JPH03281051A - 連続鋳造法 - Google Patents

連続鋳造法

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JPH03281051A
JPH03281051A JP7894090A JP7894090A JPH03281051A JP H03281051 A JPH03281051 A JP H03281051A JP 7894090 A JP7894090 A JP 7894090A JP 7894090 A JP7894090 A JP 7894090A JP H03281051 A JPH03281051 A JP H03281051A
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Mitsuo Uchimura
光雄 内村
Shigeaki Ogibayashi
荻林 成章
Kazuma Inaoka
稲岡 数磨
Hideaki Gotoda
英昭 後藤田
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野1 本発明は連続鋳造鋳片の厚み中心部にみられる不純物元
素、即ち鋼鋳片の場合には硫黄、燐、マンガン等の偏析
を防止し、均質な金属を得ることのできる連続鋳造法に
関するものである。
〔従来の技術] 近年、海洋構造物、貯槽、石油およびガス運搬用鋼管、
高張力線材などの材質特性に対する要求は厳しさを増し
ており、均質な鋼材を提供することが重要課題となって
いる0元来鋼材は、断面内において均質であるべきもの
であるが、鋼は一般に硫黄、燐、マンガン等の不純物元
素を含有しており、これらが鋳造過程において偏析し部
分的に濃化するため鋼が脆弱となる。特に近年生産性や
歩留の向上及び省エネルギー等の目的のために連続鋳造
法が一般に普及しているが、連続鋳造により得られる鋳
片の厚み中心部には通常顕著な成分偏析が観察される。
この成分偏析は最終製品の均質性を著しく損ない、製品
の使用過程や線材の線引き工程等で鋼に作用する応力に
より亀裂が発生するなど重大欠陥の原因になるため、そ
の低減が切望されている。
かかる成分偏析は凝固末期に残溶鋼が凝固収縮力等によ
って流動し、固液界面近傍の濃化溶鋼を洗い出し、残溶
鋼が累進的に濃化していくことによって生じる。従って
、成分偏析を防止するには残溶鋼の流動原因を取り除く
ことが肝要である。
このような溶鋼流動原因としては、凝固収縮に起因する
流動のほか、ロール間の鋳片バルジングやロールアライ
メント不整に起因する流動等があるが、これらの内置も
重大な原因は凝固収縮であり、偏析を防止するにはこれ
を補償する量だけ鋳片を圧下することが必要である。
鋳片を圧下することにより偏析を改善する試みは従来よ
り行われており、連続鋳造工程において鋳片中心部温度
が液相線温度から固相線温度に至るまでの間鋳片を凝固
収縮を補償する量以上の一定の割合で圧下する方法が知
られている。
[発明が解決しようとする課題] しかしながら、従来の連続鋳造方法は、条件によっては
偏析改善効果が殆ど詔められなかったり、場合によって
は偏析がかえって悪化する等の問題があり、成分偏析を
充分に改善することは困難であった。
本発明者らはかかる従来法の問題の発生原因について種
々調査した結果、従来法の場合に偏析改善効果が認めら
れなかったり、あるいは偏析がかえって悪化するのは、
基本的に圧下すべき凝固時期とその範囲が不適正である
ことに起因していることを突止めた。
特開昭62−275556号公報には、鋳片の中心部が
固相率0.1ないし0.3に相当する温度となる時点か
ら流動限界固相率に相当する温度となる時点までの領域
を単位時間当り 0.5mm/分以上2.511R1/
分未満の割合で連続的に圧下し、鋳片中心部が流動限界
固相率に相当する温度となる時点から固相線温度となる
までの領域は実質的な圧下を加えないようにした連続鋳
造方法が開示されている。
しかしながら、鋳片の凝固状態が厚み中心固相率で0.
1もしくは0.3から流動限界固相率までの温度範囲に
圧下ロールを設定するためには非常に長い圧下帯が必要
となり、また流動限界固相率近傍を圧下するためには非
常に大きな圧下刃が必要となる。このように従来法はか
ならずしも簡便な軽圧下法ではない6本発明の目的は、
従来法のかかる問題点を解消し均質な鋼材を得るための
連続鋳造法を提供することにある。
【課題を解決するための手段〕
本発明の要旨は、凝固末期に少なくとも1対のロールに
より鋳片を圧下しつつ引き抜く溶融金属の連続鋳造法に
おいて、上面等軸晶率が5%未満の場合、°鋳片中心部
の温度が固相率0.25、好ましくは0.35に相当す
る位置から流動限界固相率に相当する位置までの凝固時
期範囲に少なくとも1対のロールを設置し、該凝固時期
範囲内の全凝固収縮量を補償する量を圧下し、また上面
等軸晶率が5%以上の場合、鋳片中心部の温度が固相率
0、l、好ましくは0.15に相当する位置から流動限
界固相率に相当する位置までの凝固時期範囲に少なくと
も1対のロールを設置し、該凝固時期範囲内の全凝固収
縮量を補償する量を圧下することを特徴とする連続鋳造
法である。上面等軸晶率が5%未満の場合、鋳片中心部
の温度が固相率0.25、好ましくは0.35から0.
5に相当する位置を圧下し、上面等軸晶率が5%以上の
場合、鋳片中心部の温度が固相率0.1、好ましくは0
.15から0.4に相当する範囲を圧下することは好ま
しい。
〔作 用〕
本発明者らは偏析の生成機構について実機およびラボ実
験によりさらに研究した結果、偏析は鋳片の中心部にブ
リッジングが形成され通液抵抗が増大した後、中心より
机側に近い位置のデンドライト樹間の濃化溶鋼が凝固収
縮吸引力により中心部に吸引されて集積形成され、V偏
析はこの際の濃化溶鋼流動の通路であり、最も濃化溶鋼
の集積が激しい凝固時期は鋳片の中心部の凝固状態が中
心固相率で0.25〜0.4に相当する温度となる領域
であることを知見した。さらに濃化溶鋼の集積時期につ
いて研究した結果、濃化溶鋼の集積が最も激しい凝固時
期は凝固組織により差があり、鋳片上面側の凝固組織で
等軸品の割合を示す上面等軸晶率が5%未満の場合、鋳
片の中心部の凝固状態が中心固相率で0.25〜0.4
に相当する温度となる領域であり、また上面等軸晶率が
5%以上の場合、濃化溶鋼の集積が最も激しいのは鋳片
中心部の凝固状態が中心固相率で0.1〜0.3に相当
する温度となる領域で、上面等軸晶率が5%未満の場合
より圧下しやすい低固相率領域であることを知見した。
なお、鋳片中心部の温度が固相率Aから流動限界固相率
の間の全凝固収縮量を補償する圧下量は、鋳片に観察さ
れるV偏析がゼロとなる条件により確認した。また、鋳
片中心部の温度は鋳造条件に基づきあらかじめ伝熱計算
により算出しておくか、または鋳造中に当該鋳片の冷却
や鋳造速度等の条件に基づき計算し、中心固相率はこの
温度から算出する。
〔実施例11 試験を実施した連鋳機の概略を第1図に示し、鋳造した
溶鋼組成の代表例を表1に示す、凝固組織が上面等軸晶
率でゼロの場合と5%以上の場合について鋳造速度変更
試験を実施し、濃化溶鋼の集積時期を検討した。鋳造し
た鋳片のサイズは310X 500+nmである。濃化
溶鋼の集積時期を第2図に示す、濃化溶鋼の集積する凝
固時期は凝固組織により差があり、上面等軸晶率がゼロ
の場合、鋳片中心部の温度が固相率0.25〜0.4に
相当する領域で濃化溶鋼が最も激しく集積し、上面等軸
晶率が5%以上の場合、鋳片中心部の温度が固相率で0
.1〜0.3に相当する領域で濃化溶鋼が最も激しく集
積した。
[実施例2] 本発明と従来法の■偏析の発生しない条件を比較し表2
に示す、上面等軸晶率が5%以上の場合、従来法より狭
い圧下範囲で、かつ小さな圧下刃(圧下ロールの平均ロ
ール反力)で、V偏析も中心偏析もない均質な鋳片が得
られる。上面等軸晶率が5%未満の場合、従来法と比べ
圧下刃は同程度であるが狭い圧下範囲でV偏析も中心偏
析も良好とすることができる。
表  1 [発明の効果] 本発明によれば圧下帯をあまり長くしなくても偏析のな
い均質な鋼材を得ることが可能であり、低温鋳造や電磁
撹拌により上面等軸晶率を5%以上確保すれば圧下帯の
長さを短くできるのみでなく、圧下刃を小さくしても偏
析のない均質な鋼材を得ることが可能で、従来法と比べ
簡便な優れた軽圧下法である。
【図面の簡単な説明】
第1図は連鋳機の概略を示す図、第2図は濃化溶鋼の集
積が激しい凝固時期と凝固組織の関係を示す図であり、
Aは上面等軸晶率が5%以上、Bはゼロの場合の濃化溶
鋼の集積が最も激しい凝固時期を示す。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)凝固末期に少なくとも1対のロールにより鋳片を
    圧下しつつ引き抜く溶融金属の連続鋳造法において、上
    面等軸晶率が5%未満の場合、鋳片中心部の温度が固相
    率0.25に相当する位置から流動限界固相率に相当す
    る位置までの凝固時期範囲に少なくとも1対のロールを
    設置し、該凝固時期範囲内の全凝固収縮量を補償する量
    を圧下し、また上面等軸晶率が5%以上の場合、鋳片中
    心部の温度が固相率0.1に相当する位置から流動限界
    固相率に相当する位置までの凝固時期範囲に少なくとも
    1対のロールを設置し、該凝固時期範囲内の全凝固収縮
    量を補償する量を圧下することを特徴とする連続鋳造法
  2. (2)上面等軸晶率が5%未満の場合、鋳片中心部の温
    度が固相率0.25から0.5に相当する範囲を圧下し
    、上面等軸晶率が5%以上の場合、鋳片中心部の温度が
    固相率0.1から0.4に相当する範囲を圧下すること
    によって、前記各上面等軸晶率に対応した凝固時期範囲
    内の全凝固収縮量を補償することを特徴とする請求項1
    記載の連続鋳造法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021030237A (ja) * 2019-08-14 2021-03-01 日本製鉄株式会社 鋼の連続鋳造方法

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JPS594943A (ja) * 1982-06-30 1984-01-11 Nippon Kokan Kk <Nkk> セミマクロ偏析のない連鋳々片製造法
JPS5916862A (ja) * 1982-07-20 1984-01-28 Sumitomo Chem Co Ltd N−t−ブチルホルムアミドの製造法
JPS62275556A (ja) * 1985-08-03 1987-11-30 Nippon Steel Corp 連続鋳造方法
JPS644868A (en) * 1987-06-29 1989-01-10 Tokyo Electric Co Ltd Order data input device

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