JP4301133B2 - 丸鋳片の連続鋳造方法、丸鋳片および継目無管の製管方法 - Google Patents
丸鋳片の連続鋳造方法、丸鋳片および継目無管の製管方法 Download PDFInfo
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Description
鋳片の凝固組織を詳細に観察した結果、軸心部割れと中心部の等軸晶の分布との間には密接な関係があり、さらに、上記の鋳造組織およびそれに付随する軸心割れと、製管時における内面疵の発生度との間には、重要な関係の存在することが見出された。
以下に、本発明を前記の範囲に限定した理由、および本発明の好ましい範囲について説明する。
Cは、オーステナイト安定化元素であり、C含有率がフェライトおよびオーステナイトの量比を大きく支配することはよく知られている。一般的に、フェライト相はオ−ステナイト相に較べて強度が小さく、本発明者らの調査によれば、C含有率が0.1%以下の鋳片においてフェライト相に起因する前記のような軸心部割れが発生しやすいことが判明した。
鋳片の直径が大きくなるほど、軸心部割れの発生は増大傾向を示し、鋳片直径が300mmを超えると、鋳片表面を強制冷却する二次冷却の効果は低減するのみならず、かえって軸心部割れの拡大をもたらすことが判明した。したがって、このような大径の鋳片では凝固末期に二次冷却のような強制冷却を行うことは極力避け、鋳片表面からの輻射放冷なども含めて、表面の冷却速度が10℃/分以下の緩冷却を行う必要がある。
鋳片の軸心部割れは、凝固末期、すなわち鋳片の中心部固相率が0を超え1.0以下の範囲において鋳片の表面の緩冷却化を行うとともに、鋳片横断面中心部の等軸晶の領域を増加させることにより、低減させることができる。なお、上記の緩冷却は、鋳片表面温度が1050〜850℃の範囲において行うことが好ましい。
図2は、本発明の連続鋳造方法を実施するための連続鋳造装置の縦断面を模式的に示す図である。連続鋳造装置として、丸ビレット鋳造用の湾曲型連続鋳造機を用いた。タンディッシュ11から浸漬ノズル1を経て鋳型2内に注入された溶鋼3は、鋳型2の直下に設置されたトップゾーン二次冷却装置7により冷却され、凝固シェル5を生成しながら、ピンチロール9により引き抜かれて鋳片6を形成する。凝固シェル5を生成した鋳片6は、トップゾーン二次冷却装置により冷却された後、さらに凝固末期二次冷却装置10により冷却されて、完全に凝固する。
この計算結果と、鋳片表面の温度測定および鋲打試験の結果とを比較することにより、上記の計算結果が高い推定精度を有することを事前に確認した。この計算を行うことにより、鋳造条件毎の鋳片の凝固状態の正確な把握が可能となった。
、Si:0.05〜0.3%、Mn:1.2〜1.5%、P:0.080〜0.015%
、S:0.001〜0.006%の成分組成を有する溶鋼を用いた。
る鋳片表面の冷却速度の最大値(℃/min)を表す。
試験番号1〜8は、第1発明で規定する条件を満足する本発明例についての試験であり、試験番号9〜20は、第1発明で規定する条件の少なくとも1つを満足しない比較例についての試験である。
6:鋳片、 7:トップゾーン二次冷却装置、 8:サポートロール、
9:ピンチロール、 10:凝固末期二次冷却装置、 11:タンディッシュ、
12:電磁攪拌装置
Claims (3)
- 炭素含有率が0.1質量%以下の溶鋼を用いて鋳片横断面の直径が300mmを超える丸鋳片を鋳造する連続鋳造方法であって、鋳片の横断面中央部の少なくとも直径60mm以内の領域を全て等軸晶組織とするとともに、中心部固相率が0を超え1.0以下の範囲において鋳片表面の冷却速度が10℃/分以下の緩冷却を行いながら鋳造することを特徴とする丸鋳片の連続鋳造方法。
- 請求項1に記載の連続鋳造方法により鋳造された丸鋳片であって、鋳片の中心部に発生する軸心部割れが、鋳片横断面の中心から半径15mm以内の領域に存在することを特徴とする丸鋳片。
- 請求項2に記載の丸鋳片を分塊圧延することなく穿孔圧延により製管することを特徴とする継目無管の製管方法。
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