RU2163933C1 - Способ легирования стали висмутом - Google Patents
Способ легирования стали висмутом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2163933C1 RU2163933C1 RU99114965/02A RU99114965A RU2163933C1 RU 2163933 C1 RU2163933 C1 RU 2163933C1 RU 99114965/02 A RU99114965/02 A RU 99114965/02A RU 99114965 A RU99114965 A RU 99114965A RU 2163933 C1 RU2163933 C1 RU 2163933C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bismuth
- steel
- casting
- ingot
- introduction
- Prior art date
Links
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 72
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 72
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 54
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 54
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000005275 alloying Methods 0.000 title claims description 10
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims abstract description 45
- 238000005058 metal casting Methods 0.000 claims abstract 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 abstract description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 229910001208 Crucible steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству висмутсодержащей стали. Способ включает разливку металла сифоном в изложницу, ввод висмута в виде дроби и глобул в литниковую систему во время разливки. До наполнения изложницы металлом до высоты 300 - 400 мм линейную скорость разливки стали поддерживают в пределах 10 - 15 мм/с, затем ее снижают до 5 - 7 мм/с и начинают ввод висмута. После окончания ввода висмута на 2 - 5 с линейную скорость разливки увеличивают до 10 - 15 мм/с. Окончание разливки проводят со скоростью 1,5 - 3 мм/с. Разница между временем отливки слитка и временем ввода висмута не должна превышать 250 с. Технический результат - повышение усвоения висмута, равномерное его распределение в объеме слитка, улучшение качества блюмсов, получаемых после горячей деформации слитков. 1 ил., 4 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, в частности, к производству висмутсодержащей стали и может быть использовано при легировании стали висмутом во время разливки сифоном.
Известен способ производства стали, легированной легкоплавким металлом, в частности свинцом или висмутом, включающий разливку стали в кокиль и ввод свинца или висмута в струю стали в виде дроби и глобул (см. патент США N 4247326 от 27.01.1981 г., МПК C 22 C 38/60).
Отсутствие регламентированных параметров разливки стали и ввода легкоплавкого металла приводит к большим потерям его в виде возгонов, неравномерному распределению в отливках и неудовлетворительному качеству получаемой поверхности после горячей деформации отливок.
Наиболее близким аналогом изобретения является способ введения легирующих добавок в виде дроби в сталь, в котором в качестве добавки могут вводить висмут в литниковую систему при разливки металла сифоном в изложницу для отливки слитка (EP 0092764 A1, C 21 C 7/00, C 22 C 33/00, 02.11.83).
В известном способе легирования стали висмутом не изложены временные параметры разливки стали и ввода висмута, т.к. висмут обладает высокой упругостью пара (температура кипения висмута 1560oC), то отсутствие регламентируемых параметров разливки стали и ввода висмута приводит к большим потерям висмута в объеме слитка и неудовлетворительной поверхности блюмсов, получаемых при горячей деформации слитка.
Задачей изобретения является создание способа производства висмутсодержащий стали с низкой потерей висмута, равномерным его распределением в объеме слитка и хорошим качеством блюмсов, получаемых после горячей деформации слитков.
Поставленная задача решается путем разливки металла сифоном в изложницу, при этом висмут в виде дроби и глобул вводят в литниковую систему во время разливки, а линейную скорость разливки стали до наполнения изложницы металлом до высоты 300-400 мм поддерживают в пределах 10-15 мм/с, затем ее снижают до 5-7 мм/с и начинают ввод висмута, при этом после окончания ввода висмута на 2-5 с линейную скорость разливки увеличивают до 10-15 мм/с, причем разница между временем отливки слитка и временем ввода висмута не должна превышать 250 с, а окончание разливки проводят со скоростью 1,5-3 мм/с.
Висмут имеет высокую упругость пара, температура кипения висмута составляет 1560oC, которая сопоставима с температурой разливаемой стали (1540-1620oC).
По этой причине, в процессе ввода висмута в сталь, наблюдается как его интенсивное испарения с открытой поверхности стали, так и кипение в объеме стали. Помимо этого, при движении стали с висмутом по литниковой системе, наблюдаются кавитационные явления в виде образования пузырьков, наполненных парами висмута. Особенно интенсивное образование пузырьков висмута происходит на шероховатой поверхности литниковой системы в местах, где происходит резкое увеличение скорости течения стали или изменение направления ее движения. Кавитационные пузырьки висмута в стали могут существовать сколько угодно долго, пока внешнее давление на пузырьки будет меньше или равно давлению упругости пара висмута.
При падении пузырьков висмута в области, где внешнее давление больше давления упругости пара висмута, пузырьки схлопываются, при этом создается сильная ударная волна, которая может производить определенные разрушения. Если схлопывание пузырька не произошло в объеме стали, то он потоками металла может выноситься на поверхность раздела сталь-воздух и удаляться во внешнюю среду.
Если схлопывание пузырька висмута происходит на затвердевающей поверхности слитка, последняя разрушается, что приводит к образованию поверхностных дефектов на слитке.
Однако кавитационные явления имеют и положительное значение, т.к. при образовании пузырька и последующем схлопывании развивается давление до 1000 атмосфер, за счет этого ускоряются процессы растворения висмута в стали, а в объемах стали, где содержание висмута больше его предела растворимости, образующие частицы элементарного висмута имеют размеры на несколько порядков меньше, чем исходная частица висмута, из которой образовался пузырек. Таким образом, для получения качественного слитка и снижения потерь висмута параметры отливки слитка и легирования висмутом должны определяться оптимальными кавитационными явлениями.
С учетом вышеизложенного разработан способ легирования стали висмутом при разливке ее сифоном. Подачу висмута начинали после наполнения изложницы металлом до высоты 300-400 мм. При высоте стали в изложнице менее 300 мм в последней наблюдается сильное бурление и, по этой причине, в случае подачи висмута, пузырьки его выносятся на поверхность, с которой висмут удаляется в атмосферу, а пузырьки, попавшие на закристаллизовавшуюся поверхность слитка, схлопываются и разрушают ее. При высоте стали более 300 мм бурление резко снижается, а при 400 мм исчезает. Разливка стали без висмута сглаживает неровности на поверхности литниковой системы, тем самым снижается интенсивность кавитационных явлений на поверхности литниковой системы.
Разливка стали с линейной скоростью 10-15 мм/с до высоты налива в изложнице 300-400 мм позволяет получить качественную поверхность слитка на донном участке. При скорости разливки менее 10 мм/с на поверхности нижней части слитка образуются заплески стали, не приварившиеся к слитку. При скорости более 15 мм/с, образующаяся закристаллизовавшаяся корочка стали на поверхности изложницы очень тонкая, и, при последующей подаче висмута легко разрушается.
Подача висмута при скорости разливки стали 5-7 мм/с позволяет проводить контролируемую кавитацию висмута, при этом достигается низкий угар висмута, хорошее его растворение в стали. При снижении скорости разливки стали менее 5 мм/с, на поверхности стали образуется корочка, которая в процессе разливки подворачивается, что приводит к снижению качества поверхности слитка. При скорости разливки стали более 7 мм/с увеличивается угар висмута.
Увеличение скорости разливки после окончания дачи висмута до 10-15 мм/с на время 2-5 с позволяет усреднить содержание висмута по всему объему слитка. При времени менее 2 с усреднение слабое, при более 5 с в слитке могут образовываться поперечные трещины на поверхности.
Окончание разливки со скоростью 1,5-3 мм/с позволяет снизить усадочные явления в верхней части слитка, в несплошностях которых происходит скопление висмута, размеры отдельных частиц которого достигают более 1 мм.
При увеличении разницы между временем, затраченным на отливку слитка и временем, затраченным на ввод висмута более 250 с, снижается усвоение висмута сталью.
На ОАО "Златоустовский металлургический завод" проведена работа по освоению производства конструктивных сталей, легированных висмутом. Опытно-теоретическим путем установили оптимальные параметры разливки сталей с легированием их висмутом в процессе разливки.
Выплавку стали марки АВ9ХГН проводили в 10-тонной дуговой электропечи. После доведения стали по химсоставу ее сливали в сталеразливочный ковш. Разливку стали проводили сифоном, одновременно в 4 изложницы. Сечение изложниц - квадрат 570 мм, масса слитка - 2875 кг. Висмут в виде дроби и глобул диаметром 1-4 мм подавали из бункера - дозатора в приемную воронку литниковой системы в процессе разливки стали. Разливку стали проводили с покрытием зеркала металла в изложницах зольно-графитовой смесью. Слитки проходили горячую деформацию на прутки сечением квадрат 220 мм. На данных прутках оценивали качество поверхности, распределение висмута по длине и сечению, проводили анализ усвоения висмута сталью. В оптимальном режиме в изложнице линейную скорость разливки стали до высоты 300-400 мм поддерживали в пределах 10-15 мм/с, после чего скорость снижали до 5-7 мм/с и начинали вводить висмут. После окончания ввода висмута на 2-5 с линейную скорость разливки увеличивали до 10-15 мм/с. Окончание разливки проводили со скоростью 1,5-3 мм/с. Разницу между временем отливки слитка и временем ввода висмута поддерживали до величины менее 250 с. На ряде плавок разливку и легирование стали висмутом проводили с отклонением от оптимальных параметров.
Качество стали соответствовало требованиям нормативно-технической документации. Связь между качественными характеристиками стали и технологическими параметрами разливки и легирования приведена в таблицах 1-4 и на чертеже. Как видно из них при отливке стали и легировании ее висмутом в заявленных параметрах достигается максимальный эффект по качеству и усвоению висмута.
Claims (1)
- Способ легирования стали висмутом, включающий введение висмута в виде дроби и глобул в литниковую систему во время разливки металла сифоном в изложницу для отливки слитка, отличающийся тем, что до наполнения изложницы металлом до высоты 300 - 400 мм линейную скорость разливки стали поддерживают в пределах 10 - 15 мм/с, затем ее снижают до 5 - 7 мм/с и начинают ввод висмута, при этом после окончания ввода висмута на 2 - 5 с линейную скорость разливки увеличивают до 10 - 15 мм/с, а окончание разливки проводят со скоростью 1,5 - 3 мм/с, причем разница между временем отливки слитка и временем ввода висмута не должна превышать 250 с.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99114965/02A RU2163933C1 (ru) | 1999-07-12 | 1999-07-12 | Способ легирования стали висмутом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99114965/02A RU2163933C1 (ru) | 1999-07-12 | 1999-07-12 | Способ легирования стали висмутом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2163933C1 true RU2163933C1 (ru) | 2001-03-10 |
Family
ID=20222488
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99114965/02A RU2163933C1 (ru) | 1999-07-12 | 1999-07-12 | Способ легирования стали висмутом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2163933C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2391411C2 (ru) * | 2008-07-30 | 2010-06-10 | Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов" | Способ легирования стали высокой обрабатываемости резанием, изделие в виде заготовки стали, полученной по этому способу |
RU2497973C2 (ru) * | 2009-06-03 | 2013-11-10 | Ниппон Стил Корпорейшн | Нетекстурованный лист из электротехнической стали и способ его получения |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4247326A (en) * | 1979-08-29 | 1981-01-27 | Inland Steel Company | Free machining steel with bismuth |
EP0092764A1 (en) * | 1982-04-22 | 1983-11-02 | Inland Steel Company | Method of adding ingredient to steel as shot |
-
1999
- 1999-07-12 RU RU99114965/02A patent/RU2163933C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4247326A (en) * | 1979-08-29 | 1981-01-27 | Inland Steel Company | Free machining steel with bismuth |
EP0092764A1 (en) * | 1982-04-22 | 1983-11-02 | Inland Steel Company | Method of adding ingredient to steel as shot |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2391411C2 (ru) * | 2008-07-30 | 2010-06-10 | Закрытое акционерное общество "Институт стандартных образцов" | Способ легирования стали высокой обрабатываемости резанием, изделие в виде заготовки стали, полученной по этому способу |
RU2497973C2 (ru) * | 2009-06-03 | 2013-11-10 | Ниппон Стил Корпорейшн | Нетекстурованный лист из электротехнической стали и способ его получения |
US9085817B2 (en) | 2009-06-03 | 2015-07-21 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | Non-oriented electrical steel sheet and manufacturing method thereof |
US9595376B2 (en) | 2009-06-03 | 2017-03-14 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | Non-oriented electrical steel sheet and manufacturing method thereof |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2002222478B2 (en) | Treating molten metals by moving electric arc | |
AU2002222478A1 (en) | Treating molten metals by moving electric arc | |
US3414042A (en) | Methods of producing killed steel | |
RU2163933C1 (ru) | Способ легирования стали висмутом | |
CN109277544A (zh) | 一种控制高碳钢板坯内部缺陷的方法 | |
JP2000263199A (ja) | 溶鋼の連続鋳造方法 | |
JPS5633164A (en) | Manufacture of steel ingot by remelting | |
JPH0550201A (ja) | 連続鋳造における軽圧下方法 | |
RU2031965C1 (ru) | Способ получения полуфабриката для металлургического передела | |
US2280833A (en) | Treatment of cast metals | |
JP3082834B2 (ja) | 丸断面鋳片の連続鋳造方法 | |
RU2051768C1 (ru) | Способ производства слитков | |
RU93027075A (ru) | Способ непрерывной разливки плоских слитков | |
JPH0253143B2 (ru) | ||
JPH0573506B2 (ru) | ||
SU777982A1 (ru) | Способ заливки крупногабаритных форм "Каскад | |
JPS60238070A (ja) | 連続鋳造における弱脱酸鋼の製造方法 | |
JPH0318037Y2 (ru) | ||
JPH05136B2 (ru) | ||
SU772688A1 (ru) | Способ изготовлени изложниц дл разливки стали | |
AU2008200261B2 (en) | Treating molten metals by moving electric arc | |
JPH0416257B2 (ru) | ||
SU692673A1 (ru) | Способ разливки спокойной автоматной стали | |
JPH0745094B2 (ja) | 連続鋳造による快削鋼の製造方法 | |
SU1404161A1 (ru) | Способ разливки кип щей стали |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050713 |