RU2625379C1 - Компактированный реагент для обработки валкового расплава - Google Patents

Компактированный реагент для обработки валкового расплава Download PDF

Info

Publication number
RU2625379C1
RU2625379C1 RU2016107868A RU2016107868A RU2625379C1 RU 2625379 C1 RU2625379 C1 RU 2625379C1 RU 2016107868 A RU2016107868 A RU 2016107868A RU 2016107868 A RU2016107868 A RU 2016107868A RU 2625379 C1 RU2625379 C1 RU 2625379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnesium
compacted
cast iron
calcium
iron
Prior art date
Application number
RU2016107868A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Александровна Жижкина
Екатерина Александровна Зенцова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет"
Priority to RU2016107868A priority Critical patent/RU2625379C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625379C1 publication Critical patent/RU2625379C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D25/00Special casting characterised by the nature of the product
    • 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
    • C21C1/08Manufacture of cast-iron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/08Making cast-iron alloys

Landscapes

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для внепечной обработки высоколегированного чугуна для рабочего слоя центробежнолитых валков. Компактированный реагент содержит, мас. %: карбид кальция 20-30, кальцинированную соду 10-15, плавиковый шпат 15-30, магниевую лигатуру остальное. В качестве магниевой лигатуры используют сплав, содержащий 50% кремния, 10% кальция, 10% магния, железо остальное. Изобретение позволяет получить высоколегированный чугун с минимальными показателями содержания серы в его составе, неметаллических включений, с однородной структурой и свойствами, что гарантирует повышение эксплуатационных показателей валков в среднем на 20%. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к литейному производству чугунных отливок, в частности к внепечной обработке высоколегированного чугуна для рабочего слоя центробежнолитых валков путем введения в его расплав компактированного реагента, состоящего из магниевой лигатуры и десульфурирующей смеси.
Известна смесь для рафинирования чугуна, содержащая датолитовый концентрат, кальцинированную соду, окислы железа (SU 755848 С1, 15.08.1980). Ее состав предназначен для снижения в чугуне вредных примесей и неметаллических включений, а также повышения уровня механических свойств чугуна. Недостатком предлагаемой рафинирующей смеси является достаточно высокое содержание серы после обработки (0,06%).
Известен способ внепечной обработки чугуна (RU 2315814 С2, 27.01.2008), заключающийся в поэтапном введении в разливочный ковш сначала алюминия, а затем десульфурирующей смеси, содержащей известь и силикокальций. Способ позволяет повысить степень десульфурации металла. Однако содержание серы в исходном расплаве, повергающемся десульфурации, не должно превышать 0,024%. Кроме того, повышение в расплаве содержания алюминия, вводимого в горячий металл перед десульфурацией, может спровоцировать трещинообразование заготовок.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому является компактированный реагент для обработки расплава чугуна, состоящий из магниевой лигатуры, порошка графита и азотосодержащего вещества (SU 1822444 A3, 15.06.1993). Предлагаемый состав реагента оказывает модифицирующее и легирующее воздействие на расплав и одновременно снижает количество шлака, образующегося при обработке чугуна, что обеспечивает повышение прочности отливок и их стойкости к образованию трещин. Введение магния в жидкий чугун в виде лигатуры обеспечивает более полное его взаимодействие с расплавом, процесс которого протекает спокойно без барботажа и выбросов, а, следовательно, существенно уменьшается пылевыделение.
Недостатком известного компактированного реагента является то, что усваивается не более 45% от количества магния, вводимого в расплав, а заявляемая смесь направлена на перлитизацию металлической основы и графитизацию структуры в целом, что неприемлемо при изготовлении чугуна рабочего слоя.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования внепечной обработки чугуна путем введения в горячий металл компактированного реагента, что обеспечит повышение одновременно десульфурирующего и модифицирующего эффекта и, как результат, однородности структуры и свойств.
Решение поставленной задачи достигается тем, что вводимый в горячий металл компактированный реагент содержит магниевую лигатуру, карбид кальция (СаС2), кальцинированную соду (Na2CO3) и плавиковый шпат (CaF2), при следующем соотношении компонентов, мас. %:
карбид кальция - 20-30;
кальцинированная сода - 10-15;
плавиковый шпат - 15-30;
магниевая лигатура - остальное.
Наличие в составе смеси карбида кальция в заявленном количестве (20-30%) обеспечивает рафинирующее действие реагента. Кальцинированная сода в пределах 10-15% благоприятствует десульфурации. Содержание в реагенте плавикового шпата в количестве 15-30% достаточно для снижения вязкости и температуры плавления образуемого шлака и интенсификации вывода неметаллических включений из жидкого металла.
В качестве магниевой лигатуры используется железо-кремний-кальций-магниевый сплав, содержащий 50% кремния, 10% кальция, 10% магния, остальное железо. Наличие в лигатуре кремния позволяет снизить активность магния, кальция - контролировать скорость растворения модификатора и одновременно очищать расплав от серы. В результате снижается удельный расход дорогостоящего магния в 1,5 раза, что, несмотря на высокую стоимость лигатуры, является экономически выгодным при производстве валковых отливок.
Известно, что количество лигатуры в зависимости от содержания серы в исходном и обработанном расплаве, а также остаточного содержания магния в последнем определяется по зависимости
Figure 00000001
где Sисх и Sост - исходное и конечное содержания серы в чугуне, %; Mgост - остаточное содержание магния в чугуне, %; Мgлиг - содержание магния в лигатуре, %; η - коэффициент усвоения магния.
Оптимальный коэффициент усвоения магния, определенный экспериментальным путем, составляет η=0,45-0,8. При его значениях, меньших, чем нижний предел, магний расходуется на связывание серы и остаточное его содержание не превышает 0,02%, что не обеспечивает формирование графита шаровидной формы (таблица 1-2).
Вследствие этого прокатный инструмент характеризуется максимальной величиной съема (1,37 мм) при перетачивании (таблица 2), что обуславливает наименьшее количество тонн проката на валок (62374 тонн) среди изделий, доработавших до естественного износа. При коэффициенте усвоения магния более 0,8 жидкий чугун характеризуется содержанием магния - 0,04%. В структуре образцов наблюдаются достаточно крупные включения графита, что оказывает отрицательное влияние на показатели эксплуатации (см. таблицу 2).
Введение в жидкий чугун заявляемого компактированного реагента, представляющего собой смесь кремний-кальций-магниевой лигатуры (более 40%), карбида кальция (20-30%), кальцинированной соды (10-15%), плавикового шпата (15-30%), осуществляли следующим образом. В подогретый ковш с помещенным в специальное углубление компактированным реагентом выпускали из печи валковый металл при температуре не ниже 1450°С. После окончания реакции растворения компактированного реагента в чугуне счищали шлак с поверхности расплава, контролировали контактной термопарой его температуру и заливали металл в песчано-глинистые формы для кристаллизации опытных образцов. Из них изготавливали шлифы и оценивали графитовые и неметаллические включения по сравнению с образцами, металл которых не обрабатывали заявляемой смесью.
В результате использования предлагаемого состава компактированного реагента по сравнению с известными смесями снизились доля серы в составе исследуемого чугуна менее 0,02% (при исходном ее содержании 0,03-0,05%), загрязненность неметаллическими включениями (в среднем на 45%) по сравнению с неочищенным металлом, размер и количество графита. Это гарантировало повышение эксплуатационных показателей валков: наработка повысилась в среднем на 20%.
Таким образом, заявляемое изобретение по совокупности признаков, изложенных в формуле, позволит получить чугун для рабочего слоя валков с высоким уровнем эксплуатационных показателей.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №755848, опубликовано 15.08.1980.
2. Патент России №2315814, опубликовано 27.01.2008.
3. Авторское свидетельство СССР №1822444, опубликовано 15.06.1993.
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (2)

1. Компактированный реагент для обработки чугунного расплава, содержащий компоненты при следующем соотношении, мас. %: карбид кальция 20-30, кальцинированная сода 10-15, плавиковый шпат 15-30, магниевая лигатура - остальное, отличающийся тем, что в качестве магниевой лигатуры используют железо-кремний-кальций-магниевый сплав, содержащий, мас.% : кремний 50, кальций 10, магний 10, железо - остальное.
2. Компактированный реагент по п. 1, отличающийся тем, что он имеет коэффициент усвоения магния чугунным расплавом η=0,45-0,8.
RU2016107868A 2016-03-03 2016-03-03 Компактированный реагент для обработки валкового расплава RU2625379C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107868A RU2625379C1 (ru) 2016-03-03 2016-03-03 Компактированный реагент для обработки валкового расплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107868A RU2625379C1 (ru) 2016-03-03 2016-03-03 Компактированный реагент для обработки валкового расплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625379C1 true RU2625379C1 (ru) 2017-07-13

Family

ID=59495308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107868A RU2625379C1 (ru) 2016-03-03 2016-03-03 Компактированный реагент для обработки валкового расплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625379C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2852380A1 (de) * 1978-12-04 1980-06-19 Josef H Scherer Brikett zur einbringung von legierungselementen in eisenschmelzen
DD226905A1 (de) * 1984-08-24 1985-09-04 Florin Stahl Walzwerk Magnesium-formkoerper zur herstellung von gusseisen mit kugelgraphit
RU2315814C2 (ru) * 2005-08-23 2008-01-27 Открытое акционерное общество Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" (ОАО ЛМЗ "Свободный сокол") Способ внепечной обработки чугуна

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2852380A1 (de) * 1978-12-04 1980-06-19 Josef H Scherer Brikett zur einbringung von legierungselementen in eisenschmelzen
DD226905A1 (de) * 1984-08-24 1985-09-04 Florin Stahl Walzwerk Magnesium-formkoerper zur herstellung von gusseisen mit kugelgraphit
RU2315814C2 (ru) * 2005-08-23 2008-01-27 Открытое акционерное общество Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" (ОАО ЛМЗ "Свободный сокол") Способ внепечной обработки чугуна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6869261B2 (ja) ねずみ鋳鉄接種剤
RU2625379C1 (ru) Компактированный реагент для обработки валкового расплава
JP4556823B2 (ja) B含有ステンレス鋼の連続鋳造方法
RU2533263C1 (ru) Способ производства низкокремнистой стали
RU2564373C1 (ru) Способ производства трубной стали
RU2376101C1 (ru) Комплексная экзотермическая смесь
RU2687521C1 (ru) Способ внепечной обработки высоколегированного чугуна для валков
RU2704678C1 (ru) Способ модифицирования чугуна и модификатор для осуществления способа
SU765366A1 (ru) Способ подготовки доменного чугуна дл лить тонкостенных отливок
JP5454313B2 (ja) クロム含有鋼の吹酸脱炭方法
RU2177041C1 (ru) Способ получения серого чугуна
JP3404115B2 (ja) 熱間加工性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼の精錬方法
SU1275056A1 (ru) Модифицирующа присадка дл чугуна
SU652223A1 (ru) Способ производства хромистой подшипниковой стали
UA18161U (en) Method for out-of-furnace treatment of steel in a ladle
SU954154A1 (ru) Способ получени заготовок из высокопрочного чугуна непрерывной разливки
SU996455A1 (ru) Способ получени высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
SU742034A1 (ru) Способ обработки рабочей поверхности чугунной изложницы
SU1418340A1 (ru) Способ обработки алюминиевого чугуна
SU1296589A1 (ru) Способ получени высокопрочного чугуна
SU709691A1 (ru) Модификатор дл чугуна с пластинчатым графитом
SU834141A1 (ru) Способ получени чугуна с шаровиднымгРАфиТОМ
SU789590A1 (ru) Способ выплавки стали
RU2009207C1 (ru) Композиционный шихтовый материал для производства высококачественной стали
JP4256798B2 (ja) 鋳片の連続製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20180304