RU2109074C1 - Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали - Google Patents
Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2109074C1 RU2109074C1 RU97108445A RU97108445A RU2109074C1 RU 2109074 C1 RU2109074 C1 RU 2109074C1 RU 97108445 A RU97108445 A RU 97108445A RU 97108445 A RU97108445 A RU 97108445A RU 2109074 C1 RU2109074 C1 RU 2109074C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- carbon
- vanadium
- manganese
- metal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в черной металлургии при производстве низкоуглеродистых спокойных сталей. Согласно изобретению оптимальное раскисление металла обеспечивают вводом кремния, алюминия и титана в соотношении (30 - 40) : (9 - 11) : 1 соответственно. Регулирование уровня механических свойств стали осуществляют микролегированием ванадием. Расход ванадия рассчитывают после получения сведений о содержании углерода и марганца в металле перед раскислением по формуле [V] = 0,125 - 0,23[C] - 0,04[Mn], где [V] - количество вводимого ванадия, %; [C] и [Mn] - ожидаемое содержание в стали углерода и марганца соответственно, %; 0,125 - эмпирическая постоянная, %; 0,23 и 0,004 - коэффициенты пропорциональности. 2 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству низкоуглеродистых спокойных сталей.
Известен способ производства углеродистой стали, микролегированной титаном [1] , при котором качество толстолистовой стали улучшают за счет регламентации расхода алюминия и титана. Недостатком этого способа производства углеродистой стали является ограниченное влияние на механические свойства стали регламентации расхода алюминия и титана.
Известен способ производства низколегированных сталей, микролегированных ниобием или ванадием [2] , при котором для достижения необходимого уровня механических свойств стали часть марганца заменяется на ниобий или ванадий. Недостатком этого способа производства низколегированных сталей является то, что расход ниобия и ванадия не зависит от содержания других элементов, значительно влияющих на механические свойства стали, таких как углерод, марганец.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу производства низкоуглеродистой спокойной стали является способ внепечной обработки металла в ковше [3], при котором количество вводимых марганца и кремния зависит от содержания углерода в стали и взаимозависимы между собой при регламентации присадки алюминия в ковш, что приводит к снижению расхода легирующих элементов и к возможности исключения использования титана при сохранении такого же уровня механических свойств металла. Недостатком этого способа внепечной обработки металла в ковше является то, что усвоение марганца, кремния и алюминия нестабильно, содержание углерода, марганца, кремния и алюминия колеблется в пределах марочного состава, а значит, механические свойства металла нестабильны.
Цель изобретения - получение низкоуглеродистой стали, обеспечивающей получение стабильного уровня механических свойств стали на каждой конкретной плавке за счет оптимального раскисления, легирования и микролегирования стали.
Сущность предлагаемого способа производства низколегированной спокойной стали заключается в том, что оптимальное раскисление металла обеспечивается вводом кремния, алюминия и титана в соотношении (30-40) : (9-11) : 1 соответственно, а регулирование уровня механических свойств стали осуществляется микролегированием ванадием, расход которого рассчитывается после получения сведений о содержании углерода и марганца в металле перед раскислением по формуле:
[V] = 0,125 - 0,23 [C] - 0,04 [Mn],
где [V] - количество вводимого ванадия,%;
[С] и [Mn] - ожидаемое содержание углерода и марганца соответственно, %;
0,125 - эмпирическая постоянная;
0,23 и 0,04 - коэффициенты пропорциональности.
[V] = 0,125 - 0,23 [C] - 0,04 [Mn],
где [V] - количество вводимого ванадия,%;
[С] и [Mn] - ожидаемое содержание углерода и марганца соответственно, %;
0,125 - эмпирическая постоянная;
0,23 и 0,04 - коэффициенты пропорциональности.
При оптимальном раскислении металла стабилизируется степень усвоения раскисляющих и легирующих элементов, поэтому в зависимости от расхода ферросплавов и остаточного содержания углерода, марганца и ванадия легко прогнозируется их содержание в стали. Регулирование уровня механических свойств стали в зависимости от ожидаемого химического состава производится микродобавками ванадия.
Сопоставительный анализ предлагаемого технического решения и способа-прототипа показывает, что предлагаемый способ производства низкоуглеродистой спокойной стали отличается тем, что металл дополнительно микролегируют титаном и ванадием, причем кремний, алюминий и титан вводят в определенном соотношении, а количество вводимого ванадия рассчитывают в зависимости от ожидаемого содержания углерода и марганца в стали. Таким образом, данное техническое решение соответствует критерию новизны.
Анализ патентной и научно-технической информации не выявил использования новых существенных признаков, предлагаемых в способе производства низкоуглеродистой спокойной стали, по их функциональному назначению. Таким образом, изобретение соответствует критерию изобретательский уровень.
Предлагаемые параметры способа производства низкоуглеродистой стали установлены экспериментальным путем. Найденное техническое решение применимо для производства сталей, содержащих 0,06 - 0,18% углерода, 1,0 - 1,8% марганца, не менее 0.15% кремния и 0,01 и 0,03% титана.
Опытные плавки проводили в конвертерах емкостью 160 т с раскислением, легированием и микролегированием в ковше. После окончания продувки кислородом производили повалку конвертера и отбирали из него пробы металла и шлака, измеряли температуру металла, скачивали часть шлака. После получения сведений о содержании в металле углерода, марганца и примесей прогнозировали их содержание в готовой стали, рассчитывали необходимую присадку ванадия и тут же готовили порцию феррованадия. Во время выпуска металла в ковш присаживали силикомарганец, алюминий, ферротитан и феррованадий и одновременно обрабатывали аргоном. Сталь разлили, которые прокатали на листы толщиной 12 мм.
Способ внепечной обработки металла в ковше (прототип) осуществляли в том же конвертерном цехе следующим образом.
После получения сведений о содержании углерода, марганца и примесей в пробе металла перед выпуском уточняли количество вводимого силикомарганца и ферросилиция. Во время выпуска металла в ковш присадили алюминий, затем силикомарганец и ферросилиций, металл обрабатывался аргоном. Сталь разлили в слитки, которые прокатали на листы толщиной 12 мм.
Некоторые технологические параметры плавок приведения в табл. 1, а химический состав и механические свойства стали приведены в табл. 2.
По данным опытно-промышленных испытаний, приведенным в табл. N 1 и 2, применение технологии производства низкоуглеродистой спокойной стали по предлагаемому способу позволяет получать требуемые механические характеристики стали на каждой плавке.
Claims (1)
- Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали, включающий выплавку металла в сталеплавильном агрегате, раскисление и легирование марганцем, кремнием и алюминием в ковше, отличающийся тем, что сталь дополнительно раскисляют титаном и микролегируют ванадием, причем кремний, алюминий и титан вводят в соотношении (30 - 40) : (9 - 11) : 1 соответственно, а количество вводимого ванадия рассчитывают по формуле
V = 0,125 - 0,23(C) - 0,04(Mn),
где V - количество вводимого ванадия, %;
C и Mn - ожидаемое содержание в стали углерода и марганца соответственно, %;
0,125 - эмпирическая постоянная, %;
0,23 и 0,04 - коэффициенты пропорциональности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97108445A RU2109074C1 (ru) | 1997-05-20 | 1997-05-20 | Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97108445A RU2109074C1 (ru) | 1997-05-20 | 1997-05-20 | Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2109074C1 true RU2109074C1 (ru) | 1998-04-20 |
RU97108445A RU97108445A (ru) | 1998-08-27 |
Family
ID=20193239
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97108445A RU2109074C1 (ru) | 1997-05-20 | 1997-05-20 | Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2109074C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2527569C2 (ru) * | 2010-06-23 | 2014-09-10 | Баошань Айрон Энд Стил Ко., Лтд. | СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВЕРХНИЗКОГО СОДЕРЖАНИЯ ТИТАНА В СВЕРХНИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ Al-Si РАСКИСЛЕННОЙ СТАЛИ |
-
1997
- 1997-05-20 RU RU97108445A patent/RU2109074C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Маринин А.В. и др. Улучшение качества стали для толстого листа микролегированием титаном. Сталь, N5, 1982, с. 33 - 34. 2. Стеценко Б.А. Пути экономии марганца при производстве низкоуглеродистых сталей. Сталь, N 11, 1983, с. 62 - 63. 3. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2527569C2 (ru) * | 2010-06-23 | 2014-09-10 | Баошань Айрон Энд Стил Ко., Лтд. | СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВЕРХНИЗКОГО СОДЕРЖАНИЯ ТИТАНА В СВЕРХНИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ Al-Si РАСКИСЛЕННОЙ СТАЛИ |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1329483C (en) | Controlling disolved oxygen content in molten steel | |
RU2109074C1 (ru) | Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали | |
RU2219249C1 (ru) | Способ внепечной обработки стали в ковше | |
RU2394107C2 (ru) | Способ легирования сталей азотом | |
RU2394918C2 (ru) | Способ выплавки и вакуумирования рельсовой стали | |
RU2131931C1 (ru) | Способ микролегирования углеродистой стали | |
RU2233339C1 (ru) | Способ производства стали | |
RU2104311C1 (ru) | Способ легирования стали марганцем | |
RU2153005C1 (ru) | Способ микролегирования углеродистой стали ванадием | |
RU2679375C1 (ru) | Способ производства низкоуглеродистой стали с повышенной коррозионной стойкостью | |
RU1822424C (ru) | Способ выплавки титансодержащих сталей и сплавов | |
SU704996A1 (ru) | Способ внепечной обработки стали | |
RU2200767C2 (ru) | Сплав для микролегирования и модифицирования стали | |
SU1675340A1 (ru) | Способ выплавки рельсовой стали в кислородном конвертере | |
SU817073A1 (ru) | Способ производства стали | |
RU2120477C1 (ru) | Способ раскисления, модифицирования и микролегирования ванадием стали | |
RU2681961C1 (ru) | Способ производства особонизкоуглеродистой стали | |
RU2192480C1 (ru) | Способ производства стали с низким содержанием серы | |
RU1786109C (ru) | Способ производства титансодержащей стали | |
RU2172349C2 (ru) | Способ производства стали | |
RU2066692C1 (ru) | Способ легирования малоуглеродистой стали алюминием | |
RU2124569C1 (ru) | Способ получения углеродистой стали | |
RU2064509C1 (ru) | Способ раскисления и легирования ванадийсодержащей стали | |
RU1786103C (ru) | Способ производства титансодержащей стали | |
RU2114921C1 (ru) | Способ раскисления и микролегирования стали |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110521 |