 24−25.
  84. , Н.И. Тепловые процессы при непрерывной разливке стали Текст. / Н. И. Шестаков. М.: Черметинформация, 1992. -268 с.
  85. , М.Б. Хромирование Текст. / М. Б. Черкез, Л. Я. Богорад. Л.: Машиностроение, 1978. — 104 с.
  86. Электрохимические методы повышения долговечности деталей машин Текст. / Н. А. Марченко, С. Х. Липко, А. Н. Мотрохова и др.- К.: Техника, 1969. 136 с.
  87. Элементы контроля за кристаллизацией при непрерывной отливке сортовых заготовок и блюмов Текст. / Wolf Manfred М. et al. // MPT. -1983,-6, № 2.-P. 46−59.
  88. , Р.И. Теплотехнические измерения при сжигании газового и жидкого топлива: Справочное руководство. 2-е изд., перераб. и доп. Текст. / Р. И. Эстеркин, А. С. Иссерлин, М. И. Певзнер. -Л.: Недра, 1981.-424 с.
  89. Эффективный метод плазменного нанесения жароизносостойкого покрытия на медную основу Текст. / М. В. Ильичев, М.-Э.Х. Исакаев, Г. А. Желобцова и др. // Металлург. 2002. — № 2. — С. 55−57.
  90. Development of continuous casting operation Текст. // Transactions of the Iron and Steel Inst, of Japan. 1976. — 16, N 1.
  91. Development of continuous casting technology at Kawasaki Steel Текст. / Soriinachi Kenichi et al. // Kawasaki Steel Techn. Kept. 1996. — N 35. — P. 52−53.
  92. Dolejsi Zdenek. Nektere aspekty vyvoje a zivothosti krystalizatoru proplynule oldevani oceli Текст. // Hutn. Listy. 1984. — 39, N 11. — P. 816−820.
  93. Isenberg, o’Loughlin Jo. Warming up to the multi-coat process Текст. // 33 Metal Prod. 1984. -22, N 9. — P. 4.1 13. Marti H., Barbe J. Lingotieres pour la coulec continue de lacier Текст. // Rev. met. 1976. — 73, N 5 — P. 457−466.
Заполнить форму текущей работой