JPH0369966B2 - - Google Patents

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JPH0369966B2
JPH0369966B2 JP2029345A JP2934590A JPH0369966B2 JP H0369966 B2 JPH0369966 B2 JP H0369966B2 JP 2029345 A JP2029345 A JP 2029345A JP 2934590 A JP2934590 A JP 2934590A JP H0369966 B2 JPH0369966 B2 JP H0369966B2
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JP
Japan
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wire
nozzle
inert gas
calcium
conduit
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JP2029345A
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Japanese (ja)
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JPH0347909A (en
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Jeraado Kaizaa Josefu
Josefu Waiaasu Juniaa Emiru
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Pfizer Inc
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Pfizer Inc
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Publication of JPH0369966B2 publication Critical patent/JPH0369966B2/ja
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    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
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    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
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    • C21C7/068Decarburising

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は融解金属を処理する分野に係り、更に
詳細にいえば、金属特性を改良するため融解金属
材料中へワイヤ状の例えば精錬成分又は合金成分
等の処理金属を添加する装置に係るものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of the Invention The present invention relates to the field of processing molten metals, and more particularly to the incorporation of e.g. This relates to an apparatus for adding processing metals such as.

従来の技術 鋼の製造においては、典型的には鉄の融解物は
適当な炉で生産され次いでこの融解物をとりべに
流し込み、このとりべにおいて融解物を精錬また
は合金のため1種またはそれ以上の数の成分で処
理されている。この時点において融解した鉄材に
精錬剤としてカルシウムを添加して酸化物抱接浮
遊、酸化物抱接形態変態、脱硫を行うことは良く
知られている。不幸にしてカルシウムの低い密度
(鋼に比較して)、揮発性および反応性のため、と
りべ内の融解材料にカルシウムを添加する満足な
方法を提供する課題をきわめて複雑にしている。
BACKGROUND OF THE INVENTION In the manufacture of steel, typically an iron melt is produced in a suitable furnace and the melt is then poured into a ladle where it is processed into one or more metals for smelting or alloying. It is processed using the above number of components. It is well known that calcium is added as a refining agent to the molten iron material at this point to effect oxide inclusion flotation, oxide inclusion form transformation, and desulfurization. Unfortunately, the low density (compared to steel), volatility and reactivity of calcium greatly complicates the task of providing a satisfactory method of adding calcium to the molten material in the ladle.

金属処理、特に鋼の処理において、融解金属は
一般に、比較的に固形のままで残つておりかつ融
解金属の表面に浮くある量のスラグから分離され
る。このスラグは種々の不純物、ある量の酸化金
属等から成る。融解金属に添加物質を供給するに
は、添加物質はスラグの表面の下方に位置される
かスラグの表面を貫通して通過させる必要があ
る。もちろん、たとえば鋼の特性を向上させるた
めの添加物質は典型的には比較的に高価であり保
存が必要である。たとえば、添加中にスラグ層中
に添加物質が失われることでカルシウム含有添加
物質を無駄にすると製造業者と製品とには大きな
経済的打撃となる。従つて、カルシウムを、融解
金属の表面の下方でカルシウムがきわめて有効に
作用する点に供給しかつ融解金属にカルシウムの
添加物が均一に分布するよう混合することが非常
に望ましい。
In metal processing, particularly steel processing, the molten metal is generally separated from some amount of slag that remains relatively solid and floats on the surface of the molten metal. This slag consists of various impurities, a certain amount of metal oxides, etc. To provide the additive material to the molten metal, the additive material must be placed below or passed through the surface of the slag. Of course, additives, for example to improve the properties of steel, are typically relatively expensive and require storage. For example, wasting calcium-containing additives due to loss of additives into the slag layer during addition can result in significant economic damage to manufacturers and products. Therefore, it is highly desirable to provide the calcium below the surface of the molten metal at a point where it is most effective and to mix the molten metal with a uniform distribution of the calcium additive.

製鋼とりべ内の融解材料にカルシウムを添加す
るため種々の技法が使用されて来た。カルシウム
含有物質をバラで添加することはこれら物質が融
解物内に十分な時間滞留せずに融解体の表面に敏
速に上昇するので不満足である。炉から流出する
融解金属の流れ中に粒状物質を直接注入すること
により滞留時間を長くする試みはカルシウムを大
気中に酸素と過度に反応させた。カルシウム含有
物質を突つ込みすなわち被覆した注入器により溶
解金属内に導入することは滞留時間は適当にする
が複雑で、高価で時間のかかる方法である。また
カルシウム含有粉末を耐火性ランスを通して不活
性ガスにより融解金属中に注入することが提案さ
れて。粉末を融解した鉄材内に推進させるには可
成りのガス流を必要とするので、ガスを放出する
際に高いレベルの騒流が生じそれにより融解した
鉄材を大気中の酸素と窒素とに過度にさらすこと
になる。更にまた、ランスを離れた後、カルシウ
ムはランスを包囲している不活性ガスの煙内で又
はその煙の付近のアツプウエリングする
(upwelling)融解材料内にて融解金属を通り敏
速に上昇する傾向がある。従つて浴内におけるカ
ルシウムの滞留時間は不満足な程短かい。
Various techniques have been used to add calcium to the molten material in steel ladle. Bulk addition of calcium-containing materials is unsatisfactory because these materials do not remain in the melt for sufficient time and quickly rise to the surface of the melt. Attempts to increase residence time by directly injecting particulate matter into the molten metal stream exiting the furnace caused the calcium to react excessively with atmospheric oxygen. Introducing calcium-containing materials into the molten metal by means of a piercing or coated syringe provides adequate residence time but is a complex, expensive and time-consuming process. It has also been proposed to inject calcium-containing powder into the molten metal with an inert gas through a refractory lance. Propelling the powder into the molten steel requires a significant gas flow, creating a high level of turbulence as the gas is released, thereby exposing the molten material to an excessive amount of atmospheric oxygen and nitrogen. It will be exposed to Furthermore, after leaving the lance, the calcium rapidly rises through the molten metal in the molten material upwelling in or near the inert gas fume surrounding the lance. Tend. The residence time of calcium in the bath is therefore unsatisfactorily short.

発明が解決しようとする問題点 前記した問題を克服するため、製鋼とりべ内の
融解金属にその上面を通し連続的に送給された金
属カルシウム含有ワイヤ(被覆されたか被覆され
ない)の形態にして添加する。ワイヤ送給の大き
な利点はカルシウム含有物質を融解鉄材中に推進
させるのに粉末噴入の場合程には大きなガス流を
必要としないということである。しかしながら、
カルシウムが揮発性が高いので上面から送給した
ワイヤに添加したカルシウムの有効な利用が妨げ
られている。もしワイヤ内のカルシウムが軟化す
る以前に表面の下方に十分な深度まで侵入しない
と、カルシウムの滞留時間が短かく十分な利用が
出来ずその結果融解金属を不均一に処理すること
になる。添加したカルシウムの多くか又は全部が
鉄静圧がカルシウムの蒸気圧に等しくなる深度よ
り下方に降下するまでは未反応のままであること
が特に重要である。被覆された金属カルシウム含
有ワイヤを使用してもこの目的は達成しにくい。
蒸気圧以下の鉄静圧でカルシウムが軟化すると、
融解金属の表面に敏速に上昇するカルシウムガス
泡が多量に発生する。その結果融解した鉄材を非
能率に不均一に処理し融解金属の表面に多量の騒
流を生じることになる。
PROBLEMS SOLVED BY THE INVENTION In order to overcome the above-mentioned problems, a metal calcium-containing wire (coated or uncoated) is provided in the form of a metallic calcium-containing wire (coated or uncoated) that is continuously fed through the top surface of the molten metal in a steel ladle. Added. A major advantage of wire feeding is that it does not require as large a gas flow to propel the calcium-containing material into the molten iron material as is the case with powder injection. however,
The high volatility of calcium precludes effective utilization of calcium added to top-fed wires. If the calcium in the wire does not penetrate to a sufficient depth below the surface before it softens, the residence time of the calcium will be short and it will not be fully utilized, resulting in non-uniform processing of the molten metal. It is particularly important that much or all of the added calcium remain unreacted until it falls below the depth at which the iron static pressure equals the vapor pressure of the calcium. This objective is difficult to achieve using coated metallic calcium-containing wires.
When calcium is softened by iron static pressure below vapor pressure,
A large amount of calcium gas bubbles are generated that quickly rise to the surface of the molten metal. As a result, the molten iron material is processed inefficiently and unevenly, resulting in a large amount of turbulent flow on the surface of the molten metal.

米国特許第4154604号には容器内の融解金属に
加圧された不活性ガスを満たした耐火性被覆の管
を通しワイヤを添加する方法と装置とが記載され
ている。しかしながら、この特許にはワイヤの成
分を融解金属のダウンウエリング個所かその真下
で耐火性被覆管の下端から可成りの距離において
融解することが望ましいことは記載していない。
事実、この特許の好ましい具体例においては管の
下端を容器の低壁に近接させることによりそのよ
うな結果は物理的に排除されている。
U.S. Pat. No. 4,154,604 describes a method and apparatus for adding wire to molten metal in a vessel through a refractory coated tube filled with pressurized inert gas. However, this patent does not state that it is desirable to melt the components of the wire at or just below the downwelling of the molten metal at a significant distance from the lower end of the refractory cladding.
In fact, in the preferred embodiment of this patent, such a result is physically eliminated by placing the lower end of the tube in close proximity to the lower wall of the container.

融解した鉄材の浴にカルシウムを添加する新規
な方法が開発されている。その方法は、鉄材より
密度が低い金属カルシウム含有ワイヤを浴に差し
込んだ耐火性ランスを通し下方に送給する一方、
ランス内へ不活性ガスを十分に供給しランスの内
方部分から融解した鉄材をほぼからに保持し融解
材料を再循環するようかく拌させ、浴内における
ランスの配置とワイヤの組成、断面寸法および送
給速度を(a)ワイヤがランスのワイヤ出口を出た
後、完全に軟化する以前にワイヤが水平方向に向
いてほぼ曲がり、また(b)このワイヤ内のカルシウ
ムの少くとも大部分の軟化が、鉄静圧が融解した
鉄材の温度でのカルシウムの蒸気圧より大となる
浴の表面の下方のある深度で融解した鉄材のダウ
ンウエリングする個所かその真下で融解すること
により生じるようにする。もちろん、ワイヤを曲
げさすのはワイヤが融解金属より密度が低いこと
によるワイヤの浮力である。ワイヤがランスを通
り送給されている間に、ランスのワイヤ出口は鉄
静圧が融解金属の温度におけるカルシウムの蒸気
圧より大である浴の表面の下方のある深度に位置
決めすることが好ましい。
A new method of adding calcium to a bath of molten iron material has been developed. The method involves feeding a metal calcium-containing wire, which has a lower density than steel, downward through a refractory lance inserted into the bath.
Sufficient inert gas is supplied into the lance to keep the molten iron material from the inner part of the lance almost dry, and the molten material is stirred to be recirculated. and the feed rate (a) after the wire exits the wire exit of the lance and before it has completely softened, the wire is approximately bent horizontally, and (b) at least a large portion of the calcium in this wire is Softening is caused by melting at or just below the downwelling of the molten iron at a depth below the surface of the bath where the iron static pressure is greater than the vapor pressure of calcium at the temperature of the molten iron. Make it. Of course, what causes the wire to bend is the buoyancy of the wire due to the fact that the wire is less dense than the molten metal. While the wire is being fed through the lance, the wire outlet of the lance is preferably positioned at a depth below the surface of the bath where the iron static pressure is greater than the vapor pressure of calcium at the temperature of the molten metal.

問題を解決するための手段 カルシウムがその蒸気圧より高い鉄静圧での軟
化は液状カルシウム小滴が融解することによるも
ので、このカルシウム小滴はカルシウムの気泡よ
りも可成り遅く融解金属内を上昇する(従つて、
滞留時間がずつと長い)。これら液の小滴は浴中
の融解した鉄材内を静かに上昇するに従い最後に
は非常に多数の小さい気泡に変態せしめられ、こ
の気泡は融解金属の表面に達する時に過度の騒流
を生じない。更にまた、本発明によれば、これら
液状カルシウムの小滴は浴中の融解金属の循環的
運動のダウンウエリングしている帯域を通り上昇
する。上昇するカルシウムと循環する融解した鉄
との相が対流することによりカルシウムと融解し
た鉄材との接触程度を大にし、浴中におけるカル
シウムの滞留時間を長くする。その結果、カルシ
ウムから成る精錬添加物の使用効率を可成り改善
する。
Means to Solve the Problem The softening of calcium at iron static pressures above its vapor pressure is due to the melting of liquid calcium droplets, which move through the molten metal much more slowly than the calcium bubbles. rise (therefore,
residence time is long). As these liquid droplets rise gently through the molten steel in the bath, they are finally transformed into a very large number of small bubbles, which do not create undue turbulence when they reach the surface of the molten metal. . Furthermore, according to the invention, these droplets of liquid calcium rise through a downwelling zone of cyclical movement of the molten metal in the bath. The convection of the rising calcium and the circulating molten iron increases the degree of contact between the calcium and the molten iron, increasing the residence time of the calcium in the bath. As a result, the efficiency of using refined additives consisting of calcium is considerably improved.

本発明が有する別の利点はランス内における不
活性ガスの流速をワイヤ送給速度とは関係なく変
えることができるので内部での融解物の循環的か
く拌速度と浴におけるスラグと金属との接触程度
とを好適にすることが出来ることである。
Another advantage of the present invention is that the flow rate of the inert gas in the lance can be varied independently of the wire feed rate, thereby increasing the rate of cyclic agitation of the melt in the lance and the contact between the slag and the metal in the bath. It is possible to make the degree and degree suitable.

本発明はまたある量の融解材料内にワイヤの形
態の処理要素を直接効率良く添加する新規な装置
も含み、この装置は融解した材料の表面の下方に
配置できる出口を有する熱抵抗ノズルと、ワイヤ
をノズル内に送給する手段と、不活性ガスの触質
をワイヤと共にノズルに注入しそれにより融解し
た材料の固化によるノズルの閉塞を防止する一方
融解材料を気泡のかく拌によつてかく拌する手段
と、を備えている。向かい合い圧力により偏倚さ
れたピストンを有するシール装置が不活性ガスの
供給源の上手側で(ワイヤ送給方向に相対的に)
ワイヤに係合し、この不活性ガスはワイヤと共に
気密の導管を経てノズルに送給される。ノズルの
孔を特定の形状にすると不活性ガスの影響を極減
する。ノズルの出口付近で流路を制限することに
よりガスの速度を増大する個所を形成し、それに
よりワイヤを送給する際に生じることのある不規
則さも融解金属がノズルの内部に入りこまないよ
うにしている。
The present invention also includes a novel apparatus for efficiently adding treatment elements in the form of wires directly into a quantity of molten material, the apparatus comprising: a thermally resistant nozzle having an outlet that can be positioned below the surface of the molten material; A means for feeding the wire into the nozzle and a catalytic agent of inert gas being injected into the nozzle together with the wire to prevent blockage of the nozzle due to solidification of the molten material while agitating the molten material by agitating the bubbles. and means for stirring. A sealing device with a piston biased by opposing pressure is provided on the upstream side of the source of inert gas (relative to the wire feeding direction).
Engaging the wire, the inert gas is delivered along with the wire to the nozzle through a gas-tight conduit. By making the nozzle hole a specific shape, the influence of inert gas can be minimized. By restricting the flow path near the exit of the nozzle, we create a point where the velocity of the gas is increased, thereby eliminating any irregularities that may occur when feeding the wire and preventing molten metal from entering the inside of the nozzle. I have to.

本発明の新規な装置は安価で、使用が便利で、
始動、停止および使用に有効で処理した金属を特
定の濃度にする必要な添加物の使用量を最少限に
する。
The novel device of the present invention is inexpensive, convenient to use, and
Minimize the amount of additives needed to achieve a specific concentration of processed metals that are effective for startup, shutdown, and use.

実施例 金属カルシウム含有ワイヤ1をとりべ3(大気
に開放している)に入れたたとえば鋼の如き融解
鉄材の浴2内に送給するために使用するのに適し
た装置が第1図と第2図とに示してある。本発明
の方法では、ワイヤ1は浴中の融解鉄材2より密
度が低い。本明細書に使用した「金属カルシウム
含有ワイヤ」という用語はそのようなワイヤが別
個の相として少なくとも一部分が未合金の元素金
属カルシウムから成るという意味である。ワイヤ
はまたカルシウム合金(たとえば、カルシウムと
アルミニウムとの合金)かカルシウム化合物(た
とえば、ケイ化カルシウム)または精錬または合
金の目的で融解した鉄材に添加した他の成分(た
とえば、アルミニウムマグネシウム、稀土要素)
も含むことができる。金属カルシウム含有ワイヤ
は被覆することも(たとえば、鋼と被覆)または
被覆しなくても良い。前者の場合には、被覆した
ワイヤの金属カルシウム含有コア自体がワイヤで
あるか他の任意の形態、たとえば、粉末の形態で
存在できる。ワイヤの送給を開始する以前に浴2
にたとえば石灰とほたる石とを含有する基本的ス
ラグの表面層4をもたらすことが好ましい。本明
細書に使用した「浴の表面下の深度」、「浴2の表
面下の深度」等の用語はスラグ4と融解金属の浴
2との界面から下の深度を指す。また「ダウンウ
エリング領域」とは、第12図において、浴内に
ある融解材料Aの表面H下方にあつて融解鉄材の
密度差による沈降流が発生する部分Lから、該融
解鉄材の温度において鉄静圧がカルシウムの蒸気
圧より大きくなつている部分Mまでの深さNをい
うものとする。さらに鉄静圧とは、ワイヤ出口の
レベルより上方にある浴内における溶融材料の高
さによりもたらされる静圧をいう。
EXAMPLE An apparatus suitable for use in feeding a metallic calcium-containing wire 1 into a bath 2 of molten ferrous material, such as steel, in a ladle 3 (open to the atmosphere) is shown in FIG. This is shown in Figure 2. In the method of the invention, the wire 1 has a lower density than the molten iron material 2 in the bath. As used herein, the term "metallic calcium-containing wire" means that such wire consists of at least a portion of unalloyed elemental metallic calcium as a separate phase. The wire may also contain calcium alloys (e.g. alloys of calcium and aluminum) or calcium compounds (e.g. calcium silicide) or other components added to the molten iron material for refining or alloying purposes (e.g. aluminum magnesium, rare earth elements).
can also be included. Metallic calcium-containing wires may be coated (eg, coated with steel) or uncoated. In the former case, the metallic calcium-containing core of the coated wire can itself be a wire or be present in any other form, for example in the form of a powder. Bath 2 before starting wire feeding
It is preferred to provide a surface layer 4 of basic slag containing, for example, lime and fluorite. As used herein, the terms "depth below the surface of the bath", "depth below the surface of the bath 2", etc. refer to the depth below the interface between the slag 4 and the bath 2 of molten metal. In addition, the "downwelling region" in FIG. 12 refers to a region L below the surface H of the molten material A in the bath where a settling flow occurs due to the density difference of the molten iron material, at a temperature of the molten iron material. This is the depth N to the portion M where the iron static pressure is greater than the calcium vapor pressure. Furthermore, iron static pressure refers to the static pressure caused by the height of the molten material in the bath above the level of the wire outlet.

第1図に詳細に示してあるように、ワイヤ1は
浴2に差し込まれた耐火性ランス5を通し浴中に
下向きに送給する。同時に、ランス5を通して浴
に不活性ガス(たとえば、アルゴン)の流れを供
給する。この不活性ガスはランス5のワイヤ出口
6から出てランス5を包囲する複数の気泡として
浴の表面にまで上昇する。不活性ガスの圧力と流
速とはランスの内部の孔へ融解鉄材が入るのを防
止し、鉄材が固化することによりランスの孔が閉
塞されるのを防止するのに十分である。更にま
た、不活性ガスの圧力と流量とはとりべ3内の融
解鉄材2を可成り循環かく拌するに十分な程度と
する必要がある(第1図の浴2中の矢印参照)。
しかしながら、不活性ガスの流量は気泡7が大気
に逸出する程に浴の表面に多量の騒流を生じては
ならない。ランス5を通る不活性ガスの流速範囲
は、1Kgの溶融体につき約1×10-7から約26×
10-7m3/min(約1.5×10-5から約4×10-5立方フ
イート/分/1ポンドの溶融体)であることが好
ましい。ランス5内の不活性ガスはワイヤ1を浴
中に推進することを要求されないので、ランス内
の不活性ガスの流速はワイヤの送給速度とは無関
係に調節できる。ランス5内の不活性ガスの圧力
は、もちろん、ワイヤ出口における鉄静圧より大
でなければならない。
As shown in detail in FIG. 1, the wire 1 is fed downward into the bath 2 through a refractory lance 5 which is inserted into the bath 2. At the same time, a flow of inert gas (eg argon) is supplied to the bath through lance 5. This inert gas exits the wire outlet 6 of the lance 5 and rises to the surface of the bath as bubbles surrounding the lance 5. The pressure and flow rate of the inert gas are sufficient to prevent molten ferrous material from entering the internal pores of the lance and to prevent the ferrous material from solidifying and blocking the lance pores. Furthermore, the pressure and flow rate of the inert gas must be sufficient to substantially circulate and stir the molten iron material 2 in the ladle 3 (see the arrows in the bath 2 in FIG. 1).
However, the flow rate of the inert gas must not create so much turbulence at the surface of the bath that bubbles 7 escape to the atmosphere. The flow rate of the inert gas through the lance 5 ranges from about 1 x 10 -7 to about 26 x per kg of melt.
10 -7 m 3 /min (about 1.5 x 10 -5 to about 4 x 10 -5 cubic feet/minute/pound of melt) is preferred. Since the inert gas in the lance 5 is not required to propel the wire 1 into the bath, the flow rate of the inert gas in the lance can be adjusted independently of the wire feed rate. The pressure of the inert gas in the lance 5 must of course be greater than the iron static pressure at the wire outlet.

本明細書に使用した「耐火性ランス」という用
語は溶融鉄材料2に接触するランスの少くとも最
も外側の長さ方向部分が該材料2と接触中に物理
的または化学的な変化に抵抗する耐火材で(たと
えば、アルミナ)で作られているという意味であ
る。ランス5は真直でそれを通しワイヤ1を送給
中垂直に配向することが好ましい。しかしなが
ら、ランス5はまたワイヤを送給中垂直配向から
傾斜させることもできる(しかしながら、水平に
ではなく)。またランス5は「く」の字形状を有
することもできる。ランスにはワイヤ入口とワイ
ヤ出口とが設けてあり、ワイヤ入口はワイヤ出口
よりも使用中は高い位置になる。通常ワイヤ出口
はランスの下端にある。しかしながら、たとえ
ば、ランスの下端から変位した側部口孔のワイヤ
出口を有するランスを使用することもできる。
As used herein, the term "refractory lance" means that at least the outermost longitudinal portion of the lance that contacts the molten ferrous material 2 resists physical or chemical change during contact with the material 2. This means that it is made of a refractory material (for example, alumina). Preferably, the lance 5 is straight and vertically oriented during feeding of the wire 1 through it. However, the lance 5 can also tilt the wire from a vertical orientation during feeding (but not horizontally). Further, the lance 5 can also have a dogleg shape. The lance is provided with a wire inlet and a wire outlet, the wire inlet being at a higher position than the wire outlet during use. Usually the wire exit is at the lower end of the lance. However, it is also possible, for example, to use a lance with a wire outlet in the side mouth hole displaced from the lower end of the lance.

ランス5に加えて、第1図に示した装置はワイ
ヤスプール8と、機械的ワイヤ送り9と、不活性
ガス送りおよび密封組合わせ体10と、組合わせ
体10をランス5に接続しランスを支持する気密
の導管11と、を含んでいる。本発明を実施する
には必須ではないが、第4図ないし第11図に示
した形式の機械的ワイヤ送りと、不活性ガス送給
および密封組合わせ体と耐火性ランスとを使用す
ることが好ましい。もしワイヤ1が非被覆の金属
カルシウムのワイヤの如く外面が露出した元素金
属カルシウムであると、スプール8上のワイヤを
大気の侵食から保護するためにスプール8をカル
シウムに不活性のガスで加圧したハウジング内に
保持するといつた措置を講じる必要がある。
In addition to the lance 5, the apparatus shown in FIG. a supporting airtight conduit 11. Although not essential to the practice of the invention, it is possible to use a mechanical wire feed of the type shown in FIGS. 4-11, an inert gas feed and seal combination, and a refractory lance. preferable. If wire 1 is elemental calcium metal with an exposed outer surface, such as an uncoated calcium metal wire, spool 8 is pressurized with an inert gas over the calcium to protect the wire on spool 8 from atmospheric attack. Measures should be taken such as keeping it in a sealed housing.

典型的な製鋼作業では、とりべ3内の溶融鉄材
すなわち浴2の温度は約1540°〜1650℃(約2800
ないし3000〓)である。この温度範囲では、カル
シウムの蒸気圧は可成り高い。前にも述べたよう
に、カルシウム添加作業を完全に成功させるには
ワイヤ1内の元素金属カルシウムの軟化の大部分
(またはすべて)を蒸発でなく溶融により行うこ
とが必要である。従つて、この軟化は浴の臨界深
度の下方で生じる必要がある。ここで浴の臨界深
度とは、鉄静圧がカルシウムの蒸気圧(浴温で)
に等しくなる浴の表面下の深度、と定義される。
臨界深度は第3図に示した図表を使用することに
より温度の関数として容易に決めることができ
る。第3図の右側の曲線はカルシウムの蒸気圧対
温度の関係を示す作図で、他方、左側の曲線は鉄
静圧対浴の表面の下方の深度の関係を示す作図で
ある。たとえば約1605℃(2860〓)では、カルシ
ウムの蒸気圧は1.57大気圧である。約0.84m(2.8
フイート)の深度で1.57大気圧の鉄静圧が得ら
れ、従つて、この深度が限界深度である。
In a typical steelmaking operation, the temperature of the molten iron material in ladle 3, or bath 2, is approximately 1540° to 1650°C (approximately 2800°C).
to 3000〓). In this temperature range, the vapor pressure of calcium is quite high. As previously mentioned, a completely successful calcium addition operation requires that most (or all) of the softening of the elemental metallic calcium in the wire 1 occur by melting rather than evaporation. Therefore, this softening must occur below the critical depth of the bath. Here, the critical depth of the bath means that the iron static pressure is equal to the calcium vapor pressure (at bath temperature).
is defined as the depth below the surface of the bath that is equal to .
The critical depth can be easily determined as a function of temperature by using the diagram shown in FIG. The right-hand curve of FIG. 3 is a plot of calcium vapor pressure versus temperature, while the left-hand curve is a plot of iron static pressure versus depth below the surface of the bath. For example, at about 1605°C (2860°C), the vapor pressure of calcium is 1.57 atmospheric pressure. Approximately 0.84m (2.8
An iron static pressure of 1.57 atmospheres is obtained at a depth of 1.57 feet, and thus this depth is the critical depth.

本発明の方法の核心は浴2内におけるランス5
と配置とワイヤ1の組成、断面寸法および送給速
度を次のようにして調節することである。すなわ
ち、 (a) ワイヤがランスのワイヤ出口から出た後、十
分に軟化する以前にワイヤがほぼ水平方向に向
け曲がり、 (b) ワイヤ内のカルシウムの少くとも大部分が臨
界深度D(第1図)の下方のある深度における
融解鉄材のダウンウエリング個所でかその真下
で融解し軟化を生じる。本明細書に使用した
「ランスの配置」または「ランス配置」という
用語は浴中におけるランスの深度および浴内の
水平面(たとえば、第2図の紙面)における位
置ならびに垂直に対するランスの配向(すなわ
ち、もし傾斜していれば垂直からの角度と方
角)とを指す。ランスの配置、ワイヤの組成、
ワイヤの断面寸法およびワイヤの送給速度の4
つの変数は相互に関連していて従つてこれら変
数の1つが変化すると残りの変数の1つまたは
それ以上を調整し直して前記した結果(a),(b)を
得る。従つて、たとえばランスはそのワイヤ出
口6が臨界深度の下方に位置決めされ、ワイヤ
が第1図に示した如くランスを通り送給される
ように位置ずけられることが好ましい。しかし
ながら、またランスのワイヤ出口を臨界深度よ
りいく分上方にしても作用できる。この場合に
は、本発明を実施するためワイヤの送給速度を
増すか、ワイヤの直径を増すか被覆したワイヤ
に切り換えるかする必要のある場合もある。ま
た第2図の紙面における如く水平面で見てラン
ス5をとりべ内に中心から外れて配置すること
も好ましい。とりべ3内にランス5をこのよう
に偏心配置すると、とりべの片側(第1図)に
ダウンウエリングを集中することにより再循環
している浴2内の目標のダウンウエリング帯域
の体積を増大する作用を行う。ランス5の長さ
方向軸線ととりべの最も近い側壁の内面(たと
えば、第1図と第2図とにおいて表面12)と
の間の距離は水平面で見て浴の最も長い直線寸
法Lの約1/6ないし1/3である。浴のこの最も長
い直線寸法は楕円形すなわち長円形断面を有す
るとりべの場合には大きい方の軸線で、円形断
面を有するとりべの場合には直径また矩形状断
面を有するとりべの場合には一辺の長さであ
る。
The core of the method of the invention is the lance 5 in the bath 2.
The arrangement, composition, cross-sectional size, and feeding speed of the wire 1 are adjusted as follows. That is, (a) after the wire exits the wire exit of the lance, the wire bends in an almost horizontal direction before it has sufficiently softened; (b) at least a large portion of the calcium in the wire is at the critical depth D (the first At a certain depth below the molten iron material (Fig.), the molten iron material melts and softens at or just below the downwelling point. As used herein, the term "lance arrangement" or "lance arrangement" refers to the depth of the lance in the bath and the position in the horizontal plane (e.g., the plane of the page of FIG. 2) within the bath, as well as the orientation of the lance relative to the vertical (i.e., If it is inclined, it refers to the angle and direction from the vertical. Lance arrangement, wire composition,
4 of wire cross-sectional dimensions and wire feeding speed
The two variables are interrelated so that a change in one of these variables requires readjustment of one or more of the remaining variables to obtain results (a) and (b) above. Thus, for example, the lance is preferably positioned such that its wire outlet 6 is positioned below the critical depth and the wire is fed through the lance as shown in FIG. However, it may also work with the wire exit of the lance somewhat above the critical depth. In this case, it may be necessary to increase the wire feed rate, increase the wire diameter, or switch to a coated wire in order to implement the invention. It is also preferred to arrange the lance 5 in the ladle off-center when viewed in a horizontal plane as in the plane of the paper of FIG. This eccentric arrangement of the lance 5 in the ladle 3 reduces the volume of the target downwelling zone in the bath 2 being recirculated by concentrating the downwelling on one side of the ladle (FIG. 1). It has the effect of increasing the The distance between the longitudinal axis of lance 5 and the inner surface of the nearest side wall of the ladle (e.g., surface 12 in FIGS. 1 and 2) is approximately equal to the longest linear dimension L of the bath in the horizontal plane. It is 1/6 to 1/3. This longest linear dimension of the bath is the larger axis in the case of a ladle with an oval or oblong cross-section, the diameter in the case of a ladle with a circular cross-section, or the diameter in the case of a ladle with a rectangular cross-section. is the length of one side.

特定のワイヤ1が十分に軟化する以前にラン
ス5のワイヤ出口6からはなれる距離はワイヤ
の送給速度に直接左右されるので、ワイヤ送給
速度は非常に重要な変数である。本発明を実施
する際に、ワイヤ1の太さを細くするか被覆さ
れたワイヤから被覆されてないワイヤに変える
かすると、ワイヤ送給速度を増す必要を生じ勝
ちである。また、浴温を高くするとワイヤの送
給速度を増す必要を生じ勝ちである。約8ない
し12mm直径を有しているワイヤ1が被覆されて
ない金属カルシウムワイヤである場合には、ラ
ンス5は真直で、浴内に垂直に配向され、ラン
ス5のワイヤ出口6はランスの下端にあり臨界
深度Dの下方に位置決めされ、ランスの長さ方
向軸線ととりべの最も近い側壁の内面との間の
距離は浴の長い方の直線寸法の約1/6ないし1/3
であり、浴2の温度は約1540°〜1650℃(約
2800°〜3000〓)で、本発明を実施する際のワ
イヤ送給速度の好ましい範囲は約150〜300m/
分(約500フイート/分〜1000フイート/分)
である。
The wire feed rate is a very important variable since the distance that a particular wire 1 can leave the wire outlet 6 of the lance 5 before it becomes sufficiently softened is directly dependent on the wire feed rate. In practicing the invention, reducing the thickness of the wire 1 or changing from a coated wire to an uncoated wire is likely to require an increase in the wire feed speed. Also, increasing the bath temperature tends to require increasing the wire feeding speed. If the wire 1 is an uncoated metallic calcium wire having a diameter of about 8 to 12 mm, the lance 5 is straight and oriented vertically into the bath, the wire outlet 6 of the lance 5 being at the lower end of the lance. and is positioned below critical depth D, the distance between the longitudinal axis of the lance and the inner surface of the nearest side wall of the ladle being approximately 1/6 to 1/3 of the long linear dimension of the bath.
The temperature of bath 2 is approximately 1540° to 1650°C (approximately
2800°~3000〓), and the preferred range of wire feeding speed when practicing the present invention is about 150~300m/
minutes (approximately 500 feet/minute to 1000 feet/minute)
It is.

具体例 1 被覆した金属カルシウムワイヤ 塩基性スラグ混合物約1620Kg(3600ポンド)を
水平面から見て楕円形断面を有するとりべの底部
に添加し、融解した鋼210トンを炉からとりべに
流し込んだ。鋼の硫黄含量はこの流し込み作業の
結果として0.021重量%から0.008重量%に減少し
た。次に2.4m(8フイート)長さの真直な耐火
性ランスを垂直配向にしてとりべの楕円形断面の
大きい方の軸線にこの軸線の長さの約1/3の距離
だけとりべの最も近い側壁の内面から離しランス
のワイヤ出口を融解した鋼の浴の表面の下方1.8
m(6フイート)に位置決めして溶融した鋼の浴
内に位置決めした。加圧した2.1Kg/cm2(30psi)
のアルゴンを0.336m3/min(12scfm)でランスに
流して全体直径が8mmの900m(3000フイート)
長さの被覆した金属カルシウムワイヤ(49重量%
の金属カルシウムコア−51重量%0.254mm(0.01
インチ)厚味の1010鋼の被覆)を次に融解した鋼
の浴内に下向きに165m/分(550フイート/分)
の送給速度でランスを通し送給した。とりべ内の
融解した鋼の温度は0.84m(2.8フイート)の臨
界深度に相等する約1605℃(2860〓)であつた。
ランスの下端から出た後、ワイヤはほぼ水平方向
に向け曲がつた。ランスの下端から約3m(10フ
イート)の距離でワイヤは完全に分解した。ワイ
ヤの送給を終つた後、とりべ内の融解した鋼を適
当な鋳型に注入して鋳造した。鋳造した鋼製品は
0.22重量%の炭素と、1.36重量%のマンガンと、
0.03重量%のアルミニウムと、0.12重量%のバナ
ジウムと、0.005重量%の硫黄と、45ppmのカル
シウムと、を含んでいた。100%の抱接変態が観
察された。
EXAMPLE 1 Coated Calcium Metal Wire Approximately 1620 Kg (3600 lbs) of the basic slag mixture was added to the bottom of a ladle having an oval cross-section when viewed from the horizontal plane, and 210 tons of molten steel was poured into the ladle from the furnace. The sulfur content of the steel was reduced from 0.021% to 0.008% by weight as a result of this pouring operation. Next, place a 2.4 m (8 ft) long straight refractory lance in a vertical orientation to the large axis of the oval cross section of the ladle for a distance of about 1/3 of the length of this axis to the farthest end of the ladle. Close the wire exit of the lance away from the inner surface of the side wall 1.8 below the surface of the molten steel bath
m (6 feet) into a bath of molten steel. Pressurized 2.1Kg/cm 2 (30psi)
of argon flowing through the lance at 0.336 m 3 /min (12 scfm) over 900 m (3000 ft) with an overall diameter of 8 mm.
length of coated metallic calcium wire (49% by weight)
Metallic calcium core - 51% by weight 0.254mm (0.01
inch) thick 1010 steel sheathing) is then lowered into the molten steel bath at 165 m/min (550 ft/min)
The material was fed through the lance at a feed rate of . The temperature of the molten steel in the ladle was approximately 1605°C (2860°), which corresponds to a critical depth of 0.84 m (2.8 ft).
After exiting the lower end of the lance, the wire bent in a nearly horizontal direction. At a distance of about 3 m (10 ft) from the lower end of the lance, the wire completely disintegrated. After feeding the wire, the molten steel in the ladle was poured into a suitable mold and cast. Cast steel products
0.22% by weight carbon, 1.36% by weight manganese,
It contained 0.03% aluminum, 0.12% vanadium, 0.005% sulfur, and 45ppm calcium. 100% embrace metamorphosis was observed.

具体例 2 非被覆金属カルシウムワイヤ 非被覆の金属カルシウムワイヤを使用して具体
例1の手順を反復した。非被覆の12mm直径の金属
カルシウムワイヤを融解した鋼の浴に240m/分
(800フイート/分)の速度で1分間送給する以外
は作業装置と条件とはほとんど変えてない。ラン
スの下端のワイヤ出口から出た後、ワイヤはほぼ
水平方向に曲がる。ワイヤはランスの下端から約
3m(10フイート)の距離において完全に分解し
た。
Example 2 Uncoated Calcium Metal Wire The procedure of Example 1 was repeated using uncoated calcium calcium wire. The operating equipment and conditions were largely unchanged except that an uncoated 12 mm diameter metallic calcium wire was fed through the molten steel bath at a speed of 240 m/min (800 ft/min) for 1 minute. After exiting the wire exit at the lower end of the lance, the wire bends approximately horizontally. The wire completely disassembled at a distance of about 3 m (10 ft) from the lower end of the lance.

本発明の装置の好ましい具体例が第4図ないし
第11図に示してある。融解した金属製品を処理
する1つまたはそれ以上の数の処理要素がワイヤ
20内に配置されるかその一部を形成している。
そのような処理要素は以下に時にはワイヤ型と呼
称する。第4図の略図を参照すると、一般的な目
的はワイヤ20をリール22から容器52内のあ
る量の融解金属56に搬送することである。その
ような送給を行うため、送給機構24がワイヤ2
0をリールから引き出し送給通路に沿い前進させ
る。出口部分付近、特にノズル60の付近におい
て、ワイヤ20は気密の導管44内を運ばれる。
不活性ガスを気密の導管に供給し不活性ガスの入
口のすぐ上手側に位置したシール機構30がワイ
ヤ20のまわりで不活性ガスが送給通路に沿い後
方に失われるのを防止する。
A preferred embodiment of the apparatus of the invention is shown in FIGS. 4-11. Disposed within or forming part of the wire 20 is one or more processing elements for processing the molten metal product.
Such processing elements are sometimes referred to below as wire-type. Referring to the schematic diagram of FIG. 4, the general purpose is to convey the wire 20 from the reel 22 to a volume of molten metal 56 within a container 52. In order to perform such feeding, the feeding mechanism 24 connects the wire 2
0 is pulled out from the reel and advanced along the feeding path. In the vicinity of the outlet section, particularly in the vicinity of the nozzle 60, the wire 20 is conveyed within a gas-tight conduit 44.
Inert gas is supplied to the airtight conduit and a sealing mechanism 30 located just upstream of the inert gas inlet prevents the inert gas from being lost rearward along the delivery path around the wire 20.

挾持ローラ26を含む適当な送給機構24につ
いては米国特許第4235362号の参照のこと。シー
スに入れたか入れてないワイヤも含む広範囲な寸
法と組成とのワイヤを使用できる。しかしなが
ら、本発明は約1cm直径のシースに入のカルシウ
ム含有ワイヤについて詳細に説明する。この直径
のワイヤとそれよりいく分小さい直径のワイヤと
は比較的に剛強である。従つて、送給機構ならび
にワイヤ搬送部材とは耐摩性でなければならな
い。更にまた、送給中に比較的に剛強なワイヤが
送給通路における途切れに出会うこととまたワイ
ヤが突き当つたり曲がつたりすることによりある
程度振動したり横方向に変位したりすることも予
想する必要がある。
See U.S. Pat. No. 4,235,362 for a suitable feed mechanism 24 including a pinch roller 26. Wires of a wide range of sizes and compositions can be used, including wires that are sheathed or unsheathed. However, the present invention specifically describes a calcium-containing wire in a sheath of approximately 1 cm diameter. Wires of this diameter and somewhat smaller diameters are relatively strong. Therefore, the feeding mechanism as well as the wire transport member must be wear resistant. Furthermore, during feeding, relatively strong wires may encounter discontinuities in the feeding path, and the wires may bump or bend, causing some degree of vibration or lateral displacement. It is necessary to anticipate.

第5図ないし第7図に詳細に示してあるように
本発明のノズル60は耐火性セラミツク製ケーシ
ング62を備え、このケーシングを通しカルシウ
ムワイヤの金属製導管部分66,70内を究極の
出口すなわち排出個所84にまで搬送する。耐火
製ケーシング62はアルミニウム(Al2O3)か石
灰キルン等に使用する如き任意地の適当な耐火材
で作ることができる。
As shown in detail in FIGS. 5-7, the nozzle 60 of the present invention includes a refractory ceramic casing 62 through which the calcium wire is routed through metallic conduit sections 66, 70 to the ultimate outlet or It is conveyed to the discharge point 84. The refractory casing 62 may be made of any suitable refractory material such as aluminum (Al 2 O 3 ) or those used in lime kilns.

ノズル全体は融解金属の貯槽内を所定の深度に
まで延びるに十分な長さに作つてある。一般には
ワイヤをスラグと金属との界面の下方少くとも
0.9〜1.5m(3〜5フイート)にしてノズルから
排出することが好ましい。従つて、スラグと金属
との高温と腐食性とを十分考慮して耐火性ケーシ
ング62は約3m(10フイート)程度の長さにす
る必要がある。
The entire nozzle is of sufficient length to extend into the reservoir of molten metal to a predetermined depth. Generally the wire is placed at least below the slag/metal interface.
Preferably, the distance is 0.9 to 1.5 m (3 to 5 feet) and exits the nozzle. Therefore, the refractory casing 62 must be approximately 3 meters (10 feet) long, taking into account the high temperatures and corrosivity of slag and metal.

ノズル60は適当な機械的リンク仕掛けにより
金属容器52に対し相対的に上下動するか、もし
くはその反対にすることができる。第4図に略図
で示してあるように、金属の容器52はヨーク組
合わせ体48を含むウインチ・搬送系統により支
持できる。あるいはまた、容器は第11図に示し
た如く送給機構全体を一体とした上下動すること
が好ましいこともある。いづれにしても、導管4
4の屈折を避けることが有益である。
Nozzle 60 can be moved up and down relative to metal container 52, and vice versa, by suitable mechanical linkages. As shown schematically in FIG. 4, the metal container 52 can be supported by a winch and transport system including a yoke combination 48. Alternatively, it may be preferable for the container to move up and down with the entire feeding mechanism as shown in FIG. In any case, conduit 4
It is beneficial to avoid refraction of 4.

ノズル60の中心のワイヤ支持部分は金属製導
管70にまで延びている金属製導管66を含み、
ワイヤはこれら導管を通過せしめられる。大きい
方の導管66はワイヤをノズル60の排出開口8
4の付近にまで運ぶ。大きい方の導管66の端部
には拡大した孔68が形成され、この孔内に小さ
い方の導管70がはまつている。両方の導管6
6,70はねじか、溶接72か他の便利な手段に
より互いに接続する。
The central wire support portion of the nozzle 60 includes a metal conduit 66 extending to a metal conduit 70;
Wires are passed through these conduits. The larger conduit 66 leads the wire to the outlet opening 8 of the nozzle 60.
Bring it to around 4. The end of the larger conduit 66 is formed with an enlarged hole 68 into which the smaller conduit 70 fits. both conduits 6
6, 70 are connected to each other by screws, welding 72, or other convenient means.

第7図に示してあるように、ノズル60の末端
における小さい方の導管70の排出端は流れ方向
に内径を減少する細長く漸次にテーパを付した漏
斗部分80を有している。この漏斗状部分80の
細い方の端部82に続いて直径が急に拡大した部
分がありこの部分はほぼ均一な直径の比較的短か
いほぼ円筒形の部分83により形成されている。
均一な円筒形部分83の漏斗状部分80の細い方
の端部とは反対の端部はノズル60の出口84を
形成している。第7図に示してあるように、ワイ
ヤの運動通路に沿い直径をこのように特定な形状
に変化させるとある利点を有している。特に、断
面は融解金属56がノズル60内を上方に流れる
のを協働して防止するようにする。さもないと侵
入する融解金属が導管66,70の内部に沿い固
化しワイヤを導管に拘束する。融解金属をノズル
から排除すると同時に、ワイヤ20と共にノズル
60を通り外方に流れる不活性ガスは金属をかく
拌し添加物質と融解金属とを混合し、従つて、添
加物質を一層均一に分布する。不活性ガスはまた
ノズルを冷温に保持する機能も果す。
As shown in FIG. 7, the discharge end of the smaller conduit 70 at the distal end of the nozzle 60 has an elongated, progressively tapered funnel section 80 of decreasing internal diameter in the flow direction. Following the narrow end 82 of this funnel-shaped section 80 is a section of rapidly increasing diameter, which section is formed by a relatively short, generally cylindrical section 83 of approximately uniform diameter.
The end of the uniform cylindrical section 83 opposite the narrow end of the funnel-shaped section 80 forms the outlet 84 of the nozzle 60 . As shown in FIG. 7, this specific change in diameter along the path of movement of the wire has certain advantages. In particular, the cross-sections cooperate to prevent molten metal 56 from flowing upwardly within nozzle 60. Otherwise, invading molten metal would solidify along the interior of conduits 66, 70, binding the wires to the conduits. While expelling the molten metal from the nozzle, the inert gas flowing outwardly through the nozzle 60 with the wire 20 agitates the metal and mixes the additive material with the molten metal, thus distributing the additive material more evenly. . The inert gas also serves to keep the nozzle cool.

融解金属の表面から可成り下方の個所で融解金
属56にワイヤの形態の添加物質を添加するに
は、融解金属の可成りの流体圧力に打ち勝つ必要
がある。流体圧はもちろん、融解金属の表面の下
方の深度の1関数である。この特定の圧力は特定
の金属に左右されるが、一般には1または2mの
深度で可成り大である。供給された不活性ガスの
圧力は融解金属がノズル内を上昇するのを防止す
るためこの流体圧力に打ち勝つ必要がある。融解
金属がノズル内に流入すると、ワイヤ20は融解
金属が固化するので直ちに捕捉されて導管の壁に
溶接される。
Adding additive material in the form of a wire to the molten metal 56 at a location significantly below the surface of the molten metal requires overcoming significant fluid pressure in the molten metal. Fluid pressure is, of course, a function of the depth below the surface of the molten metal. This particular pressure depends on the particular metal, but is generally quite large at a depth of 1 or 2 meters. The pressure of the supplied inert gas must overcome this fluid pressure to prevent the molten metal from rising within the nozzle. As the molten metal flows into the nozzle, the wire 20 is immediately captured and welded to the wall of the conduit as the molten metal solidifies.

ワイヤ20の形態の添加物質は融解金属の貯槽
内に排出された後融解する。不活性ガスの気泡8
8は融解金属の表面に向け上昇し、融解金属をか
く拌しノズルの付近では上方に流れさせ他の個所
では、すなわち、融解金属の貯槽容器52の周囲
では下方に融解金属全体を流れさせる。
The additive material in the form of wire 20 melts after being discharged into a reservoir of molten metal. Inert gas bubble 8
8 rises towards the surface of the molten metal, agitating the molten metal and causing it to flow upwardly near the nozzle and downwardly elsewhere, namely around the molten metal storage vessel 52.

導管70の内径を下方に行くに従い減少したの
はノズル60の出口84の至近個所でガスの速度
を最大限にするためである。減少する断面の個所
80に沿い、定圧のガスは狭搾部82までは速度
を増す。狭搾部82を越えたすぐの個所では孔の
均一な円筒形部分83により形成した開放してい
る空所すなわち室は狭搾部82を融解金属から間
隔をあけ融解金属が狭搾部82のオリフイスに入
るのを更に防止する。
The inner diameter of the conduit 70 decreases downwardly in order to maximize the velocity of the gas proximate the outlet 84 of the nozzle 60. Along the point 80 of decreasing cross-section, the constant pressure gas increases in velocity until it reaches the constriction 82 . Immediately beyond the constriction 82 , the open cavity or chamber formed by the uniform cylindrical portion 83 of the bore spaces the constriction 82 from the molten metal so that the molten metal does not reach the constriction 82 . Further prevents entry into the orifice.

発明の効果 前記した構造にしてあるため、ワイヤは必然的
に融解金属にさらされる導管70の下縁から離し
て保持され、ノズルと接触することにより冷却す
る金属固化により導管70の下縁に溶接されるこ
とはない。ワイヤ20は供給されるに従い狭搾さ
れたオリフイス82における許容されたスペース
のまわりを振動、すなわち、がたつくものと予想
される。しかしながら、ワイヤはたとえ狭搾され
たオリフイスの壁に圧接しても排出開口84で、
中心に位置決めされたままである。ワイヤに狭搾
されたオリフイス82との間に開放して残された
スペースは大変小さくそこのガス圧が融解金属の
流体圧に打ち勝つて該金属がノズル内を上昇する
のを阻止している。ワイヤと不活性ガスとが互い
に作用して運動することによりノズルの閉塞に抵
抗する能力を増大している。
Effects of the Invention Due to the structure described above, the wire is kept away from the lower edge of the conduit 70 which is necessarily exposed to molten metal, and is welded to the lower edge of the conduit 70 by solidification of the metal cooled by contact with the nozzle. It will not be done. As the wire 20 is fed, it is expected to oscillate, or rattle, about the space allowed in the constricted orifice 82. However, even if the wire is pressed against the wall of the constricted orifice, the discharge opening 84
It remains centered. The space left open between the wire and the constricted orifice 82 is so small that the gas pressure therein overcomes the fluid pressure of the molten metal and prevents the metal from rising through the nozzle. The mutual movement of the wire and inert gas increases the ability of the nozzle to resist blockage.

不活性ガスを何らかの形式の密封した不活性ガ
ス貯槽から送給するようにしないと、可成りの量
の不活性ガスが大気に放出され融解金属56がノ
ズル60に入るのを防止する機能を果さない。従
つて、不活性ガスの逆流を阻止するシール機構3
0が設けてある。シール機構30は少なくとも1
対の向かい合つたピストン32を有するハウウジ
ングを備え、これらピストンはそれらの間を運動
するワイヤにすべり係合して前進するワイヤ20
を気密に把持する形状にした密封面を有してい
る。向かい合つたピストン32を下手側で、不活
性ガスは不活性ガス供給源31から導管33を経
てワイヤ20の個所に送給され、ワイヤ20はそ
の際にシール機構30からノズル60にまで延び
ている気密の導管44に封入されている。シール
機構30は第4図に略図で示してあり第8図ない
し第10図に詳細に示してある。ワイヤ20に係
合させるよう向かい合つたピストン32を駆動す
るため圧縮空気源34を使用することが好まし
い。ばねによる偏倚力、液圧等もまた使用でき
る。コンプレツサ34またはその他の空気供給源
の空気圧を均一に分布するためマニホルド36を
使用できる。向かい合つたピストン32は気密の
シリンダ内にすべり可能な装着され、たとえば各
ピストンに2個づつにした弾性的Oリングにより
シリンダ内に密封されている。マニホルド36に
よりガス圧を均一にすると各段において向かい合
つて対にした軸線方向に並んだピストン32に等
しい圧力をかけることになる。向かい合つた2段
すなわち2対のピストンが平行関係にして配置さ
れている。これら対のピストンはまた1対のピス
トンが大気シールとなり他方の対のピストンが不
活性ガス媒体のシールとなるよう独立に作動せし
めることができる。
Unless the inert gas is delivered from some type of sealed inert gas reservoir, a significant amount of the inert gas will be released to the atmosphere and will not function to prevent molten metal 56 from entering the nozzle 60. I don't. Therefore, the sealing mechanism 3 that prevents the backflow of inert gas
0 is set. The sealing mechanism 30 has at least one
A housing having a pair of opposed pistons 32 which slide into engagement with a wire moving therebetween to advance the wire 20.
It has a sealing surface shaped to airtightly grip. On the downstream side of the opposite piston 32, inert gas is fed from an inert gas supply 31 via a conduit 33 to the location of the wire 20, which then extends from the sealing mechanism 30 to the nozzle 60. It is enclosed in an airtight conduit 44. Seal mechanism 30 is shown schematically in FIG. 4 and in detail in FIGS. 8-10. Preferably, a compressed air source 34 is used to drive the opposed piston 32 into engagement with the wire 20. Spring biasing forces, hydraulic pressure, etc. can also be used. A manifold 36 may be used to evenly distribute air pressure in a compressor 34 or other air source. The opposed pistons 32 are slidably mounted within airtight cylinders and are sealed therein by, for example, resilient O-rings, two on each piston. When the gas pressure is made uniform by the manifold 36, an equal pressure is applied to the axially arranged pistons 32 which are opposed to each other in each stage. Two opposing stages or pairs of pistons are arranged in parallel relationship. The pairs of pistons can also be operated independently such that one pair of pistons provides an atmospheric seal and the other piston provides an inert gas medium seal.

シール機構30のハウジングは鋼で作ることが
好ましい。ハウジングのシリンダ内に装着したピ
ストン32は耐久性のプラスチツク材料で作つて
ある。ピストンは、たとえば、テフロン、ナイロ
ン等で作るかそれで被覆することができる。
Preferably, the housing of seal mechanism 30 is made of steel. The piston 32, mounted within the cylinder of the housing, is constructed from a durable plastic material. The piston can be made of or coated with, for example, Teflon, nylon, or the like.

シール機構30のハウジングにはワイヤ20の
先端を「捕捉」するようにした拡大した漏斗状入
口オリフイス35が設けてある。ワイヤ20を最
初に挿入中ピストンを中心に並べるため向かい合
つたピストン32を更にばねで偏倚させるか手動
で調節する必要のあることもある。しかしなが
ら、一度びワイヤを挿入するとシール機構30は
シール機構に相対的なワイヤ22の横方向位置の
変位を補償する一方気密を保持する被覆されたワ
イヤがきわめて硬いので、過度の摩擦を防止し密
封を保持するためある程度の整合変動を許容する
必要がある。
The housing of the sealing mechanism 30 is provided with an enlarged funnel-shaped entrance orifice 35 adapted to "capture" the tip of the wire 20. It may be necessary to further spring bias or manually adjust the opposing pistons 32 to center the pistons during initial insertion of the wire 20. However, once the wire is inserted, the sealing mechanism 30 compensates for displacement of the lateral position of the wire 22 relative to the sealing mechanism while maintaining an airtight seal, preventing excessive friction and sealing because the coated wire is extremely stiff. It is necessary to allow a certain degree of variation in consistency in order to maintain this.

適当な制御機構を同時に挾持ローラワイヤ送給
装置24と不活性ガス圧制御装置42とに接続で
きる。無駄をなくすため、ワイヤ20にシール機
構30の向かい合つたピストン32が係合するま
ではガス圧制御装置42は閉じたままにして置く
必要がある。いづれの場合にも、ノズル60が融
解金属56がその上のスラグ54に近接せしめら
れるまで何ら特定のガス圧も必要としない。この
時点で、送給装置と不活性ガス圧制御手段とは同
時に作動でき、ノズルは融解金属に突つ込むこと
ができる。融解している添加物質と不活性ガスと
はスラグと融解金続との界面の可成り下方でノズ
ルのオリフイスから排出される。
A suitable control mechanism can be connected to the clamp roller wire feeder 24 and the inert gas pressure controller 42 at the same time. To avoid waste, the gas pressure control device 42 should remain closed until the wire 20 is engaged by the opposing piston 32 of the sealing mechanism 30. In either case, no particular gas pressure is required until the nozzle 60 has brought the molten metal 56 into close proximity to the slug 54 above it. At this point, the delivery device and inert gas pressure control means can be operated simultaneously and the nozzle can penetrate the molten metal. The molten additive material and inert gas are discharged from the orifice of the nozzle well below the slag and molten metal interface.

装置の好ましい物理的配置が第11図に示して
ある。事実上、装置全体は蝶番122を中心とし
てピボツト運動する枢着したテーブル120に装
着されている。液圧または空気圧の持上げ装置1
24がテーブル120をそのピボツト点を中心と
して上下させそれによりノズル60を容器52内
の融解金属56に相対的に上下させる。持上げ機
構は共通の不活性ガスおよびワイヤ制御手段の下
に同様に組み込むことができる。
A preferred physical arrangement of the device is shown in FIG. In effect, the entire apparatus is mounted on a pivoted table 120 that pivots about a hinge 122. Hydraulic or pneumatic lifting device 1
24 raises and lowers the table 120 about its pivot point, thereby raising and lowering the nozzle 60 relative to the molten metal 56 in the vessel 52. The lifting mechanism can likewise be incorporated under common inert gas and wire control means.

ノズル60には孔が設けてあり、この孔は添加
物質の送給および不活性ガスの流れ方向に見てほ
ぼ均一な直径のほぼ円筒形で、この部分に次いで
ワイヤの半径よりほんの僅か大きい半径の孔で終
る直径を縮少したテーパ付き部分と孔の直径より
大きいほぼ均一な直径の第2のほぼ円筒形の部分
とがあり、それによりワイヤは出口付近のノズル
導管の内縁から間隔をあけたままとなる。テーパ
状部分の第2の円筒形部分との間で急激に転移す
ることによりガスの速度を増す狭搾した直径のオ
リフイスを形成し、融解金属はこのオリフイスを
過ぎて逆流しない。
The nozzle 60 is provided with a hole, which is generally cylindrical in shape and of approximately uniform diameter in the direction of the additive delivery and inert gas flow, following this section with a radius only slightly larger than the radius of the wire. a tapered portion of reduced diameter terminating in the hole and a second generally cylindrical portion of generally uniform diameter larger than the diameter of the hole so that the wire is spaced from the inner edge of the nozzle conduit near the exit. It will remain. The rapid transition between the tapered section and the second cylindrical section forms a constricted diameter orifice that increases the velocity of the gas and prevents molten metal from flowing back past the orifice.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の方法に使用するのに適した装
置の略図、第2図は第1図の2−2線に沿い切断
してとりべ内の耐火ランスの偏心配置を示す断面
図、第3図はとりべ内の融解金属の臨界深度、す
なわち、鉄静圧がカルシウムの蒸気圧に等しい融
解金属の表面の下方の深度を温度の1関数として
定めるために使用できる図表、第4図は本発明の
装置の1具体例の斜視略図、第5図は第4図に示
した本発明のノズルの一部切欠き斜視図、第6図
は第5図の3−3線に沿い切断して示した断面
図、第7図はこれもまた第5図の3−3線に沿い
切断したノズルの出口である添加個所の詳細図、
第8図は第4図に示した本発明のシール機構の斜
視図、第9図は第8図の6−6線に切断して示し
た断面図、第10図は第8図の7−7線に沿い切
断して示した断面図、第11図は第4図に略図で
示した部品の好ましい物理的レーアウトを示す立
面図、第12図はダウンウエリング領域を説明す
るための図である。 5……ガス注入手段、20……ワイヤ、24…
…ワイヤ送給手段、32……ピストン、36……
マニホルド、44……導管、60……ノズル、8
0……漏斗状部分、83……円筒形部分。
1 is a schematic diagram of an apparatus suitable for use in the method of the invention; FIG. 2 is a sectional view taken along line 2--2 in FIG. 1 showing the eccentric arrangement of the refractory lance in the ladle; Figure 3 is a diagram that can be used to determine the critical depth of molten metal in the ladle, i.e. the depth below the surface of the molten metal where the iron static pressure is equal to the calcium vapor pressure, as a function of temperature; Figure 4; is a schematic perspective view of one specific example of the device of the present invention, FIG. 5 is a partially cutaway perspective view of the nozzle of the present invention shown in FIG. 4, and FIG. 6 is a cut along line 3-3 in FIG. 7 is a detailed view of the addition point, which is the outlet of the nozzle, also taken along line 3-3 in FIG.
8 is a perspective view of the seal mechanism of the present invention shown in FIG. 4, FIG. 9 is a sectional view taken along line 6-6 in FIG. 8, and FIG. 10 is a 7--7 in FIG. FIG. 11 is an elevational view showing the preferred physical layout of the parts schematically shown in FIG. 4; FIG. 12 is a diagram illustrating the downwelling area. It is. 5...Gas injection means, 20...Wire, 24...
...Wire feeding means, 32...Piston, 36...
Manifold, 44... Conduit, 60... Nozzle, 8
0... Funnel-shaped part, 83... Cylindrical part.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 金属特性を改良するため融解金属材料中へワ
イヤ形態の処理金属を注入する装置であつて、入
口が融解材料56の表面の上方に配置され出口が
該表面の下方に配置されているノズル60であつ
て、これらの入口と出口とを結ぶ通路がこの通路
を介して供給されるワイヤ20の直径より僅かに
大きい直径を有する孔で終る漸次縮小する直径を
有する漏斗状部分80および該漏斗状部分80の
前記孔に接続しているほぼ均一な直径の円筒形部
分83を有し、該円筒形部分が漏斗状部分の前記
孔との間に急激な拡径部分82を形成し、かつ該
円筒形部分83の該拡径部分82と反対の端部8
4がノズルの出口を形成している耐熱性ノズル6
0と、 一端がノズル60の入口に接続されている気密
の導管44と、 該導管44の他端に接続されておりワイヤを大
気から密封した状態にて前記導管44へ供給する
シール機構30と、 不活性ガスを前記導管44内に注入する不活性
ガス注入導管33と、 ワイヤ20をシール機構30と導管44とノズ
ル60とを介して融解した材料56内に送給する
ワイヤ供給機構24と、 から成り、 それによりワイヤ20と共にノズル60の出口
84を出る不活性ガスが融解材料54の固化によ
るノズル出口84の閉塞を防止し該不活性ガスに
よる気泡のかく拌により融解材料54中への処理
金属の混合を促進することを特徴とする、融解金
属材料の表面の下方にワイヤの形態の処理金属を
注入する装置。 2 前記シール機構30が、ワイヤ送給機構24
の下流に設けた第1の圧力作動ピストン装置と、
該第1の圧力作動ピストン装置の下流であつて不
活性ガス注入導管33の上流に設けた第2の圧力
作動ピストン装置と、から成り、これらの圧力作
動ピストン装置が互いに対向する両側からワイヤ
を挟持する一対の流体作動ピストンから成り、こ
れらの一対のピストンが互いに接近する方向に可
動であつてこれらの一対のピストン間をワイヤが
密封状態ですべり係合する密封面を形成している
ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の処
理金属注入装置。
Claims: 1. An apparatus for injecting a treated metal in the form of a wire into a molten metal material to improve metal properties, the inlet being disposed above the surface of the molten material 56 and the outlet below the surface. The nozzles 60 are arranged in a funnel-shaped manner, the passage connecting their inlet and outlet having a progressively decreasing diameter terminating in a hole having a diameter slightly larger than the diameter of the wire 20 being fed through the passage. a portion 80 and a cylindrical portion 83 of substantially uniform diameter connected to the hole in the funnel portion 80, the cylindrical portion having an abruptly increasing diameter portion 82 between the portion and the hole in the funnel portion. and an end 8 of the cylindrical portion 83 opposite the enlarged diameter portion 82
a heat-resistant nozzle 6 with 4 forming the nozzle outlet;
0, an airtight conduit 44 whose one end is connected to the inlet of the nozzle 60, and a sealing mechanism 30 which is connected to the other end of the conduit 44 and supplies the wire to the conduit 44 in a state sealed from the atmosphere. , an inert gas injection conduit 33 for injecting an inert gas into the conduit 44; a wire supply mechanism 24 for feeding the wire 20 through the sealing mechanism 30, the conduit 44 and the nozzle 60 into the molten material 56; , whereby the inert gas exiting the outlet 84 of the nozzle 60 together with the wire 20 prevents the nozzle outlet 84 from clogging due to solidification of the molten material 54 and causes bubbles to be agitated by the inert gas into the molten material 54. Apparatus for injecting a process metal in the form of a wire below the surface of a molten metal material, characterized in that it promotes mixing of the process metal. 2 The sealing mechanism 30 is connected to the wire feeding mechanism 24
a first pressure actuated piston device downstream of the
a second pressure-actuated piston device downstream of the first pressure-actuated piston device and upstream of the inert gas injection conduit 33; It consists of a pair of fluid-operated pistons that are held together, and that these pistons are movable in a direction toward each other and form a sealing surface between which a wire is slidably engaged in a sealed state. A processing metal implantation apparatus according to claim 1, characterized in:
JP2029345A 1983-08-12 1990-02-08 Method and apparatus for injecting treat element underneath surface of molten material Granted JPH0347909A (en)

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US522754 1983-08-12
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