Изобретение относится к черной металлургии, а именно к внепечной обработке порошкообразными реагентами.
Известна порошковая проволока для внепечной обработки стали, которая содержит кальций в алюминиевой оболочки с соотношением массовых частей кальция и алюминия 37:63 ("Сталь", 1998, №5, с.18-22). Если исходить из диаграммы состояния кальций-алюминий, можно допустить, что при таком соотношении между кальцием и алюминием должно образовываться прочное соединение СаАl2, или его растворы в избыточном кальции или избыточном алюминии. Но в действительности, при погружении в жидкий металл алюминиевая оболочка расплавляется, взаимодействует со шлаком, кальций и алюминий не успевают образовать прочное соединение, и после расплавления оболочки в металле кальций уже находится в виде пара, что приводит к ухудшению усвоения кальция, барботажу и выбросам металла.
Известна порошковая проволока в металлической оболочке для внепечной обработки стали с наполнением порошковым кальцием и дополнительным компонентом - кремнием в разном соотношении ("Металл и литье Украины", 2000, №1-2, с.17-20). Использование такой проволоки позволяет повысить температуру образования пара кальцием, снизить барботаж и выбросы металла, но эту проволоку невозможно использовать при внепечной обработке стали с низким содержанием кремния (≤0,005%).
Наиболее близкой по технической сути и получаемому эффекту к заявляемой является проволока для внепечной обработки стали в металлической оболочке с наполнением порошковым кальцием и дополнительным компонентом - алюминием в соотношении, мас.% 60:40 ("Металлург", 1994, №1, с.28). Несмотря на то, что при использовании этой проволоки достигнуты положительные результаты по десульфурации, она имеет ряд недостатков. При соотношении кальция к алюминию 60:40 не будет образовываться прочное кальцийалюминиевое соединение и достигаться достаточно глубокая степень глубинной пассивации кальция, что приведет к повышенному барботажу и снижению степени усвоения кальция. Кроме того, эту проволоку нельзя использовать при внепечной обработке стали с низким содержанием алюминия (≤0,005%).
В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать проволоку для внепечной обработки металлургических расплавов путем установления оптимального соотношения в наполнителе проволоки между кальцием и железным порошком, а также установление зависимости между наполнителем и металлической оболочкой. Решение этой задачи дает возможность по мере погружения проволоки в металл достигать глубинную пассивацию кальция, значительно повышая эффективность ее использования, обеспечивая полную глобуляризацию неметаллических включений и хорошие литейные и механические свойства при производстве стали с низким содержанием алюминия и кремния (≤0,005%).
Суть изобретения состоит в том, что в проволоке для внепечной обработки металлургических расплавов, которая состоит из стальной оболочки и порошкового наполнителя, содержащего кальций и дополнительный компонент, в качестве дополнительного компонента использован железный порошок в следующем соотношении, мас.%:
Кальций 25-45
Железный порошок 55-75
а соотношение между составляющими частями проволоки установлено следующим, мас.%:
Порошковый наполнитель 51-70
Стальная оболочка 30-49
Общими с прототипом существенными признаками являются: стальная оболочка; порошковый наполнитель, содержащий кальций и дополнительный компонент.
Отличительными от прототипа существенными признаками являются:
использование в качестве дополнительного компонента железного порошка в следующем соотношении, мас.%:
Кальций 25-45
Железный порошок 55-75
соотношение между порошковым наполнителем в стальной оболочкой установлено следующим, мас.%:
Порошковый наполнитель 51-70
Стальная оболочка 30-49
Приведенные выше признаки являются необходимыми и достаточными для всех случаев, на которые распространяется область использования изобретения.
Между существенными признаками и техническим результатом - повышением степени использования кальция, полной глобуляризацией неметаллических включений и улучшением литейных и механических свойств при производстве стали с низким содержанием алюминия и кремния (≤0,005%) - существует причинно-следственная связь, которая объясняется следующим образом. Вхождение проволоки с указанным соотношением в наполнителе между кальцием и железным порошком в жидкий металл позволяет свести к минимуму потери кальция на испарение за счет того, что в глубине расплава происходит пассивация кальция железным порошком без протекания каких-либо дополнительных реакций. Вследствие этого снижается активность и упругость паров кальция и повышается температура его испарения из металлургического расплава. Отклонение от указанного соотношения приводит, с одной стороны, к недостаточной пассивации и, соответственно, к снижению степени усвоения химически активного кальция, а с другой стороны, к существенному снижению эффективности использования проволоки. Указанное соотношение между количеством порошкового наполнителя и массой стальной оболочки должно обеспечить жесткость проволоки для ее введения на достаточную глубину, чтобы весь кальций успел подвергнуться пассивации и реакцией взаимодействия кальция с расплавом был охвачен максимально возможный объем металла. Отклонение от указанного соотношения приводит, с одной стороны, к тому, что еще до расплавления оболочки кальций будет находиться внутри проволоки в виде пара, а с другой стороны, к повышенному расходу проволоки. После расплавления стальной оболочки в объем металла на достаточной глубине высвобождается смесь кальциевого и железного порошков, одновременно происходит глубинная пассивация кальция, а затем кальций растворяется в металле, обеспечивая полную глобуляризацию неметаллических включений при производстве стали с низким содержанием алюминия и кремния (≤0,005%).
Таким образом, чтобы значительно повысить степень использования кальция, глобуляризировать все неметаллические включения, улучшить литейные и механические свойства при производстве стали с низким содержанием алюминия и кремния (≤0,005%) необходимо использовать проволоку со всеми указанными соотношениями, то есть между порошковым наполнителем и стальной оболочкой и между кальцием и железным порошком в наполнителе.
На одном из металлургических комбинатов проведено опробование предложенной проволоки. Наполнение проволоки ⊘13 мм - 216 г/м, (кальция - 86 г/м, железного порошка - 130 г/м), соотношение между кальцием и железным порошком в заполнителе составляло, мас.%: 40:60, соотношение между порошковым наполнителем и стальной оболочкой составляло, мас.%: 55:45. Проволоку вводили с помощью трайбаппарата в стальковш на установке доводки металла после усреднительной продувки во время производства стали 1008 "селект" (содержание алюминия и кремния - ≤0,003%). Расходы проволоки составили на 130-тонный ковш (0,15 кг Са/т стали).
Содержание кальция в готовом металле (проба на МНЛЗ) составляет 0,0030%, усвоение - 20%. Содержание алюминия и кремния в стали составляет 0,0020%, все неметаллические включения глобуляризованы, металл полностью разливается на МНЛЗ и имеет повышенные литейные и механические свойства.
На этом же комбинате используется силикокальциевая проволока (СК30) и алюмокальциевая (60:40 мас.%) проволока. Усвоение кальция из СК30 и алюмокальциевой проволоки составляет 15% (готовый металл, проба на МНЛЗ) при производстве сталей, содержащих алюминий и кальций. При производстве стали 1008 "селект" (содержание алюминия и кремния - ≤0,003%) указанные проволоки использовать невозможно из-за того, что при расходах 0,15 кг Са/т в металл вносится 0,03% кремния или 0,02% алюминия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ | 2003 |
|
RU2234541C1 |
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ | 2014 |
|
RU2558746C1 |
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА | 2006 |
|
RU2317340C2 |
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ | 2006 |
|
RU2289631C1 |
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ | 2006 |
|
RU2318026C2 |
ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА С НАПОЛНИТЕЛЕМ СИЛИКОКАЛЬЦИЙ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ | 2007 |
|
RU2355781C2 |
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ | 1999 |
|
RU2161206C1 |
ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВНЕПЕЧНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | 2012 |
|
RU2541218C2 |
СПОСОБ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ | 1999 |
|
RU2151199C1 |
ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА С НАПОЛНИТЕЛЕМ СИЛИКОКАЛЬЦИЙ С МАГНИЕМ ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ | 2007 |
|
RU2345146C1 |
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к внепечной обработке порошкообразными реагентами. Технический результат - повышение степени использования кальция, полная глобуляризация неметаллических включений и улучшение литейных и механических свойств при производстве стали с низким содержанием алюминия и кремния (≤0,005%). Проволока для внепечной обработки металлургических расплавов состоит из стальной оболочки и порошкового наполнителя, содержащего кальций и железный порошок при следующем соотношении, мас.%: кальций - 25-45, железный порошок - 55-75. Соотношение между составляющими частями проволоки установлено следующим, мас.%: порошковый наполнитель - 51-70, стальная оболочка - 30-49.
Проволока для внепечной обработки металлургических расплавов, состоящая из стальной оболочки и порошкового наполнителя, содержащего кальций и дополнительный компонент, отличающаяся тем, что в качестве дополнительного компонента использован железный порошок при следующем соотношении, мас.%:
Кальций 25...45
Железный порошок 55...75
а соотношение между составляющими частями проволоки установлено следующим, мас.%:
Порошковый наполнитель 51...70
Стальная оболочка 30...49
Способ изготовления формованных керамических изделий | 1943 |
|
SU66305A1 |
ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ И ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ | 2000 |
|
RU2175017C1 |
СПОСОБ ВНЕПЕЧНОГО НАГРЕВА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КОВШЕ И ОБОЛОЧКОВАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2183221C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ | 2000 |
|
RU2179500C1 |
Приспособление для разматывания лент с семенами при укладке их в почву | 1922 |
|
SU56A1 |
US 4671820 А, 09.06.1987. |
Авторы
Даты
2004-12-20—Публикация
2002-07-15—Подача