RU2437739C1 - Способ производства автоматной стали ам14 - Google Patents

Способ производства автоматной стали ам14 Download PDF

Info

Publication number
RU2437739C1
RU2437739C1 RU2010112099/02A RU2010112099A RU2437739C1 RU 2437739 C1 RU2437739 C1 RU 2437739C1 RU 2010112099/02 A RU2010112099/02 A RU 2010112099/02A RU 2010112099 A RU2010112099 A RU 2010112099A RU 2437739 C1 RU2437739 C1 RU 2437739C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
slag
over
smelting
bismuth
Prior art date
Application number
RU2010112099/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010112099A (ru
Inventor
Александр Дмитриевич Волосков (RU)
Александр Дмитриевич Волосков
Original Assignee
ЗАО "Омутнинский металлургический завод"
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 ЗАО "Омутнинский металлургический завод" filed Critical ЗАО "Омутнинский металлургический завод"
Priority to RU2010112099/02A priority Critical patent/RU2437739C1/ru
Publication of RU2010112099A publication Critical patent/RU2010112099A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2437739C1 publication Critical patent/RU2437739C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству непрерывнолитых заготовок из автоматной стали. Способ включает выплавку полупродукта в сталеплавильном агрегате, раскисление стали алюминием на сливе из сталеплавильного агрегата в ковш, введение в донную зону ковша компонентов для раскисления при оптимальном соотношении [Mn]/[Si]≤3, внепечную обработку при продувке аргоном с наведением известково-глиноземистого шлака, введение порошковой проволоки с наполнителем элементарная сера после загущения шлака магнезитовым порошком, последующий ввод порошковой проволоки с наполнителем MnBi, разливку на МНЛЗ способом «под уровень» с получением непрерывнолитой заготовки из автоматной стали следующего состава в мас.%: углерод - не более 0,16; кремний - не более 0,35; марганец 1,0-1,5; сера 0,08-0,35; фосфор 0,06-0,15; алюминий - не более 0,03; висмут 0,06-0,12; железо и примеси - остальное. Использование изобретения обеспечивает высокий уровень механических свойств по всему сечению и объему непрерывнолитой заготовки. 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству непрерывнолитых заготовок из автоматной стали с высокой обрабатываемостью резанием для изготовления деталей в автомобилестроении.
Известна сталь, содержащая, мас.%:
углерод - 0,17 - менее 0,2;
кремний - 0,17-0,37;
марганец - 0,8-1,1;
хром - 1,0-1,3;
свинец - 0,1-0,25;
сера - 0,02-0,04;
титан - 0,03-0,06;
железо и примеси - остальное.
В разделе описания данной стали "осуществление изобретения" предлагается способ производства, включающий выплавку в электропечи с доводкой по составу и температуре на агрегате ковш-печь (АКП) с разливкой в слитки. Разливка и легирование свинцом проводится в специальном отделении, оборудованном дозирующим устройством и отсосом возгонов свинца [1].
Известна сталь АС14, содержащая, мас.%:
углерод - 0,10-0,17;
кремний - не более 0,12;
марганец - 1,0-1,3;
сера - 0,15-0,30;
фосфор - не более 0,1;
свинец - 0,15-0,30;
железо и примеси - остальное.
ГОСТ 1414-75 содержит технические условия, то есть требования к химическому составу и механическим свойствам, но не описывает способ производства данной стали [2]. Выплавку данной стали, разливку и прокатку слитков проводят в соответствии с техническими инструкциями предприятий. Основной особенностью данных сталей является наличие в матрице специальных, контролируемых по составу и структуре неметаллических включений - сульфидов, а также включений свинца. Недостатками этих сталей является способ ее получения - разливкой в слитки и токсичность свинца, относящегося к элементам первого класса опасности. Для производства свинецсодержащей стали в сталеплавильных цехах применяются достаточно сложные устройства для аспирации образующихся газов. В прокатных цехах задача защиты от соединений свинца практически неразрешима.
Производство таких сталей в виде непрерывнолитой заготовки считалось технически неосуществимым. Близкого аналога, описывающего способ производства свинецсодержащих или висмутсодержащих сталей, патентный поиск не выявил.
Основная техническая задача изобретения состоит в создании способа производства висмутсодержащей стали с высоким содержанием серы в виде непрерывнолитой заготовки, обеспечивающего высокий уровень механических свойств по всему сечению и объему проката с сохранением обрабатываемости на уровне свинецсодержащей стали и улучшение экологической обстановки в металлургической промышленности.
Задача решается при способе производства стали, включающем выплавку в сталеплавильном агрегате полупродукта основного состава, содержащего углерод, марганец, кремний, железо; выпуск в сталеразливочный ковш, внепечную обработку с вводом в расплав компонентов для доведения химического состава и микролегирования, разливку стали с высоким содержанием серы на МНЛЗ способом «под уровень» в виде непрерывнолитой заготовки следующего химического состава в мас.%:
углерод - не более 0,16;
кремний - не более 0,35;
марганец 1,0-1,5;
сера 0,08-0,35;
фосфор 0,06-0,15;
алюминий - не более 0,03;
висмут 0,06-0,12;
железо и примеси - остальное.
Содержание углерода не более 0,16% обеспечивает получение необходимых механических характеристик. При превышении верхнего содержания снижается пластичность и увеличивается твердость, что не позволяет использовать сталь по прямому назначению.
Содержание марганца и серы обеспечивает соотношение, равное 2,9…18,75. При таком соотношении проявление в стали эффекта красноломкости менее вероятно. Количественное содержание серы ниже 0,08% приводит к снижению обрабатываемости.
Минимальное содержание висмута в стали 0,06% обусловлено достижением обрабатываемости на уровне свинецсодержащей стали. Максимальное содержание 0,12% экспериментально подобрано для оптимальных условий разливки на МНЛЗ, соблюдения требований по предельно-допустимой концентрации (ПДК) висмута в воздухе (установлена на уровне 0,5 мг/м3).
Нижнее количественное содержание фосфора 0,06% обеспечивает увеличение обрабатываемости стали. При концентрации фосфора, превышающей значение 0,15%, проявляется его негативное влияние на пластичность металла. Присутствие алюминия необходимо для качественного раскисления металла. Максимальное содержание алюминия 0,03% ограничено влиянием на разливаемость стали на МНЛЗ.
Использование результатов термодинамического расчета фазовых равновесий в системе Fe-Mn-Si-O позволили теоретически определить требуемое оптимальное отношение [Mn]/[Si] с целью получения жидких шлаковых образований, которые не оказывают влияния на процесс непрерывной разливки стали. При разливке низкоуглеродистых сталей отношение [Mn]/[Si]≤3 является критическим и при раскислении полупродукта должно быть выдержано данное соотношение концентраций [Мn] и [Si].
По своим физическим свойствам висмут является близким аналогом свинца. Однако висмут отличается от свинца более низкой температурой кипения (температура кипения свинца 1740°С, а висмута - 1560°С), следовательно - большей летучестью.
В процессе внепечной обработки стали при практически постоянной продувке аргоном после наведения целевого содержания элементов основного состава и присадки проволоки, содержащей элементарную серу, производят легирование металла с вводом висмута в виде наполнителя порошковой проволоки MnBi (20/80). Затрудняет введение висмута высокая упругость его паров при температуре внепечной обработки. Поэтому перед подачей порошковой проволоки шлак загущают магнезитовым порошком для получения минимальной газопроницаемости и температура стали должна быть на минимально возможном уровне, необходимом для разливаемости ее на МНЛЗ. После проведения операции легирования на поверхности шлака образуется корка, препятствующая удалению висмута в газообразном состоянии. Разливаемость металла на МНЛЗ обеспечивается определенной последовательностью раскисления стали, ввода легирующих материалов (сера, висмут) и технологическими параметрами процесса разливки (скорость, режим охлаждения). Перегрев стали над температурой ликвидус в промежуточном ковше должен составлять 15-25°С. Также при разливке шлаковый покров в промежуточном ковше регулярно должен загущаться магнезитовым порошком и его основность не должна превышать значения 1,5.
При наведении шлака в кристаллизаторе необходимо использовать шлакообразующие смеси, рекомендованные производителями для разливки автоматных марок стали.
Практический пример выполнения.
В СПА выплавляют сталь основного состава, содержащую углерод, марганец, кремний, железо и неизбежные примеси, после нагрева до 1630-1640°С выпускают в сталеразливочный ковш и до его наполнения вводят в донную зону ковша компоненты для раскисления с учетом выполнения в металле соотношения [Mn]/[Si]≤3. Достаточно глубокое раскисление стали вторичным алюминием на сливе из СПА в ковше необходимо для получения оптимальных условий всплытия образовавшихся крупных оксидов алюминия.
После выпуска плавки из СПА производят удаление печного шлака из сталеразливочного ковша. При внепечной обработке с продувкой металла аргоном наводят известково-глиноземистый шлак присадками извести и алюмосодержащего материала. После получения марочного содержания основных элементов (углерод, марганец, кремний, фосфор) для достижения целевой концентрации серы с помощью трайб-аппарата вводят проволоку с наполнителем - элементарная сера. Перед присадкой проволоки для снижения активности шлака производится присадка магнезитового порошка в количестве 80-100 кг на стальковш вместимостью 50 т. Затем нагревают металл до температуры, гарантирующей перегрев металла над температурой ликвидус стали в промежуточном ковше при разливке на МНЛЗ, в пределах 15-25°С с учетом потерь температуры при последующем легировании висмутом.
Ввод висмута в сталь осуществляют порошковой проволокой с наполнителем MnBi (20/80) после дополнительного загущения магнезитовым порошком.
Разливку на МНЛЗ производят с защитой металла от вторичного окисления способом «под уровень». Оголение поверхности металла в промковше (искрение) не допускают. В течение разливки шлаковый покров в промежуточном ковше загущают разовыми присадками магнезитового порошка 5-10 кг. Рекомендуемая скорость разливки для заготовки сечением 150×150 мм составляет 1,8…2,1 м/мин. Предложенным способом провели три плавки стали AM14. Полученный химический состав в сравнении с прототипом приведен в таблице 1. Результаты исследования механических свойств известной и предлагаемой калиброванной и горячекатаной стали приведены в таблице 2.
Предложенный химический состав, способ раскисления, выплавки и разливки позволяет получать горячекатаную продукцию с выполнением требований по механическим свойствам для стали АС14 согласно ГОСТ 1414. Кроме того, имеющийся запас по пластичности и получаемая твердость на горячекатаном металле позволяет калибровать данный металл в холодном состоянии без проведения предварительной термообработки (смягчающего отжига), при этом обеспечивается выполнение требований по механическим свойствам калиброванного металла из стали марки АС14. Для оценки обрабатываемости стали на базе ООО «ПРОСАМ», г.Рязань, были изготовлены детали с токарно-автоматной обработкой, с нарезанием метчиком резьбы в глухих внутренних отверстиях. По итогам опытной партии были получены положительные результаты: стабильная точность контролируемых размеров деталей с хорошей чистотой обработки и без расслоения металла при накатке резьбы.
Figure 00000001
Figure 00000002
Источники информации
1. RU 2383651 С2, С22С 38/60, 26.11.2007.
2. ГОСТ 1414-75, Госстандарт России, М., 1992, с.4-5, 9.

Claims (1)

  1. Способ производства непрерывнолитых заготовок из автоматной стали, включающий выплавку полупродукта в сталеплавильном агрегате, раскисление стали алюминием на сливе из сталеплавильного агрегата в ковш, введение в донную зону ковша компонентов для раскисления при оптимальном соотношении [Mn]/[Si]≤3, внепечную обработку при продувке аргоном с наведением известково-глиноземистого шлака, введение порошковой проволоки с наполнителем элементарная сера после загущения шлака магнезитовым порошком, последующий ввод порошковой проволоки с наполнителем MnBi, разливку на МНЛЗ способом «под уровень» с получением непрерывно-литой заготовки из автоматной стали следующего состава, в мас.%:
    углерод не более 0,16 кремний не более 0,35 марганец 1,0-1,5 сера 0,08-0,35 фосфор 0,06-0,15 алюминий не более 0,03 висмут 0,06-0,12 железо и примеси остальное
RU2010112099/02A 2010-03-29 2010-03-29 Способ производства автоматной стали ам14 RU2437739C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112099/02A RU2437739C1 (ru) 2010-03-29 2010-03-29 Способ производства автоматной стали ам14

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112099/02A RU2437739C1 (ru) 2010-03-29 2010-03-29 Способ производства автоматной стали ам14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010112099A RU2010112099A (ru) 2011-10-10
RU2437739C1 true RU2437739C1 (ru) 2011-12-27

Family

ID=44804585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010112099/02A RU2437739C1 (ru) 2010-03-29 2010-03-29 Способ производства автоматной стали ам14

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2437739C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503737C1 (ru) * 2012-08-06 2014-01-10 Закрытое акционерное общество "Омутнинский металлургический завод" Автоматные висмутсодержащие стали
RU2544981C1 (ru) * 2014-03-06 2015-03-20 Закрытое акционерное общество "Омутнинский металлургический завод" Среднеуглеродистая автоматная сталь

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021201178A1 (ja) * 2020-03-31 2021-10-07 Jfeスチール株式会社 快削鋼およびその製造方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503737C1 (ru) * 2012-08-06 2014-01-10 Закрытое акционерное общество "Омутнинский металлургический завод" Автоматные висмутсодержащие стали
WO2014025287A1 (ru) * 2012-08-06 2014-02-13 Закрытое акционерное общество "Омутнинский металлургический завод" Автоматные висмутсодержащие стали
CN104245992A (zh) * 2012-08-06 2014-12-24 “奥穆特宁斯克冶金厂”封闭式股份公司 含有铋的易切削钢
EP2789710A4 (de) * 2012-08-06 2015-05-20 Closed Joint Stock Company Omutninsk Metallurg Plant Automatenstahl mit wismut
CN104245992B (zh) * 2012-08-06 2016-12-14 Ao奥穆特宁斯克冶金厂 含有铋的易切削钢
RU2544981C1 (ru) * 2014-03-06 2015-03-20 Закрытое акционерное общество "Омутнинский металлургический завод" Среднеуглеродистая автоматная сталь

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010112099A (ru) 2011-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104532102B (zh) 风电用大规格渗碳轴承钢G20Cr2Ni4A制造工艺
JP6786964B2 (ja) 硫黄添加鋼の連続鋳造ノズルの閉塞防止方法
CN104278197B (zh) 一种低硅高钛焊丝用钢的冶炼方法
TW200700566A (en) Method and facility for manufacturing a light construction steel having a high manganese content
CN104212934A (zh) 一种齿轮钢棒材氮化钛夹杂物的控制方法
JP6937190B2 (ja) Ni−Cr−Mo−Nb合金およびその製造方法
RU2437739C1 (ru) Способ производства автоматной стали ам14
RU2363753C1 (ru) Низколегированная борсодержащая сталь повышенной обрабатываемости
RU2330895C2 (ru) Трубная заготовка из низкоуглеродистой микролегированной стали
RU2492248C2 (ru) Способ производства борсодержащей стали
RU2237728C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2252265C1 (ru) Экзотермическая смесь для раскисления, рафинирования, модифицирования и легирования стали
RU2330896C2 (ru) Трубная заготовка из низкоуглеродистой низколегированной стали
RU2569621C1 (ru) Способ производства ниобийсодержащей стали
RU2238334C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката со сфероидизованной структурой из борсодержащей стали для холодной объемной штамповки высокопрочных крепежных деталей
RU2337151C1 (ru) Трубная заготовка из легированной борсодержащей стали
RU2337148C2 (ru) Полоса из среднеуглеродистой борсодержащей стали повышенной прокаливаемости и обрабатываемости резанием
RU2564502C1 (ru) Низколегированная конструкционная сталь с повышенной обрабатываемостью
RU2238338C1 (ru) Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката со сфероидизованной структурой из низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей
RU2328535C1 (ru) Сортовой прокат, круглый со специальной отделкой поверхности из среднеуглеродистой стали
RU2327747C1 (ru) Сортовой прокат, круглый из среднеуглеродистой стали повышенной обрабатываемости резанием
RU2007128660A (ru) Технологическая линия, шихта и способ производства конструкционной стали с пониженной прокаливаемостью
RU2585899C1 (ru) Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная свариваемая сталь и способ ее получения
RU2209845C1 (ru) Сталь
SU403765A1 (ru) ВСЕСОЮЗНАЯМ. Кл. С 21с 7/06УДК 669.183(088.8)

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner