R3M 100*100M Copper Mould Tube For Continuous Casting Machine

Share on (60824745379):


Price:

Quantity:


Product Overview

Description


R4-14m copper mould tube for continuous casting machine


 


Material:


 


 


The tough working condition of copper mould tube requires its material with excellent tensile strength, enough hardness, 


low elongation & good thermal conductivity. 


After many years experiment in our Lab & steel mills, we are manufacturingcopper mould tube with widely accepted material as : 


SF-CU, CU-Ag0.1 & Cu-Cr-Zr. Deoxidized phosphorus copper  (TP2)


 


Application:


 


 


Copper mould is placed in the heart position of continuous casting machine (CCM),  its function is to solidify the liquid steel pouring through the Submerged entry nozzle(SEN), guarantees required billet/bloom/slab with enough thick shell to be obtained. 


Copper mould plays a crucial role in increasing con-casting efficiency as well as improving steel quality.


 


Copper moulds have played an important role in the development of the continuous casting process .


Their function is to receive the molten steel and to allow rapid heat transfer from the steel to the cooling 


water to enable quick solidification. The mould must exhibit excellent thermal conductivity, be resistant for 


thermal erosion, and be resistant to distortion from thermal stress. So far only copper and a few copper 


alloys meet the above conditions, both economically and technically.


 


 


Size:


 


 


 


































Name



Size(mm)



Arc radius(mm)



Thickness(mm)



Length(mm)



Square Copper tube



70*70~500*500



4000-12000


 



6~30



800-1000



Rectangular copper tube



(100~500)*650



4000-12000


 



6~30



800-1000



Round copper tube



Diameter110~1000



4000-12000


 



10~30



800-1000



 


 coppertube5.jpg


 


QQ20130929145626.jpg


QQ20130929145148.jpg


 MOULD.jpg


 


 


Contact person:


Lisa
LHG225 at 163.com


We chat:Lisa3423

Whatsapp:008613889703423

 


0.2046 s.