[go: up one dir, main page]

RU2423531C1 - Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали - Google Patents

Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали Download PDF

Info

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
Application number
RU2009139882/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009139882A (ru
Inventor
Анатолий Алексеевич Черный (RU)
Анатолий Алексеевич Черный
Игорь Иосифович Артемов (RU)
Игорь Иосифович Артемов
Вадим Анатольевич Черный (RU)
Вадим Анатольевич Черный
Светлана Ивановна Соломонидина (RU)
Светлана Ивановна Соломонидина
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ)
Priority to RU2009139882/02A priority Critical patent/RU2423531C1/ru
Publication of RU2009139882A publication Critical patent/RU2009139882A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2423531C1 publication Critical patent/RU2423531C1/ru

Links

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)

  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.
RU2009139882/02A 2009-10-28 2009-10-28 Способ раскисления и рафинирования расплавленной стали RU2423531C1 (ru)

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)

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