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 |
|
4» |
41 |
|
4) |
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 |
*О |
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