Материал: Хан Б.Х. Раскисление, дегазация и легирование стали

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

J62

S

ч

ч

Я

Си

I

II

Дегазация стали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 41

Среднее

содержание водорода в

стали,

выплавленной

 

 

 

 

по

различной

технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Уменьшение содержания

 

 

 

 

 

 

водорода

 

водорода в металле

 

 

 

 

 

 

 

в

металле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лед/100 г

мл/100 г

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант технологии

 

41

 

4)

4)

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Щ

 

CQ

Q

п

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

я

 

 

 

 

 

 

С

ч

с

ч

а

§

 

 

 

 

 

 

со

со

 

 

 

 

 

 

3

сз

X

я

»

я

 

 

 

 

 

 

CQ

X

Си

си

 

 

 

 

 

 

я

«J

л

я

X

я

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Раскисление

и

легирование

 

 

 

 

 

 

 

в печи

(обычная техноло­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гия) ..............................8,6 7,8

 

 

 

Раскисление r ковше, леги­

6,8

6,2

1,8

1,6

20

20

рование

хромом

в

печи

Раскисление

и

легирование

.......................5,6 6,0

3,0

1,8

35

23

 

 

 

 

в ковше

Раскисление

и

легирование

 

 

 

 

 

 

 

в печи (обычная техноло­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гия) ..............................8,7 8,15

 

 

 

Раскисление в ковше, леги­

6,55

6,7

2,15

1,45

25

18

рование

хромом

в

печи

Раскисление

и

легирование

5,9

6,3

2,8

1,85

32

23

в ковше

 

.................. , .

лучилась без мелких газовых пузырей, которые при обычной технологии выплавки часто обнаруживались в прокатных заго­ товках. Плотность слитков при выплавке стали по новому тех­ нологическому режиму подвышается, а газовая ликвация и общая пористость уменьшается. Применение новой технологии вы­ плавки позволяет снизить себестоимость основной мартеновской стали и сократить длительность плавки.

ВОДОРОД И АЗОТ В СЛИТКАХ И ПРОКАТЕ

Азот и водород в стальных слитках и прокате распределяют­

ся неравномерно.

Однако в кипящей стали остаточное содержание водорода настолько незначительно (1—2 ял/100 г), что он не может по­

влиять на какие-либо свойства этой стали. Наблюдаемая раз­

ница содержания водорода в различных кристаллических зонах слитков кипящей стали не превышает 0,1—0,3 jo/100 г, т. е.

практически водород в кипящей стали распределяется равно­ мерно.

Водород и азот в слитках и прокате

163

Азот в слитках кипящей стали распределяется

аналогично

фосфору. Концентрация азота увеличивается по направлению снизу вверх и от периферии к оси слитка [96]. Степень ликва­ ции азота в слитке кипящей стали возрастает с увеличением абсолютной концентрации азота.

При кипении стали в изложницах часть азота и водорода удаляется из металла. При ограничении длительности кипения

наряду с уменьшением ликвации

 

 

 

серы,

фосфора

и

углерода

не-

0

%/V

 

сколько уменьшается степень не- r-rgrr~

 

 

равномерности

распределения

1/^

0,009 до 0,010

азота в слитке, но вместе с тем

0,008 до0,009

увеличивается среднее

содержа-

III/

■0,007 до0,008

ние азота. На рис. 79 приведены

К/

■0,086 доО,007'

кривые

изменения

содержания

 

-0,005 до0.006

азота в крупных слитках

кипя­

 

 

 

щей томасовской стали. Один

 

 

 

слиток был отлит в обычную из­

 

■0,009 до0,005

ложницу, а другой — в

изложни­

I

,0.003 доО.ОО'4

цу бутылочного типа [97]. В слит-

 

 

ке, отлитом в бутылочную излож-

 

 

 

ницу, ликвация азота меньше.

 

 

 

В слитках спокойной стали, в

___

 

 

отличие от кипящей, имеет место

Ср<еднее: 0,0006

0,009

значительная

неравномерность

Рис. 79, Ликвация азота в слитках

распределения

водорода как по

 

кипящей стали:

высоте,

так и в

поперечном

на-

0-1обычный слиток;

б — слиток буты-

правлении.

Распределение водорода в крупных слитках и поковках из

кислой стали характеризуется данными Гобсона и Сайкса [98],

приведенными на рис. 80. Сплошная кривая показывает, как изменяется содержание остаточного водорода вдоль оси поковки, изготовленной из 190-т слитка углеродистой стали, а пунктирная кривая — содержание водорода в поперечном сечении поковки

хромоникелевой стали, изготовленной из слитка весом 84 т. Про­ бы отбирали , из нижней части слитка на расстоянии, равном Vs высоты слитка от основания.

Эти данные также показывают нарастание содержания водо­

рода от верха слитка к низу и от края заготовки к центру. В верхней части слитка, соответствующей подприбылыной зоне,

содержание водорода также повышенное. У краев заготовки в поперечном сечении имеются участки с повышенным содержа­ нием водорода, что может быть объяснено быстрым заморажи­ ванием корковой зоны при кристаллизации металла в изложни­ це и фиксацией водорода в этих участках.

11*

164 Дегазация стали

Характер распределения водорода в слитках и отливках за­ висит от скорости кристаллизации стали. В табл. 42 приведены данные о распределении водорода в слитках углеродистой и хро­ моникелевой'-аустенитной сталей при заливке металла в метал­ лическую и песчаную формы. Пробы отбирали от поперечных

разрезов слитков толщиной 100—150 мм. Из табл. 42 следует, что чем больше скорость кристаллизации отливок, тем выше сте-

0

250

500

750

1000

 

 

 

 

 

 

Расстояние от края поновни, мм

 

 

 

 

Рис.

80. Распределение водорода в поковках, изготовлен­

 

 

ных из крупных слитков кислой стали:

 

 

/ — поковка из

слитка

весом

190

т;

2— поковка

из слитка весом

 

 

 

 

 

 

84

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 42

 

 

Распределение

водорода в

стальных

отливках

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание водорода, %-104

Характер кристаллизации

Сечение

 

 

 

 

 

 

отливки

в жидкой

в центре

на сере­

в корковой

отливки

 

 

мм

 

стали

отливки

дине

зоне

 

 

 

 

 

радиуса

Углеродистая сталь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отливка

в

металличе­

100

 

 

3,4

6,8

1,7

0,7

скую форму ....

 

 

отливка

в

песчаную

...................150

3,4

2,7

 

 

 

 

форму

1,1

0,6

Хромоникелевая сталь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отливка

в

песчаную

100

 

 

9,8

9,6

8,1

форму .......

 

 

При длительной кристаллизации в песчаной форме часть во­

дорода удаляется из сердцевинных слоев отливки, находящихся

Водород и азот в- слитках и прокате

165.

долгое время в жидком состоянии. Этим и объясняется меньшая степень неравномерности распределения водорода в поперечном:

сечении отливки во втором случае. В хромоникелевой стали раз­

ница между содержанием водорода в центре и на периферии незначительная. Это объясняется тем, что при высоком содер­ жании в стали никеля раст­

воримость водорода в твер­

дом металле повышается.

Распределение азота в слитках спокойной углеро­ дистой стали аналогично

распределению его в слит­ ках кипящей стали. В леги- 'g

рованных сталях азот с раз- 8

личными элементами обра- ь

зует прочные нитриды, кото- |

рые распределяются в слит- *

ке неравномерно. При опре-& делении содержания азота в £

образцах, отобранных из слитков легированных ста­ лей, вследствие местных ско­ плений нитридов получают­ ся ошибки, что не дает воз­

можности установить истин­ ную картину распределения азота.

При кристаллизации рас­ творимость газов в стали снижается и часть их уда­ ляется из изложницы. Ос­ новную массу газа, выделя­

Рис. 81. Схема изменения содержа­ ния газов в сечении кристаллизую­ щегося слитка:

а — вероятное содержание газов в процессе кристаллизации; б — равновесное содержа­ ние газов (Т— твердый металл, Ж— жид­ кий металл; Ф — фронт кристаллизации)

ющегося при кристаллизации спокойной стали, составляет водо­ род. С выделением из металла водорода связано образование лик-

вационных дефектов в слитках (пятнистая ликвация, ликвационный квадрат, точечная ликвация, зональная ликвация).

По мере понижения температуры жидкого металла раствори­

мость газов уменьшается и они постепенно диффундируют из глубинных слоев жидкого металла к верхнему его уровню, где

концентрация газов непрерывно убывает. Вследствие резкого па­ дения растворимости газов при переходе металла из жидкого в

твердое состояние у фронта растущих кристаллов раствор всегда пересыщен газами (рис. 81).

■ Если содержание водорода в стали высокое и его снижение путем диффузии на границе фронта кристаллизации затруднено,

то возможно образование пузырьков в отдельных точках кри-

166

Дегазация стали

сталлизующегося металла.

Образовавшиеся пузырьки всплы­

вают в верхние слои слитков, увлекая за собой ликвирующие к

пузырьку углерод и серу. След движения пузырьков в загусте­ вающем металле фиксируется полосами —■ «волокнами» —диква­

та. Количество и выраженность ликвационных дефектов растет с увеличением содержания водорода, разности растворимости

водорода в жидком и твердом

металле и размеров слитка.

 

 

в стали ликвация умень­

 

 

шается [99].

При содер­

 

 

жании в стали более 3%

 

 

Ni

зональная

ликвация

 

 

углерода, серы и фосфора

 

 

в

слитках

весом

3,6—

 

 

4,6

т вообще

не обнару­

 

 

живается, что иллюстри­

 

 

руется кривыми

коэффи­

 

 

циента осевой

ликвации

 

 

(отношение

концентра­

 

 

ции элемента в осевой зо­

 

 

не к его концентрации в

 

 

корковом слое в том же

 

 

сечении слитка),

приве­

 

 

денными на рис. 82. При

 

 

этом также

уменьшается

 

 

пятнистая ликвация. По-

 

 

видимому, это связано с

Рис. 82. Влияние концентрации никеля на

влиянием никеля на раст­

воримость

водорода в

коэффициент осевой ликвации углерода,

фосфора и серы в слитке спокойной стали

твердой стали

и на диф­

весом 4 т

 

фузию водорода в жидкой

В процессе охлаждения и

 

и

твердой стали.

 

последующей горячей

механиче­

ской обработки содержание водорода в прокате постепенно уменьшается благодаря способности водорода диффундировать в твердом металле. Содержание азота при этом остается практи­ чески неизмененным, так как азот находится в стали главным образом в связанном состоянии в виде нитридов.

Остаточное содержание водорода в прокатных изделиях,

прошедших полный цикл обработки, колеблется в пределах 1,5—4,0 жл/100 г; в пробах, отобранных вскоре после выплавки стали, содержание водорода выше. При длительном вылежива­

нии проката содержание водорода в нем получается минималь­ ным.

В прокатных заготовках водород так же, как и в слитке, рас­ пределен неравномерно. Концентрация водорода в центральной

части заготовок может превышать содержание его в жидкой

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124746