[go: up one dir, main page]

RU2026364C1 - Способ производства нестареющей стали - Google Patents

Способ производства нестареющей стали Download PDF

Info

Publication number
RU2026364C1
RU2026364C1 SU4945468A RU2026364C1 RU 2026364 C1 RU2026364 C1 RU 2026364C1 SU 4945468 A SU4945468 A SU 4945468A RU 2026364 C1 RU2026364 C1 RU 2026364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
aluminum
metal
titanium
oxygen
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Куликов
Борис Александрович Бурдонов
Анатолий Николаевич Климушкин
Виктор Иванович Герман
Владимир Иванович Богомяков
Иван Архипович Сихиди
Original Assignee
Карагандинский 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 Карагандинский металлургический комбинат filed Critical Карагандинский металлургический комбинат
Priority to SU4945468 priority Critical patent/RU2026364C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026364C1 publication Critical patent/RU2026364C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в черной металлургии, в частности при производстве нестареющей стали, разливаемой в крупные слитки. Сущность: способ включает выпуск нераскисленного металла из сталеплавильного агрегата, присадку в сталеразливочный ковш ферромарганца, ферротитана из расчета ввода титана в количестве 0,30 - 0,45 кг/т стали, продувку металла нейтральным газом после выпуска плавки, измерение активности кислорода и ввод алюминия в количестве, превышающем его стехиометрическое соотношение с кислородом на 15 - 25%, при этом расход титана и присаживаемого в изложницу алюминия поддерживают в соотношении 1 : (1,5 - 2). 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам производства нестареющей стали 08Ю (ГОСТ 9045-80), разливаемой в крупные слитки.
Целью изобретения является повышение пластических свойств и качество поверхности листа.
Поставленная цель достигается тем, что при способе производства нестареющей стали, включающем выпуск нераскисленного металла из сталеплавильного агрегата, присадку ферромарганца в сталеразливочный ковш в процессе выпуска плавки, разливку в слитки и легирование алюминием в процессе наполнения 85-90% объема изложницы, согласно изобретения металл в ковше в процессе выпуска плавки раскисляют ферротитаном из расчета ввода титана в количестве 0,30-0,45 кг/т стали, после усреднительной продувки металла в сталеразливочном ковше нейтральным газом измеряют активность кислорода и вводят алюминий в количестве, превышающем его стехиометрическое соотношение с кислородом на 15-25%, при этом расход титана и присаживаемого в изложницу алюминия поддерживают в соотношении 1:(1,5-2).
Сущность изобретения заключается в достижении степени раскисленности стали (с более низким содержанием таких упрочняющих элементов как азот, углерод и марганец), близкой к спокойному металлу, в получении плотной и чистой по неметаллическим включениям наружной корочки слитка, которая при прокатке выдерживает термические напряжения, что способствует получению чистой поверхности слябов и холоднокатаного листа.
Присадка в сталеразливочный ковш в процессе выпуска плавки титана способствует связыванию не только кислорода, но и азота с удалением его в шлаковую фазу. Кроме того, выпуск, обработка металла нейтральным газом и разливка металла, практически не содержащего титана и алюминия (до присадки алюминия в изложницу), приводит к незначительному поглощению азота, из атмосферы, и, во-вторых, способствует получению слитков с чистой поверхностью, т. е. не запороченных пленой (как известно, с повышением содержания алюминия увеличивается склонность стали к образованию плен).
Согласно проведенным исследованиям, раскисление стали титаном приводит к связыванию азота и преобразованию обычных включений (закись марганца, кремнезем в более легкоплавкие соединения, всплывающие на поверхность металла. Кроме того, ферротитан, обладая более высоким удельным весом по сравнению с алюминием, дает более стабильные результаты по снижению окисленности металла, причем даже при небольших расходах. При расходе титана менее 0,30 кг/т стали металл оказывается недостаточно раскисленным, при этом связывается незначительное количество азота и повышается расход алюминия на раскисление стали в процессе продувки металла нейтральным газом. При расходе титана более 0,45 кг/т стали не наблюдается дальнейшее снижение содержания азота в стали, что, по-видимому, обусловлено наличием в металле свободного титана и связыванием его азотом атмосферы в процессе разливки (таблица, примеры 10-13).
Расход алюминия в количестве, превышающем его стехиометрическое соотношение с кислородом, менее чем на 15% приводит к получению недостаточно раскисленного металла и к образованию сотовых пузырей в слитке, что отрицательно сказывается на качестве поверхности проката. При превышении расхода алюминия более чем на 25% остаточное содержание алюминия в разливаемой стали составляет 0,015-0,025%, что естественно приводит к поглощению азота из атмосферы, к ухудшению качества слитков из-за склонности спокойного металла к образованию плен и к перерасходу алюминия (примеры 14, 15, 18-20).
При соотношении расходов титана и присаживаемого в изложницу алюминия менее чем 1:1,5 не достигается оптимальное отношение алюминия к азоту (не менее 8-10) и, как следствие, снижаются пластические свойства холоднокатанного листа, а при соотношении более 2,0 наблюдается перерасход алюминия (в стали содержание алюминия может превышать 0,07%) и снижение пластических характеристик листа (примеры 16, 17 и 21).
Оптимальные качественные показатели, т.е. достаточно высокие пластические характеристики и качество поверхности листа, достигаются при заявленных параметрах (примеры 1-9).
Преимущества данного способа сводятся к получению оптимальной степени раскисленности разливаемого металла с низким содержанием упрочняющих элементов (0,02-0,04% С, 0,20-0,25% Mn и 0,003-0,004% азота), обеспечивающей получение плотной корочки слитков без подкорковых и сотовых пузырей с минимальным содержанием неметаллических включений, в частности кремнезема и глинозема; к экономии ферромарганца и алюминия, так как последний вводится в изложницу не в кипящий, а в раскаленный металл; к повышению пластических свойств и улучшению качества поверхности слябов и холоднокатанного листа, т. е. достигаются новые свойства заявляемого предложения в сравнении с известными техническими решениями.
Для оценки существенности заявленных параметров была проведена серия опытных плавок с выходом поочередно за верхнее и нижнее значение. Кроме того, проведены плавки при нижнем, верхнем и среднем значениях заявленного параметра и в соответствии с прототипом.
Предлагаемый способ был осуществлен при выплавке стали 08 Ю из природнолегированного фосфористого чугуна в 300-т конвертерах Карагандинского меткомбината. Химический состав стали 08 Ю по ГОСТ 9045-80 следующий, %:
С н.б. 0,07; Mn 0,20-0,35; Si н.б. 0,03; Al 0,02-0,07; S н.б. 0,025; Р н.б. 0,020.
При выпуске нераскисленного металла, содержащего 0,02-0,04% С, 0,04-0,06% Mn, 0,008-0,012% Р и 0,007-0,013% серы в сталеразливочный ковш присаживают 900 кг ферромарганца, 295-445 кг ферротитана марки Ти2 с содержанием 32% титана (или 0,30-0,45 кг/т стали титана).
После выпуска плавки на установке доводки металла производят трехминутную усреднительную продувку нейтральным газом, измеряют окисленность металла с помощью устройства УКОС-1 и вводят алюминий в количестве, превышающем его стехиометрическое соотношение с кислородом на 15-25%. Например, при активности кислорода (ао (равном 0,02% расход алюминия соответственно составляет 0,26-0,28 кг/т стали, при активности кислорода 0,03% соответственно 0,43-0,47 кг/т стали.
В процессе разливки в изложницы присаживают алюминий в количестве 0,45-0,9 кг/т, причем максимальный расход относится к плавкам с додувкой, что дает возможность получить отношение содержаний в стали алюминия к азоту более чем 8 и обеспечить требуемый уровень пластических свойств холоднокатаного листа. Химический состав готовой стали следующий, %: 0,02-0,04 С; 0,20-0,25 Mn; 0,010-0,015 Р; 0,008-0,015 серы; до 0,01 кремния; 0,03-0,07 алюминия; 0,003-0,005 азота, около 0,010 ванадия и германия. Проведенные исследования показали, что в корковой зоне слитков отсутствуют подкорковые и сотовые пузыри, слябы и холоднокатаный лист практически не имеет поверхностных дефектов, металл обладает высокой пластичностью и однороден по химическому составу и механическим свойствам.
Приведены механические свойства холоднокатанных полос толщиной 0,8 мм (после старения) σт, MПa,
Figure 00000001
; σв, MПa,
Figure 00000002
; σ4, % ,
Figure 00000003
; Глубина лунки, мм,
Figure 00000004
;
Зерно феррита имеет оладьеобразную форму, структурно-свободный цементит оценивается баллом 0-1. Неметаллические включения состоят в основном из герценита, чем общее количество неметаллических включений составляет в среднем (край, промежуточная зона, ось полосы) от 0,007 до 0,015%. При балльной оценке оксиды точечные и оксиды строчечные оцениваются соответственно баллом 0,5 и 0,5-1,0, в то время как при производстве нестареющей стали с кипящей корочкой (прототип) оксиды строчечные оцениваются баллом 1,5-2,0.
Таким образом, при производстве стали по заявленному способу обеспечивается улучшение качества поверхности слябов и холоднокатаного листа за счет получения слитков без сотовых пузырей и снижения загрязненности стали неметаллическими включениями, повышаются пластические свойства холоднокатаного листа за счет снижения таких упрочняющих элементов как углерод, марганец и азот, а также достижения оптимального отношения алюминия к азоту.
Для расчета экономического эффекта от внедрения предлагаемого способа за базовый объект принята технология производства стали ОВЮ в конвертерном цехе Карагандинского металлургического комбината (прототип).

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НЕСТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ для холоднокатаного листа, включающий выпуск нераскисленного металла из сталеплавильного агрегата, присадку ферромарганца в сталеразливочный ковш в процессе выпуска плавки, разливку в слитки и легирование алюминием в процессе наполнения 85-90% объема изложницы, отличающийся тем, что металл в ковше в процессе выпуска плавки раскисляют ферротитаном из расчета ввода титана в количестве 0,30 - 0,45 кг/т стали, после выпуска плавки производят усреднительную продувку нейтральным газом, после усреднительной продувки металла в сталеразливочном ковше измеряют активность кислорода и вводят алюминий в количестве, превышающем его стехиометрическое соотношение с кислородом на 15 - 25%, при этом расход титана и присаживаемого в изложницу алюминия поддерживают в соотношении 1 : (1,5 - 2).
SU4945468 1991-06-14 1991-06-14 Способ производства нестареющей стали RU2026364C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945468 RU2026364C1 (ru) 1991-06-14 1991-06-14 Способ производства нестареющей стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945468 RU2026364C1 (ru) 1991-06-14 1991-06-14 Способ производства нестареющей стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2026364C1 true RU2026364C1 (ru) 1995-01-09

Family

ID=21579281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4945468 RU2026364C1 (ru) 1991-06-14 1991-06-14 Способ производства нестареющей стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2026364C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125614C1 (ru) * 1998-05-06 1999-01-27 Шатохин Игорь Михайлович Способ внепечного нагрева стали

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 621740, кл. C 21C 7/00, 1978. *
Известия вузов. Черная металлургия, 1972, N 5, с.185-186. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125614C1 (ru) * 1998-05-06 1999-01-27 Шатохин Игорь Михайлович Способ внепечного нагрева стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5277556B2 (ja) 含Ti極低炭素鋼の溶製方法及び含Ti極低炭素鋼鋳片の製造方法
US5879479A (en) Method of making ultra low-carbon steel
US20250263815A1 (en) Nickel-based alloy having superior surface properties and production method for the same
JP2003247044A (ja) 特に亜鉛めっきを目的とした炭素鋼の冶金製品、およびその製造方法
KR100361846B1 (ko) 가공성이 우수한 박판용 강 및 그 탈산방법
JP3870614B2 (ja) 表面性状および内質に優れる冷延鋼板並びにその製造方法
RU2026364C1 (ru) Способ производства нестареющей стали
JP4780084B2 (ja) 表面性状の良好なチタンキルド鋼材およびその製造方法
RU2068002C1 (ru) Способ производства стали для автолиста
RU2058994C1 (ru) Способ получения микролегированной ванадием полуспокойной стали
RU2044060C1 (ru) Способ производства ванадийсодержащей рельсовой стали
KR102770045B1 (ko) 경면 연마성이 우수한 스테인레스강 및 그 제조 방법
RU2055094C1 (ru) Способ получения ванадийсодержащей рельсовой стали
RU2026363C1 (ru) Способ производства нестареющей малоуглеродистой стали для холоднокатаного листа
JP4055252B2 (ja) 含クロム鋼の溶製方法
SU1740434A1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой нестареющей стали
JP3021736B2 (ja) 電磁材料及びその製造方法
US3951645A (en) Steelmaking practice for production of a virtually inclusion-free semi-killed product
RU2156307C1 (ru) Способ внепечной обработки электротехнической стали
JP3505389B2 (ja) 条用の鋼、Siキルド鋼、及びその連続鋳造による製造方法
RU2810468C1 (ru) Способ отливки стального полуфабриката с высоким содержанием титана
US4555264A (en) Process for producing steel for an electrical steel sheet
JP3660811B2 (ja) 鋼線用線材およびその製造方法
RU1790612C (ru) Способ производства стабилизированной кремнием низкоуглеродистой кип щей стали
SU1089149A1 (ru) Способ выплавки рельсовой стали