[go: up one dir, main page]

RU2109074C1 - Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали - Google Patents

Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали Download PDF

Info

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
Application number
RU97108445A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97108445A (ru
Inventor
А.Я. Кузовков
В.И. Ильин
Ю.П. Петренко
А.В. Чернушевич
В.Д. Егоров
А.А. Опарина
В.А. Андронов
В.Ю. Щербаков
А.А. Власов
Ю.Д. Исупов
В.Ф. Пилипенко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Нижнетагильский 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 Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат"
Priority to RU97108445A priority Critical patent/RU2109074C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2109074C1 publication Critical patent/RU2109074C1/ru
Publication of RU97108445A publication Critical patent/RU97108445A/ru

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.
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)

  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.
RU97108445A 1997-05-20 1997-05-20 Способ производства низкоуглеродистой спокойной стали RU2109074C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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