CN111206177B - 一种低酸溶铝含量的swrh82b钢生产方法 - Google Patents

一种低酸溶铝含量的swrh82b钢生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111206177B
CN111206177B CN202010018825.1A CN202010018825A CN111206177B CN 111206177 B CN111206177 B CN 111206177B CN 202010018825 A CN202010018825 A CN 202010018825A CN 111206177 B CN111206177 B CN 111206177B
Authority
CN
China
Prior art keywords
equal
steel
less
soluble aluminum
aluminum content
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.)
Active
Application number
CN202010018825.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111206177A (zh
Inventor
钱学海
李西德
邓深
樊雷
李栋
刘崇林
周从锐
何维
胡鳌全
唐锡明
杜国利
唐军
钟卫
袁杰
黄宏盛
兰孟华
廖承业
吴良标
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Liuzhou Iron and Steel Co Ltd
Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Co Ltd
Original Assignee
Liuzhou Iron and Steel Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Liuzhou Iron and Steel Co Ltd filed Critical Liuzhou Iron and Steel Co Ltd
Priority to CN202010018825.1A priority Critical patent/CN111206177B/zh
Publication of CN111206177A publication Critical patent/CN111206177A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111206177B publication Critical patent/CN111206177B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C1/00Refining of pig-iron; Cast iron
    • C21C1/02Dephosphorising or desulfurising
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/0006Adding metallic additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/06Deoxidising, e.g. killing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/064Dephosphorising; Desulfurising
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/072Treatment with gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/076Use of slags or fluxes as treating agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/10Handling in a vacuum
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

本发明实施例提供一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢的生产方法包括以下几个步骤:KR铁水预脱硫处理、150吨顶底复吹转炉、炉后吹氩、LF炉精炼、RH真空精炼、165mm×165mm方坯连铸、铸坯加热、高压水除鳞、高速线材轧制、控制冷却和集卷;所述低酸溶铝含量的SWRH82B钢化学成分重要百分比为碳C:0.80~0.83wt%,硅Si:0.15~0.30wt%,锰Mn:0.78~0.88wt%,磷P:≤0.020wt%,硫S:≤0.015wt%,铝Als:≤0.0020wt%,铬Cr:0.20~0.33wt%。

Description

一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法
技术领域
本发明属于钢铁生产制造领域,具体涉及一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法。
背景技术
酸溶铝:钢中的总铝含量减去以三氧化二铝存在的铝含量(不溶于酸)就是酸溶铝(可溶于酸中)。
SWRH82B钢盘条用于生产高强度低松弛预应力钢绞线,
Figure BDA0002359950230000011
的盘条需要经过连续冷拔拉制成
Figure BDA0002359950230000012
的钢丝,变形比高达84%,钢中Al2O3类的大颗粒、脆性的夹杂物易造成拉拔断丝,同时造成拉拔后产品的强度、韧性等指标波动范围大,成品合格率低,因此要求SWRH82B钢在生产时必须严格控制Al2O3夹杂物的数量、尺寸及类型。而控制Al2O3夹杂物的生成就必须减少钢中酸溶铝含量。当钢中含有一定量的酸溶铝时,随着连铸过程钢液温度的逐渐降低,打破原有的铝氧平衡反应生成Al2O3夹杂无法及时排除进而影响产品质量。因此,急需一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法用于生产低酸溶铝含量的SWRH82B钢。
在实现本发明过程中,申请人发现现有技术中至少存在如下问题:现有的SWRH82B钢生产方法生产出的SWRH82B钢中Al2O3类的大颗粒、脆性的夹杂物易造成拉拔断丝,同时造成拉拔后产品的强度、韧性等指标波动范围大,成品合格率低,不能满足产品质量要求。
发明内容
本发明实施例提供一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,生产出的SWRH82B钢酸溶铝在0.0015%以下,能满足产品质量要求,性能能满足国标要求。
为达上述目的,本发明实施例提供一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,包括:
一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢的生产方法包括以下几个步骤:KR铁水预脱硫处理、150吨顶底复吹转炉、炉后吹氩、LF炉精炼、RH真空精炼、165mm×165mm方坯连铸、铸坯加热、高压水除鳞、高速线材轧制、控制冷却和集卷;所述低酸溶铝含量的SWRH82B钢化学成分重要百分比为碳C:0.80~0.83wt%,硅Si:0.15~0.30wt%,锰Mn:0.78~0.88wt%,磷P:≤0.020wt%,硫S:≤0.015wt%,铝Als:≤0.0020wt%,铬Cr:0.20~0.33wt%。
进一步地,所述150吨顶底复吹转炉:入炉铁水符合KR脱硫要求S≤0.005Wt%、P≤0.130Wt%。
进一步地,所述LF炉精炼:采用酸性渣工艺,出站顶渣目标二元碱度R=CaO/SiO2控制在0.8~1.2,渣中Al2O3控制为≤6%,(FeO+MnO)≤1.5%,造酸性渣后吹氩时间≥20min。
进一步地,所述RH真空精炼:极限真空时间≥10min;净循环时间≥3min;氩气流量≤9m3/h的软吹氩时间≥8min;镇静时间≥20min。
进一步地,所述165mm×165mm方坯连铸:钢水过热度控制为≤35℃;在电搅正常使用的条件下生产;中包使用CaO/SiO2为0.2以下的低碱度覆盖剂;使用高碳钢专用保护渣;一冷制度为方坯一冷单流水量为2800L/min的强冷;铸坯单流拉速1.80~1.90m/min。
进一步地,所述高速线材轧制:生产前检查轧制通道,保证通道润滑良好;控制铸坯加热温度为1100~1150℃,开轧温度1000~1050℃,入精轧温度控制为900~950℃,吐丝温度850~900℃;斯太尔摩辊道上保温罩全开,1~10号风机全开。
进一步地,所述150吨顶底复吹转炉中转炉终点氧控制为350~450ppm。
进一步地,所述150吨顶底复吹转炉炉后脱氧合金化工艺使用含铝低且稳定的硅锰合金增硅增锰。
进一步地,所述RH真空精炼中真空度为20~25KPa,真空处理时间为15~17min。
进一步地,所述RH真空精炼不进行钙处理。
上述技术方案具有如下有益效果:本发明提供一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,通过严控制原材料中的Al、适当提高转炉终点氧减少脱氧剂用量、精炼钢包顶渣造低碱度渣、降低钢中Si含量控制、真空轻处理、取消钙处理等将SWRH82B钢中酸溶铝控制在相对较低的水平,严格控制Al2O3夹杂物的数量、尺寸及类型,生产出的SWRH82B钢酸溶铝在0.0015%以下,能满足产品质量要求,性能能满足国标要求。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为控制SWRH82B钢中酸溶铝含量,本发明的目的是提供一种低酸溶铝含量的SWRH82B生产方法,通过严控制原材料中的Al、适当提高转炉终点氧减少脱氧剂用量、精炼钢包顶渣造低碱度渣、降低钢中Si含量控制、真空轻处理、取消钙处理等将钢中酸溶铝控制在相对较低的水平。
采用的技术方案是:
本发明针对钢液中酸溶铝的氧化、还原反应进行控制,以达到有效控制SWRH82B钢中酸溶铝含量。根据冶金热力学原理得出想要有效将钢液中酸溶铝含量控制在较低水平,一是降低由炼钢原材料带入钢液的铝量;二是降低精炼造渣材料带入到钢包顶渣中的Al2O3的量,三是要适当增加钢液中自由氧含量及精炼钢包顶渣中相应氧化剂的活度,同时降低钢液中相应生成物的活度,可促进以下反应平衡正向移动,如此就能有效控制SWRH82B钢中酸溶铝含量。主要冶金反应原理为:
2[Al]+3[O]=Al2O3 (1)
4[Al]+3(SiO2)=2(Al2O3)+3[Si] (2)
3[C]+(Al2O3)=2[Al]+3CO (3)
3[Ca]+(Al2O3)=3(CaO)+2[Al] (4)
本发明实施例提供一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法:
所述一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢的生产方法包括依次进行的以下几个步骤:KR铁水预脱硫处理、150吨顶底复吹转炉、炉后吹氩、LF炉精炼、RH真空精炼、165mm×165mm方坯连铸、铸坯加热、高压水除鳞、高速线材轧制、控制冷却和集卷;所述低酸溶铝含量的SWRH82B钢化学成分重要百分比为碳C:0.80~0.83wt%,硅Si:0.15~0.30wt%,锰Mn:0.78~0.88wt%,磷P:≤0.020wt%,硫S:≤0.015wt%,铝Als:≤0.0020wt%,铬Cr:0.20~0.33wt%。即表1所示:
表1 SWRH82B熔炼化学成分范围(wt%)
Figure BDA0002359950230000031
进一步地,所述150吨顶底复吹转炉:入炉铁水符合KR脱硫要求S≤0.005Wt%、P≤0.130Wt%;采用一类纯废钢或低P低S海绵铁,确保P、S命中内控。
进一步地,所述LF炉精炼:采用酸性渣工艺,出站顶渣目标二元碱度R=CaO/SiO2控制在0.8~1.2,渣中Al2O3控制为≤6%,为了降低顶渣氧化性,减少顶渣向钢液传氧导致钢中氧化物夹杂增多,应控制(FeO+MnO)≤1.5%,造酸性渣后吹氩时间≥20min,使钢液中的非金属夹杂物充分聚合、上浮并被顶渣吸附,提高钢的洁净度。
进一步地,所述RH真空精炼:为了将钢液中的氢脱除至0.0002%以下、氮脱除至0.0030%以下,控制真空度为67Pa的极限真空时间≥10min,净循环时间≥3min,氩气流量≤9m3/h的软吹氩时间≥8min;镇静时间≥20min,使钢液中的非金属夹杂物充分上浮,进一步提高钢的洁净度。
进一步地,所述165mm×165mm方坯连铸:钢水过热度控制为≤35℃;在电搅正常使用的条件下生产;中包使用低碱度覆盖剂(低碱度覆盖剂的CaO/SiO2为0.2以下,碱性覆盖剂的CaO/SiO2为10以上);使用高碳钢专用保护渣;一冷制度为强冷(方坯一冷单流水量为2800L/min,常规为2400/min);铸坯单流拉速1.80~1.90m/min。
进一步地,所述高速线材轧制:生产前检查轧制通道,保证通道润滑良好;将坯料从165m㎡的方坯,经过22道次轧制,产出不圆度≤0.35mm的
Figure BDA0002359950230000041
成品;控制铸坯加热温度为1100~1150℃,开轧温度1000~1050℃,入精轧温度控制为900~950℃,吐丝温度850~900℃;保温罩全开,1~10号风机全开,确保成品索氏体组织比例90%以上。斯太尔摩辊道上保温罩全开,1~10号风机全开。
进一步地,所述150吨顶底复吹转炉中转炉终点氧控制为350~450ppm。
进一步地,所述150吨顶底复吹转炉炉后脱氧合金化工艺使用含铝低且稳定的硅锰合金增硅增锰。
进一步地,所述RH真空精炼中真空度为20~25KPa,真空处理时间为15~17min。
进一步地,所述RH真空精炼不进行钙处理。
基于上述原理,本发明一种低酸溶铝含量的SWRH82B生产方法,具体技术措施包括:
1.钢中Si元素控制
由酸溶铝控制反应式(1)可知,SWRH82B为硅镇静钢要保障钢液中足够的自由氧含量与钢液中的酸溶铝反应,除了控制好转炉终点氧含量外,还要控制好钢种脱氧元素的含量,在钢中允许成分范围内使尽量降低其含量。另外,由反应式(2)可知,要将反应平衡向着Al2O3的方向进行,除了提高精炼钢包顶渣中SiO2的活度、降低精炼钢包顶渣中Al2O3的活度外,还需要尽量降低钢中Si元素的活度,促使反应平衡向着Al2O3的方向进行。因此,钢中Si元素控制为0.15%~0.20%。
2.转炉终点氧控制
转炉终点氧控制直接关系到出钢后钢液中总氧T[O]含量的多少,直接关系到真空出站钢液中自由氧的含量。因此,在所使用的原材料及其他工艺条件不变的条件下,必须保障脱氧合金化前钢液中有一定的氧量。要将钢种酸溶铝有效控制在0.0015%以下,转炉终点氧应尽量控制350~450ppm之间,但终点氧控制不易过高,过高将导致合金回收率下降导致生产成本增加,同时随着脱氧合金化过程也增加了钢中夹杂物比例不利于质量控制。
3.炉后脱氧合金化工艺
脱氧合金化不得使用硅钙钡脱氧剂对钢水进行脱氧、增Si,应使用含铝较低且相对稳定的硅锰合金增硅增锰。因为硅钙钡作为脱氧剂含有一定量的Ca元素与Ba元素,这两种元素均为非常活泼的金属元素活性强于铝,极易与钢中氧结合生成相应氧化物进而使钢中自由氧降低,不利于钢中酸溶铝控制。采用硅钙钡为钢液脱氧增硅的工艺,会主动带入大量的铝进入到钢液,同时本身作为脱氧剂用来增硅会进一步压缩钢液中自由氧的活度,不利于与钢液总酸溶铝的控制,对SWRH82B质量控制影响较大。
4.精炼钢包顶渣碱度及渣中Al2O3含量控制
由酸溶铝控制反应式(2)可知:精炼过程要降低钢中酸溶铝含量,则应提高精炼钢包顶渣中SiO2活度,降低Al2O3活度,促进反应平衡向着铝氧化的方向进行。因此,LF精炼工艺采用低碱度渣精炼工艺,SiO2与Al2O3的二元碱度控制在0.8~1.2,造渣料中严禁使用含有Al2O3的物料。为保障低碱度精炼渣造好后有充分的时间参与渣-金界面反应,因此要求低碱度精炼渣造好后必须软吹氩20min以上确保反应充分进行。
5.真空轻处理
SWRH82B真空处理目的主要是为了脱气及脱氧去除夹杂,但高碳钢在真空处理过程中会发生式(3)反应及碳脱氧反应,使得钢液中氧含量下降铝含量增加。在真空度越低处理时间越长,钢液脱氧越深使钢液增铝越多。因此需考虑在满足脱气去夹杂的前提下,提高真空度至20~25KPa并缩短真空处理时间至15~17min。
6.不进行钙处理
SWRH82B真空工序不进行钙处理。由于钙处理会给钢液增钙使钢液中[Ca]活度增大,一方面钙元素与氧亲和力比铝强很多,会进一步降低钢液中的自由氧,不利于式(1)的反应平衡向着铝氧化的方向进行;另一方面钙元素会与精炼钢包顶渣中部分(Al2O3)发生式(4)反应,使钢液增铝,因此,钙处理不利于SWRH82B钢中脆性夹杂的控制。
具体实施例
该实施例是利用本发明一种低酸溶铝含量的SWRH82B生产方法生产牌号为SWRH82B预应力钢绞线用盘条,生产工艺:按SWRH82B盘条的化学组成配置冶炼原料,依次进行KR铁水预脱硫处理→150吨顶底复吹转炉→炉后吹氩→LF炉精炼→RH真空精炼→165mm×165mm方坯连铸→铸坯加热→高压水除鳞→高速线材轧制→控制冷却→集卷→检验、包装、入库。
转炉终点氧实际控制在382~447ppm之间,采用含铝较低且相对稳定的硅锰合金进行增硅增锰及脱氧,硅锰合金加入量10.29~10.63kg/t,LF精炼采用石灰、石英砂、萤石进行造渣,顶渣二元碱度实际控制在0.89~0.97之间,顶渣造好后软吹氩软吹时间20min以上,确保反应充分进行。RH真空精炼工序真空度控制在20.5~24.7KPa,真空处理时长控制在15~17min,满足脱气去夹杂的目的的同时避免了钢液脱氧过深造成增铝,真空处理结束后不进行钙处理,镇静20~35min后吊至连铸工位进行浇铸。本实施例具体工艺参数见表1,通过本发明的控制方法,最终产品的化学成分见表2。
表1本实施例具体工艺参数
Figure BDA0002359950230000061
表2产品化学成分(wt%)
实例 C Si Mn P S Alt Alsol
实例1 0.8113 0.2196 0.85 0.0158 0.007 0.0016 0.0015
实例2 0.8103 0.223 0.851 0.0152 0.0076 0.0013 0.0013
实例3 0.8247 0.2585 0.833 0.0135 0.0066 0.0019 0.0013
实例4 0.8166 0.2413 0.833 0.0143 0.0054 0.0012 0.0012
实例5 0.8004 0.2363 0.81 0.0155 0.0061 0.0013 0.001
将SWRH82B连铸坯在中性气氛的加热炉内加热至1137~1182℃保温80~90min,出炉经高压水除鳞处理后通过28机架轧机轧制到φ12.5mm规格,开轧温度控制为1012~1137℃,入精轧温度控制为905~951℃,吐丝温度控制为866~897℃,1~10号风机开100%,保温罩全开,成品盘条力学性能及拉拔断丝情况见表3。
表3盘条力学性能及拉拔断丝情况
实例 抗拉强度/MPa 断面收缩率/% 拉拔断丝率/%
实例1 1158 34 0
实例2 1173 31 0
实例3 1171 31 0
实例4 1160 33 0
实例5 1185 32 0
应该明白,公开的过程中的步骤的特定顺序或层次是示例性方法的实例。基于设计偏好,应该理解,过程中的步骤的特定顺序或层次可以在不脱离本公开的保护范围的情况下得到重新安排。所附的方法权利要求以示例性的顺序给出了各种步骤的要素,并且不是要限于所述的特定顺序或层次。
在上述的详细描述中,各种特征一起组合在单个的实施方案中,以简化本公开。不应该将这种公开方法解释为反映了这样的意图,即,所要求保护的主题的实施方案需要比清楚地在每个权利要求中所陈述的特征更多的特征。相反,如所附的权利要求书所反映的那样,本发明处于比所公开的单个实施方案的全部特征少的状态。因此,所附的权利要求书特此清楚地被并入详细描述中,其中每项权利要求独自作为本发明单独的优选实施方案。
为使本领域内的任何技术人员能够实现或者使用本发明,上面对所公开实施例进行了描述。对于本领域技术人员来说;这些实施例的各种修改方式都是显而易见的,并且本文定义的一般原理也可以在不脱离本公开的精神和保护范围的基础上适用于其它实施例。因此,本公开并不限于本文给出的实施例,而是与本申请公开的原理和新颖性特征的最广范围相一致。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,其特征在于:
一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢的生产方法包括以下几个步骤:KR铁水预脱硫处理、150吨顶底复吹转炉、炉后吹氩、LF炉精炼、RH真空精炼、165mm×165mm方坯连铸、铸坯加热、高压水除鳞、高速线材轧制、控制冷却和集卷;所述低酸溶铝含量的SWRH82B钢化学成分重要百分比为碳C:0.80~0.83 wt%,硅Si:0.15~0.30 wt%,锰Mn:0.78~0.88 wt%,磷P:≤0.020 wt%,硫S:≤0.015 wt%, Als:≤0.0020 wt%,铬Cr:0.20~0.33 wt%;
所述LF炉精炼:采用酸性渣工艺,出站顶渣目标二元碱度R=CaO/SiO2控制在0.8~1.2,渣中Al2O3控制为≤6%,FeO+MnO≤1.5%,造酸性渣后吹氩时间≥20min;
将SWRH82B连铸坯在中性气氛的加热炉内加热至1137~1182℃保温80~90min,出炉经高压水除鳞处理后通过28机架轧机轧制到φ12.5mm规格,开轧温度控制为1012~1137℃,入精轧温度控制为905~951℃,吐丝温度控制为866~897℃,1~10号风机开100%,保温罩全开;
所述150吨顶底复吹转炉中转炉终点氧控制为350~450ppm;
所述RH真空精炼中真空度为20~25kPa,真空处理时间为15~17min。
2.根据权利要求1所述的一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,其特征在于:
所述150吨顶底复吹转炉:入炉铁水符合KR脱硫要求S≤0.005Wt%、P≤0.130Wt%;采用一类纯废钢。
3.根据权利要求1所述的一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,其特征在于:
所述RH真空精炼:极限真空时间≥10min;净循环时间≥3min;氩气流量≤9m3/h的软吹氩时间≥8min;镇静时间≥20min。
4.根据权利要求1所述的一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,其特征在于:
所述165mm×165mm方坯连铸:钢水过热度控制为≤35℃;在电搅正常使用的条件下生产;中包使用CaO/SiO2为0.2以下的低碱度覆盖剂;使用高碳钢专用保护渣;一冷制度为方坯一冷单流水量为2800L/min的强冷;铸坯单流拉速1.80~1.90m/min。
5.根据权利要求1所述的一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,其特征在于:
所述150吨顶底复吹转炉炉后脱氧合金化工艺使用含铝低且稳定的硅锰合金增硅增锰。
6.根据权利要求1所述的一种低酸溶铝含量的SWRH82B钢生产方法,其特征在于:
所述RH真空精炼不进行钙处理。
CN202010018825.1A 2020-01-08 2020-01-08 一种低酸溶铝含量的swrh82b钢生产方法 Active CN111206177B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010018825.1A CN111206177B (zh) 2020-01-08 2020-01-08 一种低酸溶铝含量的swrh82b钢生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010018825.1A CN111206177B (zh) 2020-01-08 2020-01-08 一种低酸溶铝含量的swrh82b钢生产方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111206177A CN111206177A (zh) 2020-05-29
CN111206177B true CN111206177B (zh) 2021-11-12

Family

ID=70784145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010018825.1A Active CN111206177B (zh) 2020-01-08 2020-01-08 一种低酸溶铝含量的swrh82b钢生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111206177B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113106199B (zh) * 2021-03-29 2022-07-22 北京科技大学 一种降低硅锰脱氧钢氧化铝夹杂物的方法及装置
CN113186458B (zh) * 2021-04-06 2023-05-05 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种冷镦用中碳铝镇静钢及其冶炼方法
CN114395723A (zh) * 2021-11-25 2022-04-26 河南济源钢铁(集团)有限公司 一种不加铬swrh82b高碳钢盘条及生产方法
CN115074635B (zh) * 2022-07-12 2023-04-14 鞍钢股份有限公司 一种盘条酸溶铝含量控制方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07268464A (ja) * 1994-03-31 1995-10-17 Nippon Steel Corp 伸線加工用ベイナイト線材または鋼線の製造方法
JP2002363699A (ja) * 2001-06-11 2002-12-18 Togo Seisakusho Corp ピアノ線ばねおよびその製造方法
JP2006028619A (ja) * 2004-07-21 2006-02-02 Sumitomo Metal Ind Ltd 高強度低合金鋼線材
CN103243266A (zh) * 2013-04-26 2013-08-14 内蒙古包钢钢联股份有限公司 一种出口高强度盘条的生产方法
CN106591700A (zh) * 2016-12-05 2017-04-26 邢台钢铁有限责任公司 高强度切割钢丝用热轧盘条及其生产方法
CN108998626A (zh) * 2018-08-24 2018-12-14 柳州钢铁股份有限公司 用无碳钢包生产swrh82b钢的夹杂物控制方法
CN110340155A (zh) * 2019-07-03 2019-10-18 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 一种免酸洗swrh82b热轧盘条氧化铁皮的控制生产方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07268464A (ja) * 1994-03-31 1995-10-17 Nippon Steel Corp 伸線加工用ベイナイト線材または鋼線の製造方法
JP2002363699A (ja) * 2001-06-11 2002-12-18 Togo Seisakusho Corp ピアノ線ばねおよびその製造方法
JP2006028619A (ja) * 2004-07-21 2006-02-02 Sumitomo Metal Ind Ltd 高強度低合金鋼線材
CN103243266A (zh) * 2013-04-26 2013-08-14 内蒙古包钢钢联股份有限公司 一种出口高强度盘条的生产方法
CN106591700A (zh) * 2016-12-05 2017-04-26 邢台钢铁有限责任公司 高强度切割钢丝用热轧盘条及其生产方法
CN108998626A (zh) * 2018-08-24 2018-12-14 柳州钢铁股份有限公司 用无碳钢包生产swrh82b钢的夹杂物控制方法
CN110340155A (zh) * 2019-07-03 2019-10-18 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 一种免酸洗swrh82b热轧盘条氧化铁皮的控制生产方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SWRH82B硬线钢CaO-Al2O3-SiO2系夹杂物塑性化控制的生产实践;李西德等;《中国冶金》;20180228;第28卷(第2期);第61-66页 *
李西德等.SWRH82B硬线钢CaO-Al2O3-SiO2系夹杂物塑性化控制的生产实践.《中国冶金》.2018,第28卷(第2期),第61-66页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN111206177A (zh) 2020-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111206177B (zh) 一种低酸溶铝含量的swrh82b钢生产方法
CN109136466B (zh) 含硫含铝钢的炼钢方法
CN108676952B (zh) 一种转炉工艺生产轴承钢的制备方法
WO2023056792A1 (zh) 一种含镁45钢及其制备工艺
CN113278762B (zh) 一种高铝钙硫复合易切削钢中Ca合金化方法
CN115261564B (zh) 非晶软磁薄带用非铝脱氧原料纯铁及其制备方法
CN112267069A (zh) 2100MPa级镀锌钢丝用盘条及其制造方法
CN111172469B (zh) 一种低酸溶铝含量的swrh82b盘条
CN116065089A (zh) 一种免退火高强度低碳含硼冷镦钢及其制备方法
CN113699447A (zh) 一种含硫易切削钢及其制备方法与应用
CN111088453B (zh) 一种swrh82b钢中酸溶铝的控制方法
CN115927795B (zh) 一种生产轴承钢用超高Al2O3精炼渣系及其制备工艺
WO2024051758A1 (zh) 一种发动机传动链用钢50CrVA的制备方法
EP3674424B1 (en) Smelting method for ultra-low carbon 13cr stainless steel
WO2023274222A1 (zh) 一种钢液的钙处理方法
CN111471936A (zh) 一种改进型农机刃具用钢及其生产方法
CN114561598A (zh) 2200MPa级钢丝用盘条及其制造方法
CN112063928A (zh) 一种高淬透性高渗碳性稀土CrMnTi系齿轮钢及其制备方法
CN115074635B (zh) 一种盘条酸溶铝含量控制方法
CN114540577B (zh) 一种提高钢水洁净度的方法
CN118480643B (zh) 一种车轴钢钙处理工艺控制方法
CN115261702B (zh) 一种热轧弹簧钢的冶炼方法及其制备的热轧弹簧钢
CN116397155B (zh) 碳含量≤900ppm的低碳钢及其低成本制备方法
CN116287946B (zh) 电池壳体用钢带的生产方法
CN111826581A (zh) 一种弹簧钢的冶炼方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220816

Address after: 545002, 117 North Bird Road, the Guangxi Zhuang Autonomous Region, Liuzhou

Patentee after: Liuzhou Iron&Steel Co.,Ltd.

Patentee after: GUANGXI LIUZHOU IRON AND STEEL GROUP Co.,Ltd.

Address before: 545002, 117 North Bird Road, the Guangxi Zhuang Autonomous Region, Liuzhou

Patentee before: Liuzhou Iron&Steel Co.,Ltd.