RU2131788C1 - Способ производства слитков подшипниковой стали - Google Patents

Способ производства слитков подшипниковой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2131788C1
RU2131788C1 RU97122018/02A RU97122018A RU2131788C1 RU 2131788 C1 RU2131788 C1 RU 2131788C1 RU 97122018/02 A RU97122018/02 A RU 97122018/02A RU 97122018 A RU97122018 A RU 97122018A RU 2131788 C1 RU2131788 C1 RU 2131788C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
dust
less
casting
sio
Prior art date
Application number
RU97122018/02A
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Данилов
С.М. Абрамович
Н.А. Козырев
Т.П. Захарова
С.В. Крюков
В.А. Зубарев
Original Assignee
Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат"
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 Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат"
Priority to RU97122018/02A priority Critical patent/RU2131788C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131788C1 publication Critical patent/RU2131788C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для использования при производстве слитков подшипниковой стали. Способ производства слитков подшипниковой стали включает выплавку стали и разливку сифоном в изложницы. Предварительно в изложницы вводят шлакообразующую смесь в количестве 1,3 - 2,5 кг на 1 т стали. Шлакообразующая смесь содержит, мас.%: пыль газоочистки производства ферросилиция 30 - 50, пыль газоочистки производства алюминия 17 - 37, пыль известковая 20 - 35, графит до 3. Наведенный шлак при отношении CaO/SiO2 = 0,7 - 1,0 содержит, мас.%: CaO - 22,0 - 32,0, SiO2 - 26,0 - 38,0, Al2O3 6,0 - 22,0, CaF2 4,0 - 10,0, K2O 0,5 - 5,0, Na2O 0,5 - 5,0, MgO - менее 2,0, FeO - менее 1,0, MnO - менее 1,0. После разливки изложницы для снятия шлакового гарнисажа подвергают механической чистке. Способ позволяет увеличить выход годного за счет снижения отбраковки по поверхностным дефектам. 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для использования при производстве слитков подшипниковой стали.
Известен способ производства подшипниковой стали, включающий выплавку стали в дуговой электросталеплавильной печи и разливку сифоном в изложницы, окрашенные защитной антипригарной смесью [1].
Однако, при данном способе производства наблюдается повышенная отбраковка стали по поверхностным дефектам.
Для снижения и предотвращения образования поверхностных дефектов при сифонной разливке спокойной стали применяют разливку под слоем жидкого шлака системы SiO2-CaF2-CaO-Al2O3. Шлак выплавляют в специальной шлакоплавильной печи и заливают в изложницу [2]. Вследствие сложности и высокой стоимости этот способ не получил широкого распространения.
Известны также способы разливки стали под слоем жидкого синтетического шлака, получаемого из экзотермических шлакообразующих смесей непосредственно в изложнице. При этом в качестве горючего в смеси используют алюминиевый порошок [3-5].
Недостатками данных смесей являются их высокая стоимость и отсутствие стабильных физико-химических свойств шлака. Отсутствие стабильных свойств шлака объясняется наличием в смеси алюминиевого порошка, обладающего развитой реакционной поверхностью. При разливке металла в первый момент времени мелкодисперсный порошок частично выносится из изложницы восходящими потоками воздуха и частично сгорает на воздухе, тем самым нарушается стехиометрическое соотношение между горючим и окислителем. Это приводит к снижению термичности смеси, ухудшению шлакообразования, изменению химического состава шлака. Содержащиеся в смеси и непрореагировавшие (вследствие отсутствия требуемого содержания алюминия) оксиды железа и марганца переходят в металл и способствуют образованию "волосовин" на поверхности слитка. При присадке алюминиевого порошка в избытке (для компенсации потерь алюминия) не исключен переход алюминия в металл, что также в некоторых случаях ухудшает его качество - способствует трещинообразованию.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату является способ производства слитков [6] - прототип, при котором в изложницу перед сифонной разливкой вводят шлакообразующую смесь, содержащую: пыль газоочистки производства ферросилиция 35 - 50%, пыль газоочистки производства алюминия 25 - 35%, известковую пыль 20-35%.
Однако выбранное соотношение компонентов не является оптимальным, а отсутствие в составе смеси графита (который, как известно, является универсальной защитной смазкой [7]) приводит к повышению уровня отбраковки стали по поверхностным дефектам.
Кроме того, при крайних заявляемых пределах смеси наблюдается плохая свариваемость шлака, вследствие чего нерасплавившиеся шлаковые включения внедряются в подкорковую зону слитка, что в свою очередь требует дополнительной зачистки поверхности слитков. В противном случае при прокатке шлаковые включения способствуют образованию трещин и снижению выхода годного товарного проката. В связи с чем данный способ используется только с дополнительной зачисткой поверхности слитков на зачистных наждачных машинах, что увеличивает расходные показатели и уменьшает выход годной стали.
Желаемым техническим результатом изобретения является увеличение выхода годного за счет снижения отбраковки по поверхностным дефектам. Для решения поставленной задачи предлагается способ производства слитков подшипниковой стали, включающий выплавку стали и разливку сифоном в изложницы, в которые предварительно вводят шлакообразующую смесь, включающую пыль газоочистки производства ферросилиция, пыль газоочистки производства алюминия, пыль известковую, причем шлакообразующую смесь вводят в количестве 1,3 - 2,5 кг на тонну стали, и шлакообразующая смесь дополнительно содержит графит при следующем соотношении компонентов, мас.%:
пыль газоочистки производства ферросилиция - 30 - 50
пыль газоочистки производства алюминия - 17 - 37
пыль известковая - 20 - 35
графит - до 3,
при этом наведенный шлак при отношении CaO/SiO2 = 0,7 - 1,0 содержит, мас.%:
CaO - 22,0 - 32,0
SiO2 - 26,0 - 38,0
Al2O3 - 6,0 - 22,0
CaF2 - 4,0 - 10,0
K2O - 0,5 - 5,0
Na2O - 0,5 - 5,0
MgO - менее 2,0
FeO - менее 1,0
MnO - менее 1,0,
а после разливки изложницы для снятия шлакового гарнисажа подвергают механической чистке.
Предлагаемые параметры технологии установлены экспериментальным путем.
Соотношение между компонентами, входящими в шлаковую смесь, подбиралось расчетным путем для обеспечения заявляемого химического состава шлака.
Соотношение CaO/SiO2, их предельные значения, а также содержание Al2O3, MgO, CaF2, K2O и Na2O подобрано исходя из получения оптимальной (минимальной) температуры плавления смеси.
Превышение содержания CaO выше заявляемого предела и снижение SiO2 ниже нижнего предела приводит к плохому формированию шлака, образованию нерасплавившихся гетерогенных фаз, внедряющихся в тело слитка и ухудшающих качество его поверхности.
Превышение содержания Al2O3 выше 22,0% приводит к загрязнению поверхности включениями глинозема, а снижение Al2O3 менее 6,0% повышает температуру плавления смеси.
Содержащиеся в шлаке CaF2, K2O, Na2O способствуют снижению температуры плавления шлака и быстрому его формированию на начальной стадии формирования.
Концентрация MgO в шлаке более 2,0% приводит к повышению температуры плавления шлака и образованию гетерогенных тугоплавких фаз-включений в шлаке, что увеличивает отбраковку стали по поверхностным дефектам.
Превышение содержания углерода в смеси выше верхнего заявляемого предела приводит к повышению его поверхностной активности и, в некоторых случаях, увеличивает содержание углерода в стали, что делает последнюю некондиционной.
Полное же отсутствие углерода при плохом формировании шлака, вследствие значительного повышения коэффициента внутреннего трения, может привести к внедрению шлака в подкорковую зону слитка из-за снижения пластичности твердой фазы.
Кроме того, графит обеспечивает лучшую смачиваемость поверхности изложницы шлаком.
Содержание FeO и MnO более 1,0% в шлаке увеличивает загрязненность поверхности слитков и способствует образованию трещин при прокатке.
Заявляемые пределы концентрации CaO, SiO2, Al2O3, MgO, CaF2, K2O, Na2O, FeO, MnO и C обеспечивают хорошее прилипание шлака к стенкам изложницы и образование шлаковой прослойки толщиной 1 - 3 мм, обеспечивают получение чистой поверхности слитка. В последующем шлаковая рубашка легко отделяется от затвердевшего слитка.
Заявляемый способ был реализован при разливке подшипниковых сталей ШХ15, ШХ4, ШХ15СГ сифоном.
Сталь выплавлялась в 40-тонных дуговых электросталеплавильных печах и разливалась сифоном в слитки массой 6,2 т.
Шлакообразующую смесь вводили на дно изложницы в бумажных мешках из расчета 1,33 - 2,4 кг на тонну жидкой стали. После наполнения прибыльной части производили утепление слитков теплоизоляционной засыпкой.
После разливки стали изложницы подвергались механической чистке для снятия шлакового гарнисажа. Отсутствие механической чистки изложниц приводит к низкому качеству поверхности слитков подшипниковой стали.
Составы смесей и образовавшегося после разливки шлакового гарнисажа приведены в таблице 1.
Результаты использования предлагаемого способа и известного приведены в таблице 2.
Источники
1. ТИ КМК 103-ЭС-118-95 "Выплавка и разливка подшипниковой стали".
2. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия - М.: Металлургия, 1985. - 480 с.
3. А.С. 3846/6 B 22 D 27/00.
4. А.С. 399307 B 22 D 27/00.
5. А.С. 432970 B 22 D 27/06.
6. А.С. 1713722 B 22 D 27/10.
7. А.С. 461785 B 22 D 27/10.

Claims (1)

  1. Способ производства слитков подшипниковой стали, включающий выплавку стали и разливку сифоном в изложницы, в которые предварительно вводят шлакообразующую смесь, включающую пыль газоочистки производства ферросилиция, пыль газоочистки производства алюминия, пыль известковую, отличающийся тем, что шлакообразующую смесь вводят в количестве 1,3 - 2,5 кг на 1 т стали, шлакообразующая смесь дополнительно содержит графит при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Пыль газоочистки производства ферросилиция - 30 - 50
    Пыль газоочистки производства алюминия - 17 - 37
    Пыль известковая - 20 - 35
    Графит - До 3
    при этом наведенный шлак при отношении CaO/SiO2 = 0,7 - 1,0 содержит, мас.%:
    CaO - 22,0 - 32,0
    SiO2 - 26,0 - 38,0
    Al2O3 - 6,0 - 22,0
    CaF2 - 4,0 - 10,0
    K2O - 0,5 - 5,0
    Na2O - 0,5 - 5,0
    MgO - Менее 2,0
    FeO - Менее 1,0
    MnO - Менее 1,0,
    а после разливки изложницы для снятия шлакового гарнисажа подвергают механической чистке.
RU97122018/02A 1997-12-30 1997-12-30 Способ производства слитков подшипниковой стали RU2131788C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97122018/02A RU2131788C1 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Способ производства слитков подшипниковой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97122018/02A RU2131788C1 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Способ производства слитков подшипниковой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2131788C1 true RU2131788C1 (ru) 1999-06-20

Family

ID=20200743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97122018/02A RU2131788C1 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Способ производства слитков подшипниковой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131788C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Пронский Л.И. и др. Разливка металла под слоем жидкого шлака, в сб. Производство стали. - Днепропетровск, 1971, с. 143 - 147. Сергеев Г.Н. и др. Разливка высоколегированной стали под слоем жидкого синтетического шлака, в ж. "Сталь", 1966, N 10, с. 895 - 898. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4036635A (en) Process for making a steel melt for continuous casting
CN102002556B (zh) 一种含稀土氧化物的炼钢精炼渣及制备和使用方法
CA1290574C (en) Method of making steel
US4795491A (en) Premelted synthetic slag for ladle desulfurizing molten steel
RU2231559C1 (ru) Способ прямого легирования стали комплексом элементов
RU2131788C1 (ru) Способ производства слитков подшипниковой стали
US4853034A (en) Method of ladle desulfurizing molten steel
KR100328055B1 (ko) 알루미늄탈산강의레이들슬래그탈산방법
US4190435A (en) Process for the production of ferro alloys
RU2786100C1 (ru) Способ производства ванадийсодержащей стали (варианты)
RU2064509C1 (ru) Способ раскисления и легирования ванадийсодержащей стали
SU1301849A1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой стали
SU986583A1 (ru) Флюс дл центробежного лить углеродистой стали
SU1310435A1 (ru) Шлакообразующа смесь
RU2068002C1 (ru) Способ производства стали для автолиста
SU872010A1 (ru) Экзотермическа шлакообразующа смесь дл разливки стали
RU2175279C2 (ru) Теплоизолирующая смесь для непрерывной разливки стали
RU2152442C1 (ru) Способ обработки жидкой стали шлаком
SU922155A1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащих сталей
RU2197532C2 (ru) Способ легирования стали марганцем в мартеновских печах
SU1036752A1 (ru) Способ выплавки низкоуглеродистой стали в печи с кислой футеровкой
SU1080916A1 (ru) Шлакообразующа смесь дл скоростной разливки стали
SU1092189A1 (ru) Способ получени нержавеющей стали
SU1006495A1 (ru) Способ выплавки стали в кислой мартеновской печи
SU954432A1 (ru) Способ диффузионного раскислени высокомарганцовистой стали

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041231