70 Раскисление стали
В стали с высоким содержанием углерода процесс кипения приходится сдерживать, так как углерод при повышенном его содержании (0,2—0,25%) интенсивно окисляется кислородом воз духа. В малоуглеродистой стали процесс кипения лимитируется недостатком углерода. Для сталей марок Зкп, 4кп содержание марганца должно находиться в пределах 0,30—0,40%. В мало углеродистых кипящих сталях марок 08кп и Ст.2 марганец при содержании выше 0,40% заглушает кипение стали в изложницах,
сотовые пузыри в слитке выходят близко к поверхности, и в ме талле возникают трещины и рванины. При слишком низком со держании марганца в стали образуются легкоплавкие, окси сульфидные включения, способствующие возникновению тре
щин и рванин на слитках. Таким образом, содержание мар ганца в кипящей стали должно колебаться в определенных узких пределах. При выборе оптимального содержания марган ца в стали необходимо учитывать, каким способом производят разливку. При разливке кипящей стали сверху содержание мар ганца должно быть ниже, чем при разливке сифоном, так как вследствие более быстрого нарастания столба жидкого металла кипение в изложнице будет задерживаться.
По опыту завода «Запорожсталь», содержание марганца в
малоуглеродистой кипящей стали для глубокой вытяжки, раз ливаемой сифоном в крупные слитки, должно находиться в пре делах 0,33—0,43%. Чем выше остаточное содержание хрома в
стали, тем ниже должно быть содержание марганца.
По опыту завода им. Петровского, для нормального кипения
металла в изложницах при содержании хрома около 0,3% содер жание марганца должно быть около 0,2% ; при содержании хрома
0,15% содержание марганца должно составлять примерно 0,4%.
Во всех случаях разливку кипящей стали следует производить
при высокой температуре.
Развитие химической неоднородности в слитках кипящей ста ли зависит от длительности кипения металла в изложнице. Чем дольше кипит сталь в изложницах, тем выше получается сегрега ция серы, фосфора и углерода. Для снижения степени химической неоднородности слитка длительность кипения металла в излож нице ограничивают, искусственно замораживая головную часть слитков и изолируя тем самым глубинные слои металла от про никновения кислорода воздуха. Для замораживания головной части слитков, кроме раскисления металла алюминием, излож ницы накрывают чугунными крышками, поливают зеркало жид кого металла водой или применяют изложницы бутылочного ти па. Оптимальную длительность кипения стали в изложнице оп ределяют опытным путем, исходя из конкретных условий произ
водства.
Ферромарганец для раскисления кипящей стали раньше пол
Раскисление кипящей и полуспокойной мартеновской стали |
71 |
ностью вводился в печь. В 1942 г. Дубров провел обширные завод ские опыты по выплавке кипящей стали с введением всего фер
ромарганца в ковш [54]. Этими опытами было убедительно по казано, что при введении ферромарганца в ковш качество кипя
щей стали не изменяется, но сокращается расход ферромарганца
и возрастает производительность печей. Целесообразность этого метода впоследствии многократно подтверждалась многими ис следователями, но лишь в 1956 г. в технологические инструкции был введен пункт, разрешающий производить присадку ферро марганца в ковш при выплавке кипящей стали [39]. В настоящее время метод выплавки кипящей стали с введением ферромарган
ца в ковш успешно применяется отечественными заводами.
При введении ферромарганца в ковш марганец и углерод рас пределяются равномерно как в жидком, так и в твердом металле. Содержание углерода в ковшовой пробе получается таким же,
как и в последней пробе перед выпуском. Характер наполнения
изложниц и поведение металла при разливке не меняются по сравнению с раскисленным в печи металлом как при выплавке сталей рядовых марок, так и при выпла!вке мягких сталей для глубокой вытяжки. При раскислении кипящей стали в ковше фер ромарганцем желательно, чтобы содержание кремния в нем не превышало 2%. При перенесении процесса раскисления кипящей
стали из печи в сталеразливочный ковш расход ферромарганца на одном заводе сократился с 6,6 до 3,4 кг/т для стали Зкп и с 14,2 до 5,2 кг/т для сталей 08, 2кп и 08кп [46]. Продолжительность плавки при этом сократилась на 7—10 мин. По данным другого завода, расход ферромарганца при переходе на новую техноло гию сократился с 6,5 до 3,8 кг/т при выплавке малоуглеродистой стали и с 5,3 до 3,2 кг/т при выплавке среднеуглеродистой стали [55]. На третьем заводе, выплавляющем сталь в 370-т и 185-т пе чах, расход ферромарганца сократился на 2,6 кг/т [56].
На заводе им. Петровского [45] при переходе на раскисление кипящей стали только в ковше расход ферромарганца снизился на 3,9 кг/т. Загрязненность стали неметаллическими включени ями и механические свойства остались на прежнем уровне. На этом заводе освоена добавка феррохрома в ковш. При выплавке
кипящей стали Ст.2 и Ст.З феррохром в кусках крупностью до 100 мм добавляют в ковш после наполнения его металлом на ’А высоты. По сравнению с добавкой в печь, расход феррохрома при этом меньше на 0,7 кг/т.
Исследования показали, что хром распределяется в метал ле равномерно. Сталь с содержанием хрома 0,15—0,30% кипит в изложницах нормально (слиток 4,5—5,0 т) и хорошо прокаты
вается.
Процесс добавления ферромарганца в ковш необходимо механизировать. Для этого используют бункера, подвешиваемые
72 Раскисление стали
к крюку малого подъема разливочного крана, качающиеся лотки для введения ферромарганца в желоб или стационарные уст ройства для введения его в ковш. Размер кусков ферромарган ца не должен превышать 100 мм в поперечнике.
Полуспокойная сталь по степени раскисленности занимает промежуточное положение между спокойной и кипящей сталью.
При кристаллизаци слитка полуспокойной стали выделяется небольшое количество окиси углерода, достаточное, однако, для устранения развития сосредоточенной усадочной раковины. В то же время отсутствие энергичного кипения металла в из ложницах резко уменьшает сегрегацию примесей в слитке. Полуспокойную сталь, так же как и кипящую, разливают в рас ширяющиеся книзу изложницы без прибыльных надставок.
При недостаточном раскислении полуспокойной стали газо
вые пузыри могут выходить на поверхность, а чрезмерное рас кисление приводит к образованию развитой усадочной ракови ны. Для обеспечения высокого качества полуспокойной стали
требуется тщательный контроль степени раскисления металла,
что српряжено с определенными трудностями. Указанные обсто ятельства ограничивают производство полуспокойной стали.
Полуспокойная сталь идет на изготовление штрипсов, сутун
ки, толстых листов и строительных профилей. Она содержит 0,1—0.3% С, 0,3—0,6% Мп и до 0,10% Si. При выплавке полу
спокойной стали раскисление в печи не производится. Раскисление полуспокойной стали производят ферромарган
цем и ферросилицием в ковше, присаживая также алюминий и ферротитан. Количество раскислителей следует изменять в за
висимости от содержания углерода. Корректировка раскислен ности металла производится в изложницах алюминием в коли честве 0,018—0,05 кг/т. Полуспокойную сталь, по данным зару бежного опыта, целесообразно отливать в изложницы бутылоч ной формы [23].
РАСКИСЛЕНИЕ КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ
Использование в конвертерных процессах воздушного дутья, обогащенного кислородом, или парокислородного дутья позво ляет снизить содержание азота в стали и приблизить ее по своим свойствам к мартеновской. В связи с этим экономичные конвер
терные процессы получают все большее развитие как самосто ятельные процессы или в виде дуплекс-процессов (конвертер — электропечь).
В настоящее время в бессемеровских конвертерах выплав ляют различные марки кипящей стали и спокойную рельсовую сталь.
При выплавке кипящей стали металл продувают, доводя со держание углерода до 0,05—0,06%. Содержание марганца ко леблется при этом в пределах 0,02—0,1%, а содержание крем
Раскисление конвертерной стали |
73 |
ния — от следов до 0,03%. При более высоком содержании оста точного кремния металл в изложницах кипит вяло, что вызывает снижение его качества. Раскисление кипящей бессемеровской стали производят твердым ферромарганцем либо в конвертере [57], либо вводя его в ковш под струю металла при сливе из кон
вертера. Наименьшее количество брака по рванинам наблюдает
ся у кипящей стали состава 0,06—0,10% С; 0,3—0,4% Мп;
<0,04% S.
При выплавке спокойной стали продувку останавливают на
содержании углерода около 0,5%. Содержание марганца в конце продувки колеблется в пределах 0,20—0,25% и кремния — от следов до 0,2%. Раскисление стали производят жидким ферро марганцем, подаваемым на струю металла при сливе его из кон вертера в ковш. При подаче жидкого раскислителя в струю ка
чество рельсов получается лучше, чем при введении в конвер тер. При введении раскислителя в конвертер у горловины образутся большое количество жидкого шлака, перемешивающегося с металлом при сливе в ковш. Часть шлака запутывается в метал ле и ухудшает качество готовых рельсов. В табл. 16 приведены данные о влиянии способа введения жидкого ферромарганца на количество дефектов, обнаруженных при прокатке слитков [58].
Таблица 16-
Зависимость качества стали от способа введения жидкого ферромарганца
Количество рельсов |
второго сорта |
|
|
|
|
Способ введения |
(%) из-за наличия: |
Брак |
по коп-' |
||
ферромарганца |
|
|
ровой |
хруп |
|
плен |
волосовин |
кости, |
% |
||
рванин |
|
|
|
||
В конвертер перед сли
вом ........................... |
4,7 |
6,7 |
6,3 |
6,4 |
На струю при |
сливе ме |
|
|
|
талла ....................... |
1,8 |
3,7 |
3,5 |
0,8 |
Кроме ферромарганца в ковш вводят также 45%-ный ферро силиций и часть алюминия. Остальное количество алюминия вво дят в центровые (при разливке металла сифоном) или в изложни
цы (при разливке сверху).
Количество добавляемого алюминия и метод его введения ока зывают существенное влияние па качество бессемеровской стали. Бессемеровская сталь по своей природе кислая, а потому, как л для кислой мартеновской стали, чрезмерная добавка алюминия
отрицательно сказывается на ее свойствах и качестве. С увели
чением |
количества алюминия, |
присаживаемого в |
ковш, с 200 |
до 400 |
г/т количество рельсов |
с волосовинами |
возрастает |
74 Раскисление стали
с 6,5 до 10,0% [59]. Уменьшение количества алюминия способ
ствует улучшению качества рельсового металла. В табл. 17
приведены данные о влиянии количества алюминия, приса
женного в ковш, на качество |
рельсов [60]. |
|
||
|
|
|
|
Таблица 17 |
|
Влияние алюминия на качество рельсов |
|
||
Количество |
Количество рельсов с дефектами, % |
|
||
|
|
|
|
|
введенного |
рванины |
плены |
волосовины |
песочины |
алюминия, г,’tn |
||||
275 |
0,78 |
5,37 |
5,07 |
4,33 |
150 |
0,55 |
2,36 |
3,32 |
2,21 |
110 |
0,40 |
1,80 |
1,80 |
1,70 |
Влияние метода введения алюминия на
Введено алюминия, г/tn |
Число осмот |
Выход |
|
Расгределение |
|
|
|
|
|
||
|
|
ренных |
1-го сорта |
|
|
в ковш |
в центровую |
рельсов |
. % |
рванины |
плены |
60 |
70 |
1900 |
87,0 |
о,1 |
1.7 |
70 |
40 |
5120 |
83,4 |
0,1 |
2,3 |
В результате раскисления стали образуются включения алю |
|||||
мосиликатов с высоким содержанием глинозема или |
чистого |
||||
глинозема, которые сильно сгущают металл. |
|
|
|||
Во время разливки сифоном такого металла на поверхности |
|||||
зеркала образуется грубая корка, |
которая прилипает к стенкам |
||||
изложницы, заворачивается и заливается жидким металлом.
В результате рельсы из головной части слитков приходится бра
ковать. Кроме того, продукты раскисления располагаются в ме талле неравномерно и в результате прокатки растягиваются, создавая продольное расслоение рельса, обычно по головке. Для уменьшения вязкости стали при раскислении алюминием в ковше целесообразно вводить его после ферросилиция, а еще лучше — непосредственно в процессе разливки. В табл. 18 при ведены данные о влиянии метода введения алюминия на качест
во рельсовой стали при разливке ее сифоном.
С увеличением доли алюминия, вводимого в центровую, ка чество рельсов улучшается. Количество слитков с «белыми пят