CN105803173A - 去除含Ni钢表面铁皮的生产方法 - Google Patents
去除含Ni钢表面铁皮的生产方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105803173A CN105803173A CN201610197602.XA CN201610197602A CN105803173A CN 105803173 A CN105803173 A CN 105803173A CN 201610197602 A CN201610197602 A CN 201610197602A CN 105803173 A CN105803173 A CN 105803173A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- temperature
- heating
- steel
- production method
- rolling
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0221—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
- C21D8/0226—Hot rolling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
- C21D6/001—Heat treatment of ferrous alloys containing Ni
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0247—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
本发明公开了一种去除含Ni钢表面铁皮的生产方法,其包括加热工序、轧制工序和回火工序,其特征在于,所述加热工序:在均热炉加热时,900℃以下升温速度≤80℃/h,900℃以上升温速度≤100℃/h,900℃保温3~5小时,1150℃保温3~4小时,加热至1240℃保温,保温时间8min/cm;在连续炉加热时,加热段温度1180℃~1200℃,均热段的加热温度为1220~1240℃,高温段在炉时间为12min/cm;出炉前0.5~1h提高出炉温度20~30℃;所述回火工序:轧后晾钢3~5分钟后,钢板回连续炉在1200℃的加热10分钟。本方法改进采加热、轧制等,能够使含Ni钢在加热后形成的氧化铁皮容易去除,轧制后的钢板能够满足探伤要求,减去修磨、扒皮增强工人的劳动强度的程序,提高钢板的成材率。
Description
技术领域
本发明涉及一种钢板的生产方法,尤其是一种去除含Ni钢表面铁皮的生产方法。
背景技术
现行含Ni钢的减少铁皮主要是通过调整来实现,目前的加热工艺是主要采用“高烧低保”的加热方法,按现行工艺对含Ni钢进行加热,钢出炉除鳞后表面仍存有大量氧化铁皮,轧制时被压入金属表面,轧制后的钢板不能满足探伤要求,需修磨、扒皮严重影响钢板的生产效率,增加了工人的劳动强度,严重时还会造成废品。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种去除含Ni钢表面铁皮的生产方法,以使轧制后的钢板能够满足探伤要求。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:其包括加热工序、轧制工序和回火工序,所述加热工序采用均热炉和连续炉进行加热:在均热炉加热时,900℃及以下升温速度≤80℃/h,900℃以上升温速度≤100℃/h,900℃保温3~5小时,1150℃保温3~4小时,加热至1240℃保温,保温时间8min/cm~9min/cm钢坯厚度;在连续炉加热时,加热段温度1180℃~1200℃,均热段的加热温度为1220~1240℃,均热段和加热段总共在炉时间为11min/cm~12min/cm钢坯厚度。
本发明所述加热工序中,出连续炉前0.5~1h的出炉温度是在加热温度1220~1240℃的基础上提高20~30℃。
本发明所述回火工序:轧后晾钢3~5分钟后,钢板回连续炉在1200℃~1240℃的加热10~15分钟。
本发明所述轧制工序中,板坯轻压下、高压水吹扫后进行轧制。所述轻压下的压下量≥50mm。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明采用改进的加热和轧制相结合的生产方法,能够使含Ni钢在加热后形成的氧化铁皮容易去除,轧制后的钢板能够满足探伤要求,减去修磨、扒皮增强工人的劳动强度的程序,提高钢板的成材率。采用本发明后,轧制后钢板表面质量得到了很大改善,不经过扒皮、修磨就可以满足订货要求,降低了工人的劳动强度,提高了含Ni钢的生产率。
具体实施方式
本去除含Ni钢表面铁皮的生产方法包括加热工序、轧制工序和回火工序,各工序的具体工艺如下所述:(1)加热工序:改变了传统的单纯依靠调整加热工艺来减少铁皮的方式,在加热阶段,采用“低烧高保”的加热方式。在均热炉加热时装钢温度(300℃~600℃)不变,降低升温速度,900℃及以下升温速度不大于80℃/h,900℃以上升温速度不大于100℃/h,以保证在炉子气氛不好的情况下,减少或避免了火焰直接接触钢锭表面的现象;在900℃保温3~5小时,以减小钢锭断面温差,防止裂纹的产生,减少NiS的产生与熔化;1150℃保温3~4小时,以减少(FeO)2·SiO2共晶低熔物的形成与NiS的熔化速度,缩短均热时的保温时间,减少了(FeO)2·SiO2共晶低熔物与NiS的熔化,在均热温度(保温温度)1240℃时的均热时间(保温时间)按8~9min/cm钢坯厚度计算。
在连续炉加热,加热段温度1180℃~1200℃,防止在炉子气氛不好的情况下,火焰变长直接接触钢坯表面,均热段的加热温度1220~1240℃,加热段和均热段在炉时间按11min/cm~12min/cm钢坯厚度执行。
严格控制加热期风量,在保证燃料完全燃烧的前提下,使空气过剩量达到最小限度,以减少氧化铁皮的产生,在出连续炉前0.5~1h的出炉温度是在均热段温度的基础上再提高20~30℃,这样避免了在加热期就有大量的FeO·SiO2的共晶低熔物、NiS的熔化,造成氧化铁皮粘性增强使氧化铁皮不宜脱落。出炉前适当提高温度防止了熔化的共晶低熔物在出炉后温度降低粘性增加,除鳞后不易去除。
(2)轧制工序:坯料出炉除鳞后,钢板表面依然还有一部分氧化铁皮未能完全除去,直接进入轧制工序,在轧制过程中,先利用轧机给板坯50mm及以上压下量尽量破碎依旧附在钢板表面的氧化铁皮,即轻压下;同时利用轧机上的高压水进行吹扫,计算好坯料尺寸,确保坯料的宽度尽量小于除磷箱宽度,长度小于连续炉的宽度,以利于板坯再次通过除磷箱回到连续炉。
(3)回火工序:坯料规格轧制后进行晾钢3~5分钟,然后退回到连续炉在1200~1240℃的温度下加热10~15分钟出炉,出炉后再次利用除磷箱除磷,经过再次加热除磷后板坯表面基本无氧化铁皮。
下面结合具体实施例对本发明作进一步详细的说明。
实施例1:本去除含Ni钢表面铁皮的生产方法的具体工艺如下所述。
(1)加热工序:均热炉晾炉至500℃,开始装钢,以80℃/h升温至900℃保温4小时,再以100℃/h升温至1150℃保温3小时,最后以100℃/h提温至1240℃进行均热,均热时间为8min/cm钢坯厚度。
连续炉加热,预热段温度低于700℃开始装钢,加热期温度控制在1190℃,均热段温度控制在1220℃~1240℃,加热段和均热段在炉时间为12min/cm钢坯厚度。
严格控制加热期风量,在保证燃料完全燃烧的前提下,使空气过剩量达到最小限度,出炉前1h提高出炉温度25℃。
(2)轧制工序:轻压下60mm,同时利用轧机上的高压水进行吹扫,计算好坯料尺寸,确保坯料的宽度尽量小于除磷箱宽度,长度小于连续炉的宽度。
(3)回火工序:坯料规格轧制后进行晾钢4分钟,然后退回到连续炉在1200℃的温度下加热10分钟出炉,出炉后再次利用除磷箱除磷,经过再次加热除磷后钢板表面基本无氧化铁皮。
实施例2:本去除含Ni钢表面铁皮的生产方法的具体工艺如下所述。
(1)加热工序:均热炉晾炉至600℃,开始装钢,以70℃/h升温至900℃保温3小时,再以90℃/h升温至1150℃保温4小时,最后以90℃/h提温至1240℃进行均热,均热时间为8.5min/cm钢坯厚度。
连续炉加热,预热段温度低于700℃开始装钢,加热期温度控制在1180℃,均热段温度控制在1220℃~1240℃,高温段在炉时间为11min/cm钢坯厚度。
严格控制加热期风量,在保证燃料完全燃烧的前提下,使空气过剩量达到最小限度,出炉前0.75h提高出炉温度30℃。
(2)轧制工序:轻压下50mm,同时利用轧机上的高压水进行吹扫,计算好坯料尺寸,确保坯料的宽度尽量小于除磷箱宽度,长度小于连续炉的宽度。
(3)回火工序:坯料规格轧制后进行晾钢5分钟,然后退回到连续炉在1220℃的温度下加热15分钟出炉,出炉后再次利用除磷箱除磷,经过再次加热除磷后钢板表面基本无氧化铁皮。
实施例3:本去除含Ni钢表面铁皮的生产方法的具体工艺如下所述。
(1)加热工序:均热炉晾炉至300℃,开始装钢,以75℃/h升温至900℃保温5小时,再以85℃/h升温至1150℃保温3.5小时,最后以85℃/h提温至1240℃进行均热,均热时间为9min/cm钢坯厚度。
连续炉加热,预热段温度低于700℃开始装钢,加热期温度控制在1200℃,均热段温度控制在1220℃~1240℃,高温段在炉时间为11.5min/cm钢坯厚度。
严格控制加热期风量,在保证燃料完全燃烧的前提下,使空气过剩量达到最小限度,出炉前0.5h提高出炉温度20℃。
(2)轧制工序:轻压下55mm,同时利用轧机上的高压水进行吹扫,计算好坯料尺寸,确保坯料的宽度尽量小于除磷箱宽度,长度小于连续炉的宽度。
(3)回火工序:坯料规格轧制后进行晾钢3分钟,然后退回到连续炉在1240℃的温度下加热12分钟出炉,出炉后再次利用除磷箱除磷,经过再次加热除磷后钢板表面基本无氧化铁皮。
对比实验:采用本去除含Ni钢表面铁皮的生产方法以及常规生产方法分别生产含Ni钢50批次。本生产方法中:12批次钢板表面无氧化铁皮,不需要修磨,满足GB/T14977-2008对钢板表面质量要求;36批次钢板表面少量区域有轻微的氧化铁皮,对有氧化铁皮区域(按面积计算1%~3%)修磨后满足GB/T14977-2008钢板表面质量要求;2批次表面有少量氧化铁皮,对有氧化铁皮区域(按面积计算3%~5%)修磨后满足GB/T14977-2008钢板表面质量要求。常规生产方法中:0批次钢板表面无氧化铁皮;16批次钢板表面表面少量区域有轻微的氧化铁皮,对有氧化铁皮区域(按面积计算1%~3%)修磨后满足GB/T14977-2008钢板表面质量要求;20批次表面有少量氧化铁皮,对有氧化铁皮区域(按面积计算3%~5%)修磨后满足GB/T14977-2008钢板表面质量要求;14批次钢板表面有较多的氧化铁皮,有氧化铁皮区域按面积计算约为5%~15%之间。
Claims (5)
1.一种去除含Ni钢表面铁皮的生产方法,其包括加热工序、轧制工序和回火工序,其特征在于,所述加热工序采用均热炉和连续炉进行加热:在均热炉加热时,900℃及以下升温速度≤80℃/h,900℃以上升温速度≤100℃/h,900℃保温3~5小时,1150℃保温3~4小时,加热至1240℃保温,保温时间8min/cm~9min/cm钢坯厚度;
在连续炉加热时,加热段温度1180℃~1200℃,均热段的加热温度为1220~1240℃,均热段和加热段总共在炉时间为11min/cm~12min/cm钢坯厚度。
2.根据权利要求1所述的去除含Ni钢表面铁皮的生产方法,其特征在于:所述加热工序中,出连续炉前0.5~1h的出炉温度是在加热温度1220~1240℃的基础上提高20~30℃。
3.根据权利要求1所述的去除含Ni钢表面铁皮的生产方法,其特征在于:所述回火工序:轧后晾钢3~5分钟后,钢板回连续炉在1200℃~1240℃的加热10~15分钟。
4.根据权利要求1、2或3所述的去除含Ni钢表面铁皮的生产方法,其特征在于:所述轧制工序中,板坯轻压下、高压水吹扫后进行轧制。
5.根据权利要求4所述的去除含Ni钢表面铁皮的生产方法,其特征在于:所述轻压下的压下量≥50mm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610197602.XA CN105803173A (zh) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 去除含Ni钢表面铁皮的生产方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610197602.XA CN105803173A (zh) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 去除含Ni钢表面铁皮的生产方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105803173A true CN105803173A (zh) | 2016-07-27 |
Family
ID=56459068
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610197602.XA Pending CN105803173A (zh) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 去除含Ni钢表面铁皮的生产方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105803173A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110434183A (zh) * | 2019-07-08 | 2019-11-12 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 一种热轧高镍钢钢板表面氧化铁皮的去除方法 |
CN112122342A (zh) * | 2020-08-13 | 2020-12-25 | 宝钢特钢韶关有限公司 | 40CrNiMo钢种的加工方法和40CrNiMo圆钢 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0584510A (ja) * | 1991-03-28 | 1993-04-06 | Nippon Steel Corp | メカニカルデスケーリング方法及びそのスケール破砕装置 |
JPH09103816A (ja) * | 1995-10-06 | 1997-04-22 | Nisshin Steel Co Ltd | 熱延鋼板の製造方法 |
CN101353717A (zh) * | 2008-09-11 | 2009-01-28 | 南京钢铁股份有限公司 | 炉卷轧机在线淬火生产高强度调质钢的工艺 |
CN103266219A (zh) * | 2013-05-07 | 2013-08-28 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 一种含Ni-Cr合金钢锭的加热控制工艺 |
CN103602925A (zh) * | 2013-11-29 | 2014-02-26 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 一种含Ni钢加热及去除氧化铁皮的方法 |
-
2016
- 2016-03-31 CN CN201610197602.XA patent/CN105803173A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0584510A (ja) * | 1991-03-28 | 1993-04-06 | Nippon Steel Corp | メカニカルデスケーリング方法及びそのスケール破砕装置 |
JPH09103816A (ja) * | 1995-10-06 | 1997-04-22 | Nisshin Steel Co Ltd | 熱延鋼板の製造方法 |
CN101353717A (zh) * | 2008-09-11 | 2009-01-28 | 南京钢铁股份有限公司 | 炉卷轧机在线淬火生产高强度调质钢的工艺 |
CN103266219A (zh) * | 2013-05-07 | 2013-08-28 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 一种含Ni-Cr合金钢锭的加热控制工艺 |
CN103602925A (zh) * | 2013-11-29 | 2014-02-26 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 一种含Ni钢加热及去除氧化铁皮的方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
丁波: "连铸坯表面氧化铁皮除不尽原因及对策", 《钢铁》 * |
丁美良: "加热温度对W470高硅钢连铸坯氧化铁皮的影响", 《金属热处理》 * |
赵晖: "含Ni系列钢氧化铁皮的去除", 《宽厚板》 * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110434183A (zh) * | 2019-07-08 | 2019-11-12 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 一种热轧高镍钢钢板表面氧化铁皮的去除方法 |
CN110434183B (zh) * | 2019-07-08 | 2021-08-24 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 一种热轧高镍钢钢板表面氧化铁皮的去除方法 |
CN112122342A (zh) * | 2020-08-13 | 2020-12-25 | 宝钢特钢韶关有限公司 | 40CrNiMo钢种的加工方法和40CrNiMo圆钢 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104525560B (zh) | 普碳钢/含Nb钢20‑30mm中厚板麻面的有效控制方法 | |
CN106756507B (zh) | 基于esp薄板坯连铸连轧流程生产薄规格高碳钢的方法 | |
RU2013114859A (ru) | Нетекстурированная электротехническая листовая сталь без дефекта рослости и способ ее производства | |
CN105420486B (zh) | 一种适用于管线钢的轧钢加热炉加热控制方法 | |
WO2013134897A1 (zh) | 热轧硅钢的制造方法 | |
CN106216392B (zh) | 一种消除中厚板花斑缺陷的控制方法 | |
CN101195853A (zh) | 一种防止高碳带钢坯脱碳的加热方法 | |
CN103506380A (zh) | 一种降低高碳弹簧带钢脱碳层厚度的生产方法 | |
CN100493750C (zh) | 一种保证热轧精轧带钢全长温度均匀的方法 | |
CN111304426B (zh) | 一种高强钢薄板的生产方法 | |
CN109772898A (zh) | 消除热连轧带钢边部翘皮缺陷的方法及该方法生产的带钢 | |
CN103406352A (zh) | 一种镍基合金Ni36板的加热和轧制方法 | |
CN108127093A (zh) | 消除无取向电工钢板卷表面色差缺陷的方法 | |
CN105132616B (zh) | 一种避免法兰用钢表面产生裂纹的方法 | |
CN105803173A (zh) | 去除含Ni钢表面铁皮的生产方法 | |
CN103212588A (zh) | 减少热轧碳锰钢皮下夹渣缺陷的方法 | |
CN106583466A (zh) | 一种轧钢热送热装工艺 | |
CN113549744B (zh) | 一种高硅铝成分钢板生产方法 | |
CN103602925B (zh) | 一种含Ni钢加热及去除氧化铁皮的方法 | |
CN106513439B (zh) | 一种单面脱碳层比例小于0.7%的热轧高碳钢板带制造方法 | |
CN102277473B (zh) | 一种提高中厚钢板探伤合格率的生产工艺 | |
CN105499268B (zh) | 一种高合金特厚钢板的轧制方法 | |
CN103468919A (zh) | 一种减少淬火炉中钢板表面产生辊印的方法 | |
TWI485259B (zh) | 小鋼胚表面缺陷之減微化方法 | |
CN110408758A (zh) | 一种p91钢板的加热轧制方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20160727 |