JP5355398B2 - 延性鉄の改良された製造方法 - Google Patents
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Description
(i) マグネシウム以外のIIa族金属の有効量からなる初期化剤(initialiser)で溶融鉄を処理し、
(ii) 上記(i)の工程後の予め定められた時点に、マグネシウムを含んだ球状化剤で溶融鉄を処理し、
(iii) 共融黒鉛核生成誘導接種剤(eutectic graphite nucleation-inducing inoculant)で溶融鉄を処理し、
(iv) 鉄を鋳造すること、
の連続工程からなる延性鉄の製造方法が提供される。
40−55Si,5−15M
であり、さらに好ましくは
46−50Si,7−11M
である。ここで、MはIIa族の金属(最も好ましいのはBa)であり、全体を100とするための不足分はFeと、存在してもよい何らかの不可避な介在物である。
Al,Ca,MnおよびZr、例えば独立して0−2.5Al好ましくは0− 1.5Al,0−2Ca,0−3Mnおよび0−1.5Zr。
それらが存在するときは、その元素の最少量は、0.5Al,1Ca,2Mnおよび0.5Zrであることが好ましい。
40−55Si,5−15M
ここでMはMg以外のIIa族の金属、好ましくはBaであり、不足分は圧倒的に鉄であって、選択的に少量(全体の10重量%以下)のAl,Ca,Mnおよび/またはZrおよびなんらかの不可避な介在物を含んでいる。
大量の延性鉄がパイプの製造、例えば本管水道または下水道系統のためのパイプ製造に消費される。延性鉄パイプは鋳鉄(ねずみ鋳鉄)の利点をすべて提供するが、より強靭でより永持ちし曲げやすい。一定の内孔に対しては延性鉄パイプは鋳鉄の同等品よりも肉厚が薄く軽く、従って安価に製造できる。
鋳物工場は700t/日の基準鉄を製造する溶鉱炉を持ち、その鉄の50%は銑鉄として販売され、50%がパイププラントで用いられる。パイプの製造に用いられる銑鉄は10%のスクラップ鋼(5%はCRCA低Mn鋼で5%はMn鋼)を補充される。パイププラントは標準回転耐久性パイプ鋳型を用いて作業をしている。鉄のシリコン含有量は、GF転炉へ流出される前に、保持炉中でFeSi75(0.15%)を用いて調整される。球状化処理は純Mgを用いて0.12重量%のMgの添加割合で行われる。あとでの流れ接種はZIRCOBAR−F(登録商標)を用いて行われ、その組成は(Feを除いて)Si60−65,Ca1−1.5,Al1−1.6,Mn3−5,Zr2.5−4.5,Ba2.5−4.5(0.15%)であり、また0.35%の造型粉末(INOPIPE E04/16(登録商標)がパイプ成形の間使用されるが、その組成は(Feを除いて)Si57−63,Ca13−16,Al0.5−1.2,Ba0.1−0.5,Mg0.1−0.4)である。
上述の方法は、Mg処理より4分前に、INOCULIN 390(60−67Si,7−11Ba,0.8−1.5Al,0.4−1.7Ca,不足分はFeとほんの僅かの介在物)を0.4重量%の割合で適用する処理からなる初期化段階を含むように改良された。鉄中の黒鉛析出を調査するために、製造されたパイプの断面について金相学的研究がなされた。さらにその方法の改良が、初期化処理後のマグネシウム処理量を段階的に減少させることによってなされた。その結果を図2に示すが、そこには種々の9mmパイプの外側表面(OD)から中央部を通り内側表面(ID)までの断面が示されている。鉄のMn含有量は0.45%であり、Mn含有量の重要性を以下に説明する。
現存方法(「参考」)
鉄をアーク炉中で溶融し、その後保持炉に移した。GF転炉中でMg処理(FeSi44−48Mg6)(0.9%)の前に、FeSi75を添加した。また、溶融物から酸素を除くためにセリウムタブレット(0.1%)を添加した。各取鍋に対して一連の鋳造が行われた。図中「A」は注入された最初の鋳型を表わし、「Z」は注入された最後の鋳型を表わしている。各鋳型は「1」と「2」の符号をつけた2個の同じ鋳物(中程度の肉厚断面を持つ自動車部品)を作った。INOLATE 40(登録商標)(70−75Si,1.0−2.0Ca,0.7−1.4Al,0.8−1.3Bi,0.4−0.7希土類金属、不足分はFeとごく僅かな介在物)(0.03%)を使用してあとでの流れ接種を行なった。
参考方法に基づいて一連のテストを行った。テスト1ではINOCULIN 390(60−67Si,7−11Ba,0.8−1.5Al,0.4−1.7Ca,不足分はFeおよびごく僅かな介在物)を用いて、Mg処理(セリウムタブレットを省略)の前4分に初期化処理を行った。テスト2から5では、Mg球状化剤を段階的に約11%(テスト2)、15%(テスト3)、19%(テスト4)および26%(テスト5)だけ減らした。
この方法における適切なパラメータを下記表1に示す。
現存方法(「参考」)
スチール 45%
銑鉄 15%
戻り物 40%
SiC 6Kg/t
C 3.5Kg/t
Cu 2Kg/t
そして装入物を溶融した。最初の3個の取鍋(1100Kg)を参考用に用い(1個の取鍋に対してだけ代表的なテータを記載する)、4番目の取鍋をこの発明方法用に用いた。取鍋中でMg処理(FeSi44−48Mg6)(1.5%)の前に、FeSi75(0.4%)を添加した。INOLATE 190(登録商標)(62−69Si,0.6−1.9Ca,0.5−1.3Al,2.8−4.5Mn,3−5Zr,<0.6希土類、不足分はFeとごく僅かな介在物)(0.08%)を使用して、あとの流れ接種を行った。鋳型接種ではGERMALLOY挿入物(概略組成はSi65,Ca1.5,Al4,不足分はFeで、SKWより供給された)(0.1%)を用いた。得られた鋳物の金相学的および機械的特性を測定した。
流出の前に、0.45%INOSET(登録商標)(48Si,9.4Ba,2.4Al,1.4Ca,1.6Mn,2.4Zr,不足分はFeとごく僅かな介在物)を炉に添加した。その予め処理された装入物(1400Kg)をINOSET投与後4分に、FeSi75を含まなくて、FeSi44−48Mg6を含んだ添加剤(1.2%)を入れた取鍋中へ流出させた。GERMALLOY挿入物を用いないで、INOLATE 190(0.13%)を用いて、あとの流れ接種を行った。
Claims (5)
- (i) 有効量のバリウムを含んだフェロシリコン合金からなる初期化剤で溶融鉄を処理し、上記有効量は溶融鉄の酸素活性を不活性化するに充分な量であり、
(ii) (i)の工程後2分ないし10分の間に、マグネシウム含有の球状化剤で溶融鉄を処理し、
(iii) 共融黒鉛核生成誘導接種剤で溶融鉄を処理し、
(iv) 鉄を鋳造すること
の連続工程からなることを特徴とする延性鉄の製造方法。 - 上記フェロシリコン合金が
46−50重量%のSiと7−11重量%のBaとを含み、
不足分がFeおよび不純物であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 上記(ii)の工程で使用されるMg含有の球状化剤がMg金属、MgFeSi合金、Ni−Mg合金またはMg−Feブリケットであることを特徴とする、請求項1又は2に記載の方法。
- 上記(i)の工程で添加する初期化剤の量を計算して、溶融鉄の少なくとも0.035重量%のバリウムを供給することを特徴とする、請求項1−3の何れか1つの項に記載の方法。
- Mg含有の球状化剤の量を計算して、結果として溶融鉄中に0.025から0.035%のMgを残留させることを特徴とする、請求項1−4の何れか1つの項に記載の方法。
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