RU2423531C1 - Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали - Google Patents
Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2423531C1 RU2423531C1 RU2009139882/02A RU2009139882A RU2423531C1 RU 2423531 C1 RU2423531 C1 RU 2423531C1 RU 2009139882/02 A RU2009139882/02 A RU 2009139882/02A RU 2009139882 A RU2009139882 A RU 2009139882A RU 2423531 C1 RU2423531 C1 RU 2423531C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- vibration
- ladle
- metal
- aluminum
- Prior art date
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 57
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 57
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 27
- 238000007670 refining Methods 0.000 title claims description 8
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 title abstract description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 36
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 35
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 32
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 32
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 27
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 18
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims abstract description 8
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910001610 cryolite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000011591 potassium Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 16
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 6
- 239000011734 sodium Substances 0.000 claims description 6
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 5
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 5
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 claims description 3
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 159000000000 sodium salts Chemical class 0.000 abstract description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 3
- 229910052755 nonmetal Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 4
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 4
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 2
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000532 Deoxidized steel Inorganic materials 0.000 description 1
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 238000003889 chemical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000005495 investment casting Methods 0.000 description 1
- 238000005058 metal casting Methods 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021652 non-ferrous alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 239000011833 salt mixture Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000000161 steel melt Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 238000009489 vacuum treatment Methods 0.000 description 1
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к литейному производству при внепечной обработке жидкой стали для получения высококачественных отливок. Пустой ковш нагревают до температуры его футеровки 800-1600°С, загружают в него раздробленный алюминий и сухую соль, выбранную из группы бариевая, калиевая, натриевая, или их смесь с добавками порошков криолита и силикат-глыбы, подвергают ковш вибрации с перемешиванием и плавлением алюминия и солей, после чего при сохранении вибрации в ковш вливают расплавленную сталь, подвергают заполненный жидкими материалами ковш вибрации в течение 10-300 секунд при увеличении частоты вибрации в 1,5-3 раза с интенсификацией по мере увеличения частоты вибрации раскисления стали жидким алюминием и удаления оксидов алюминия и неметаллических включений из стали, после этого прекращают вибрацию, удаляют шлак с поверхности металла и заливают раскисленный и очищенный от неметаллических включений металл в форму. Изобретение позволяет повысить эффективность раскисления и рафинирования расплавленной стали применительно к производству ответственных отливок, уменьшить потери температуры и жидкотекучести металла, снизить брак получаемых отливок.
Description
Изобретение относится к металлургии и может быть применено в литейном производстве при внепечной обработке жидкой стали.
Известен способ раскисления расплавленной стали алюминием, который является сильным раскислителем, но дающий в расплаве практически неотделяемую взвесь твердых частиц (Литейное производство: Учебник для металлургических специальностей вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1987, стр.22). Для раскисления в ковш вводят 0,8-1 кг алюминия на 1 тонну стали (Титов Н.Д., Степанов Ю.А. Технология литейного производства. - М.: Машиностроение, 1974, стр.365). При производстве отливок из легированных сталей раскисление жидкого металла алюминием приводит к образованию в отливках большого количества неметаллических включений, снижающих механические свойства металла. Рафинировать раскисленную алюминием сталь известными способами (обработкой шлаками, вакууммированием) сложно и дорого. Так, известный способ обработки металла (авторское свидетельство СССР №621744, M.Kл2 C21С 7/10, заявка №1273058/22-02, заявлено 23.09.68, опубликовано 30.08.78, Бюл. №32), включает вакууммирование при многоступенчатом переливе металла из одной емкости в другую, ввод в струю продегазированного металла присадок, причем ввод присадок производят с вакууммированием металла. Такой способ обработки металла недостаточно эффективный. Снижаются температура и жидкотекучесть металла, в связи с чем в отливках образуются дефекты (недоливы, несплошность в стенках).
Наиболее близким по технической сущности является способ обработки жидкой стали присадочным материалом (патент Японии №51-40852, Кл.10 J154, 1976). В жидкую сталь вводят присадочный материал в форме проволоки, состоящей из стальной или алюминиевой оболочки и сердцевины из порошка силикокальция. Недостаток способа состоит в том, что при введении в расплавленную сталь оболочка быстро теряет жесткость, и присадочный материал, имеющий меньшую плотность, чем сталь, всплывает на поверхность стального расплава. Жидкий металл недостаточно раскисляется и рафинируется. В металле остаются неметаллические включения, качество получаемых металлических отливок невысокое.
Технический результат предлагаемого способа заключается в достижении эффективности в раскислении и рафинировании расплавленной стали применительно к производству ответственных отливок, упрощении и удешевлении процессов, уменьшении потерь температуры и жидкотекучести металла, снижении брака получаемых отливок.
Указанный технический результат достигается тем, что способ раскисления и рафинирования расплавленной стали в ковше для производства высококачественных отливок отличается от известного тем, что пустой ковш нагревают до температуры его футеровки 800-1600°С, загружают в него раздробленный алюминий и сухую соль, выбранную из группы, бариевая, калиевая, натриевая или их смесь, с добавками порошков криолита и силикат-глыбы, подвергают ковш вибрации с перемешиванием и плавлением алюминия и солей, после чего при сохранении вибрации в ковш вливают расплавленную сталь, подвергают заполненный жидкими материалами ковш вибрации в течение 10-300 секунд при увеличении частоты вибрации в 1,5-3 раза с интенсификацией по мере увеличения частоты вибрации раскисления стали жидким алюминием и удаления оксидов алюминия и неметаллических включений из стали, после этого прекращают вибрацию, удаляют шлак с поверхности металла и заливают раскисленный и очищенный от неметаллических включений металл в форму.
Осуществление способа производится следующим образом.
Плавят сталь, доводят ее состав до требуемого, готовят жидкую сталь к выпуску из печи. До выпуска стали разогревают футеровку ковша до Т 800-1600°С. В пустой ковш с разогретой футеровкой загружают раздробленный алюминий и сухую соль. Ковш подвергают вибрации. При вибрации ковша перемешивают алюминий с солью и путем теплопередачи от разогретых стенок ковша эти материалы плавятся. Вибрация ковша ускоряет процесс перемешивания, теплообмена и плавления загруженных материалов. Сохраняя вибрацию, в ковш с расплавленными алюминием и солью вливают расплавленную сталь. Продолжают подвергать вибрации заполненный жидкими материалами ковш в течение h 10-300 секунд, увеличивая частоту вибрации от начальной величины w до конечной w1 в 1,5-3 раза и при этом интенсифицируют по мере увеличения частоты вибрации раскисление стали жидким алюминием и удаление оксидов алюминия и неметаллических включений из стали расплавленной солью. После этого прекращают вибрацию ковша, удаляют шлак с поверхности металла и заливают расплавленный и очищенный от неметаллических включений металл в форму.
Температура футеровки ковша Т должна быть выше 800°С, но не выше 1600°С, что позволяет путем теплопередачи от горячих стенок ковша плавить алюминий и соль и получать расплав с температурой выше 750°С. При Т<800°С не достигается температура расплава алюминия и соли 750°С и выше, а при Т>1600°С происходят недопустимые потери алюминия в связи с окислением. Оптимум достигается при 800≤Т≤1600°С.
В ковш надо загружать раздробленный алюминий (кусочки) и сухую соль в виде порошка или кусочков. Масса вводимой соли должна быть 0,5-12 массы вводимого в сталь алюминия. Выбор состава соли зависит от состава и температуры расплавленной стали. Можно использовать BaCl2 или смеси, содержащие BaCl2, КСl, NaCl, а также криолит Nа3АlF6, раздробленную силикат-глыбу (2Na2O·SiO2, Na2O·SiO2, NazO·2SiO2). Соль надо засыпать после заброски в ковш кусочков алюминия или совместно с алюминием. После расплавления алюминия и соли, перемешивания этих расплавов в связи с вибрацией ковша, надо ковш заполнять жидкой сталью, продолжая подвергать ковш вибрации. Расплавленные алюминий и соль (смеси солей), имея удельный вес меньше удельного веса стали, всплывают, проходят через жидкую сталь, и при этом алюминий раскисляет сталь, образуя тугоплавкий оксид алюминия. Жидкая соль, движущаяся совместно с алюминием, захватывает образующиеся частицы оксида алюминия и неметаллические включения, содержащиеся в жидкой стали, и выносят их на поверхность металла в ковше, образуется лекгоотделяемый с поверхности металла в ковше шлак. Следовательно, предлагаемый способ позволяет комплексно и эффективно раскислять жидкую сталь и удалять неметаллические включения из стали (рафинировать сталь). Заполненный жидкими материалами ковш следует подвергать вибрации в течение 10≤h≤300 секунд, увеличивая частоту вибрации в 1,5-3 paза (1,5·w≤w1≤3·w). При h<10 секунд неравномерно распределяются жидкие алюминий и соль в жидкой стали, а при h>300 секунд резко снижается температура стали, уменьшается жидкотекучесть металла. Если w1<1,5 w, эффективность процесса (очистки металла) недостаточная, а если w1>3 w, происходит выплескивание жидкого металла из ковша. Оптимальность достигается при 10≤h≤300 секунд, 1,5·w≤w1≤3·w.
Комплексное применение раскисления стали в ковше жидким алюминием и рафинирование расплавленной стали солями (бариевыми, натриевыми, калиевыми), а также солями с добавками порошков криолита, силикат-глыбы при вибрации ковша с расплавами позволяет получать высококачественные отливки ответственного назначения (турбинные лопатки из легированных сталей, отливки для бурового оборудования, компрессоростроения, химического машиностроения).
Пример.
Плавили сталь в тигельной индукционной электропечи. Доводили состав стали до марки 10Х18Н9Т2. Получали 60 кг расплава стали с температурой выше 1650°С. До выпуска стали из печи разогревали футеровку 30-килограммового ковша до 800-1600°С. В ковш с разогретой футеровкой загружали кусочки алюминия (из расчета достижения полного раскисления стали) и сухой порошок соли. Масса вводимой соли была от 0,5 до 12 массы вводимого в сталь алюминия. Использовали бариевую, калиевую, натриевую соль и добавки к соли криолита, раздробленной силикат-глыбы. Ковш подвергали вибрации и после расплавления алюминия и соли от разогретой футеровки в ковш вливали 30 кг жидкой стали, продолжая вибрацию ковша и выдерживая 10≤h≤300 секунд, 1,5·w≤w1≤3·w. После раскисления стали жидким алюминием и удаления оксидов алюминия и неметаллических включений из стали расплавленной солью прекращали вибрацию ковша, счищали шлак с поверхности металла и заливали раскисленный и очищенный от неметаллических включений металл в формы. Получали высококачественные отливки массой до 2 кг при литье по выплавляемым моделям. Изменяя факторы в указанных выше пределах процесс повторяли 20 раз. Для сравнения применяли также известные способы раскисления и рафинирования жидкой стали в ковше. Выявлено, что при применении предлагаемого способа процесс раскисления и рафинирования расплавленной стали в 5-7 раз дешевле по сравнению с известными способами, температура заливаемого металла сохраняется высокой, металл имеет большую жидкотекучесть, брак получаемых стальных отливок меньше на 10-15%, прочность металла в 1,2-1,4 раза выше, металл содержит на 70-95% меньше неметаллических включений. Следовательно, при применении предлагаемого способа достигается эффективность в раскислении и рафинировании расплавленной стали применительно к производству ответственных отливок, упрощении и удешевлении процессов, уменьшении потерь температуры и жидкотекучести металла, снижении брака получаемых отливок.
Предлагаемый способ обеспечивает технический эффект и может быть осуществлен с помощью известных в технике средств. Варианты осуществления предлагаемого способа обеспечивают достижение разнообразных требований к изделиям, предназначенным для машиностроения, авиастроения, кораблестроения, автомобиле-, приборо-, станкостроения. Этот способ можно использовать как для получения чистых и прочных сплавов черных металлов, так и сплавов цветных металлов. Большая эффективность может быть достигнута при производстве отливок ответственного назначения из титановых сплавов и сплавов, содержащих большое количество хрома, вольфрама, молибдена, никеля, ванадия. Так как в сталях, содержащих большое количество Ti, Cr, V, Al, Nb, Та, образуются этими легирующими элементами плены, которые уменьшают жидкотекучесть металла, нарушают сплошность отливок, снижают механические свойства металла, то эффективность предложенного способа возрастает в 6-12 раз по сравнению с известными способами удаления неметаллических плен из жидкого металла. При применении предложенного способа плены всплывают и удаляются со шлаком, качество получаемых отливок улучшается, возрастает прочность металла.
Claims (1)
- Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали для производства высококачественных отливок, отличающийся тем, что пустой ковш нагревают до температуры его футеровки 800-1600°С, загружают в него раздробленный алюминий и сухую соль, выбранную из группы бариевая, калиевая, натриевая или их смесь с добавками порошков криолита и силикат-глыбы, подвергают ковш вибрации с перемешиванием и плавлением алюминия и солей, после чего при сохранении вибрации в ковш вливают расплавленную сталь, подвергают заполненный жидкими материалами ковш вибрации в течение 10-300 с при увеличении частоты вибрации в 1,5-3 раза с интенсификацией по мере увеличения частоты вибрации раскисления стали жидким алюминием и удаления оксидов алюминия и неметаллических включений из стали, после этого прекращают вибрацию, удаляют шлак с поверхности металла и заливают раскисленный и очищенный от неметаллических включений металл в форму.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009139882/02A RU2423531C1 (ru) | 2009-10-28 | 2009-10-28 | Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009139882/02A RU2423531C1 (ru) | 2009-10-28 | 2009-10-28 | Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009139882A RU2009139882A (ru) | 2011-05-10 |
RU2423531C1 true RU2423531C1 (ru) | 2011-07-10 |
Family
ID=44732163
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009139882/02A RU2423531C1 (ru) | 2009-10-28 | 2009-10-28 | Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2423531C1 (ru) |
-
2009
- 2009-10-28 RU RU2009139882/02A patent/RU2423531C1/ru not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2009139882A (ru) | 2011-05-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zhang et al. | Large inclusions in plain-carbon steel ingots cast by bottom teeming | |
US4967827A (en) | Method and apparatus for melting and casting metal | |
KR102204170B1 (ko) | 회주철 접종제 | |
CN107838390A (zh) | 一种可改善大断面包晶钢连铸坯质量的方法 | |
JP5772339B2 (ja) | 取鍋内スラグの再利用方法 | |
CN102304641A (zh) | 铸造铝青铜除气脱氧工艺 | |
US2493394A (en) | Process of pouring metals and products produced thereby | |
CN106521265A (zh) | 5086铝合金扁锭的制造工艺 | |
RU2423531C1 (ru) | Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали | |
CN116833409A (zh) | 粉末冶金工艺制备沉淀硬化高速钢的方法 | |
UA77584C2 (en) | Highly titanium ferroalloy, which is obtained by two-stage reduction in the electrical furnace from ilmenite | |
RU2590772C1 (ru) | Способ получения алюминиевого чугуна | |
CN110079717A (zh) | 一种铝合金熔炼的配料方法 | |
CN114932196B (zh) | 一种双组织锤头及其制造方法 | |
JP2007090367A (ja) | B含有ステンレス鋼の連続鋳造方法 | |
RU2201458C1 (ru) | Способ модифицирования стали | |
RU2058397C1 (ru) | Способ получения комплексного модификатора в индукционной тигельной печи с кварцитовой футеровкой | |
RU2075516C1 (ru) | Способ получения полуфабриката для металлургического передела | |
RU2586730C1 (ru) | Способ получения высокопрочного чугуна | |
JP4521879B2 (ja) | 鉛含有鋼の連続鋳造方法 | |
CN106493295A (zh) | 一种大尺寸镁合金扁平结构件的铸造工艺方法 | |
CN104741588A (zh) | Icdp轧辊工作层的制造方法 | |
SU831286A1 (ru) | Способ разливки металла | |
SU1691400A1 (ru) | Способ внепечного получени кремнийтитаномагниевой лигатуры | |
SU357024A1 (ru) | Способ разливки силикокальция |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20111029 |