ФЛЮС ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ СПЛОШНЫХ И ПОЛЫХ СЛИТКОВ ИЗ БОРСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ Российский патент 2016 года по МПК C22B9/18 C22B9/10 

Описание патента на изобретение RU2582406C1

Изобретение относится к электрошлаковой переплавке и может найти применение при выплавке сплошных и полых слитков из конструкционных борсодержащих сталей.

Известен флюс для электрошлаковой переплавки стали, содержащий, фторид магния, оксид алюминия, оксид магния и фторид кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид алюминия 30-50, оксид магния до 10, фторид магния до 10, фторид кальция остальное (GB 1126434, С22В 9/18, опубликовано 05.09.1968).

Наиболее близким по технической сущности является флюс для электрошлаковой выплавки борсодержащих сталей, содержащий оксид алюминия, оксид магния, оксид кальция, двуокись титана и фторид кальция при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид алюминия 18-20, оксид магния 8-10, оксид кальция 10-12, двуокись титана 6-8, фторид кальция 54-56 (RU 2423536, С22В 9/18, опубликовано 10.07.2011).

Недостатком известных флюсов является их высокая температура плавления. Для получения качественного флюса для выплавки борсодержащих сталей должно соблюдаться условие: температура плавления флюса должна быть на 100-150°C ниже температуры плавления металла, а рабочая температура его, то есть та, при которой обеспечивается процесс плавления без разложения составляющих компонентов флюса, должна быть на 200-300°C выше температуры плавления металла. Температура плавления борсодержащих сталей ниже температуры плавления всех легированных сталей и имеет величину порядка 1320-1370°C, в зависимости от химического состава. Температура же известных флюсов, в том числе флюса по изобретению, выше 1400°C. Поэтому при электрошлаковом переплаве под известными флюсами невозможно получить слиток из борсодержащей стали, который по всем параметрам отвечает предъявляемым требованиям, так как получается слиток либо с хорошей поверхностью, но с низкими механическими свойствами, либо с хорошей плотностью литого металла, но с плохой поверхностью, требующей значительных затрат на механическую обработку. Кроме того, из-за того, что температура плавления борсодержащих сталей намного ниже рабочей температуры применяемых флюсов, расходуемый электрод оплавляется чрезвычайно интенсивно и постоянно выскакивает из шлаковой ванны, в результате чего возникает дуговой процесс и происходит неконтролируемый процесс окисления компонентов металла.

Задачей изобретения и техническим результатом является создание флюса с температурой плавления не выше 1250°C, который стабилен до температуры 1600°C, обеспечивает повышение качества поверхности и плотности выплавляемого слитка из борсодержащей стали, а также уменьшение интенсивности расплавления расходуемого электрода.

Технический результат достигается тем, что флюс для электрошлаковой выплавки сплошных и полых слитков из борсодержащих сталей содержит оксид алюминия, оксид магния, фторид кальция и фторид магния при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид алюминия 7-10, оксид магния 3-8, фторид кальция 48-57, фторид магния 28-35.

Технический результат также достигается тем, что флюс содержит диоксид титана в количестве 3-8 мас.% и оксид бора в количестве 1,5-4 мас.%.

Электрошлаковую выплавку полых слитков проводили в укороченном подвижном кристаллизаторе с установленным на нем дорном, формирующим внутреннюю полость слитка. Для начала процесса выплавки полой заготовки в кристаллизатор заливали предварительно расплавленный во флюсоплавильной печи флюс, так называемый жидкий старт. Сплошной слиток может выплавляться как на жидком, так и на твердом старте. Флюс при выплавке сплошного слитка содержал, мас.%: оксид алюминия 7-8, оксид магния 5-7, фторид магния 29-31, диоксид титана 3-4, фторид кальция остальное, а при выплавке полого слитка, мас.%: оксид алюминия 7-8, оксид магния 5-7, фторид магния 29-31, диоксид титана 3-4, оксид бора 1,5-2, фторид кальция остальное.

В процессе выплавки полого слитка происходит встречное движение расходуемого электрода и кристаллизатора с дорном, формирующее полый слиток. При выплавке слитков на его поверхностях образуется тонкий слой закристаллизованного шлака по изобретению - гарниссаж, который обеспечивает хорошее качество поверхности слитка. При этом температура плавления флюса по изобретению была менее 1240°C. Флюс был стабилен при температурах менее 1600°C.

На лабораторной печи ЭШП ГНЦ ОАО «НПО ЦНИИТМАШ» с использованием флюса по изобретению из борсодержащей стали 04Х14Т5Р2Ф (ЦТМШ-1) с содержанием бора 2,2 мас.% и температурой плавления 1354°С в подвижных кристаллизаторах были выплавлены: сплошной слиток диаметром 160 мм, высотой 800 мм и полая заготовка диаметром 270 мм с отверстием диаметром 160 мм и высотой 540 мм. В процессе выплавки не наблюдалось перехода в дуговой процесс и неконтролируемого выброса плавящегося электрода. Слитки имели гладкую поверхность и плотную макроструктуру.

Похожие патенты RU2582406C1

название год авторы номер документа
ФЛЮС ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ СПЛОШНЫХ И ПОЛЫХ СЛИТКОВ ИЗ БОРСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ 2017
  • Левков Леонид Яковлевич
  • Шурыгин Дмитрий Александрович
  • Киссельман Михаил Анатольевич
  • Орлов Сергей Витальевич
  • Дуб Владимир Семенович
  • Волобуев Олег Сергеевич
  • Каширина Жания Казбековна
  • Ульянов Михаил Васильевич
  • Иванов Иван Алексеевич
  • Петин Михаил Михайлович
  • Клочай Виктор Владимирович
  • Гарченко Александр Александрович
  • Самбурский Павел Гаврилович
RU2656910C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ ПОЛЫХ СЛИТКОВ ТИТАН- И БОРСОДЕРЖАЩИХ МАРОК СТАЛИ МЕТОДОМ ЭШП 2009
  • Павлова Наталья Петровна
  • Демидов Владимир Александрович
  • Половинкин Валерий Николаевич
RU2423536C1
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СЛИТКОВ ТИТАН- И БОРСОДЕРЖАЩИХ МАРОК СТАЛИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА 2022
  • Гарченко Александр Александрович
  • Круть Филипп Геннадьевич
  • Пичугин Алексей Александрович
  • Проторский Михаил Александрович
  • Солнышкин Дмитрий Алексеевич
  • Морозов Алексей Владимирович
RU2796483C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЫХ СЛИТКОВ МЕТОДОМ ЭШП 2007
  • Павлова Наталья Петровна
  • Демидов Владимир Александрович
  • Половинкин Валерий Николаевич
RU2363743C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЫХ СЛИТКОВ ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ МАРОК СТАЛИ МЕТОДОМ ЭШП 2009
  • Павлова Наталья Петровна
  • Демидов Владимир Александрович
  • Половинкин Валерий Николаевич
RU2399685C1
ФЛЮС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СЛИТКОВ ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫМ ПЕРЕПЛАВОМ 2018
  • Чуланов Владимир Леонидович
  • Новожилов Алексей Сергеевич
RU2695087C1
Флюс для электрошлакового переплава 1989
  • Анисимов Валерий Иванович
  • Манаков Анатолий Иванович
  • Рыбинцев Владимир Алексеевич
  • Карпов Олег Степанович
SU1765191A1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА 2009
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Дуб Владимир Семенович
  • Полушин Александр Александрович
  • Каманцев Сергей Владимирович
  • Швейкерт Марина Ивановна
  • Нехамин Сергей Маркович
  • Левков Леонид Яковлевич
  • Сафронов Александр Афанасьевич
  • Кригер Юрий Николаевич
  • Иоффе Юрий Соломонович
  • Киссельман Михаил Анатольевич
  • Черняк Александр Иванович
  • Баринова Светлана Николаевна
  • Свитенко Игорь Александрович
RU2424335C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОТИТАНА ПУТЕМ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО ПЛАВЛЕНИЯ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА ПОД СЛОЕМ ЗАЩИТНОГО ФЛЮСА 2007
  • Чепель Сергей Николаевич
  • Звездин Александр Афанасьевич
  • Святненко Инна Николаевна
  • Медведь Сергей Николаевич
  • Полетаев Евгений Борисович
RU2398908C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОЛОГО СЛИТКА 2013
  • Меркер Эдуард Эдгарович
  • Карпенко Галина Абдулаевна
  • Бахаев Денис Анатольевич
RU2532537C1

Реферат патента 2016 года ФЛЮС ДЛЯ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ВЫПЛАВКИ СПЛОШНЫХ И ПОЛЫХ СЛИТКОВ ИЗ БОРСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при электрошлаковой выплавке сплошных и полых слитков из конструкционных борсодержащих сталей. Флюс содержит, мас.%: оксид алюминия 7-10, оксид магния 3-8, фторид кальция 48-57, фторид магния 28-35. Изобретение позволяет создать флюс с температурой плавления не выше 1250°C, который стабилен до температуры 1600°C и обеспечивает повышение качества поверхности и плотности выплавляемого слитка, а также уменьшает интенсивность расплавления расходуемого электрода. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 582 406 C1

1. Флюс для электрошлаковой выплавки сплошных и полых слитков из борсодержащих сталей, содержащий оксид алюминия, оксид магния и фторид кальция, отличающийся тем, что он дополнительно содержит фторид магния при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид алюминия 7-10, оксид магния 3-8, фторид кальция 48-57, фторид магния 28-35.

2. Флюс по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит диоксид титана в количестве 3-8 мас.%.

3. Флюс по п. 1 или 2, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид бора в количестве 1,5-4 мас.%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2582406C1

СПОСОБ ВЫПЛАВКИ ПОЛЫХ СЛИТКОВ ТИТАН- И БОРСОДЕРЖАЩИХ МАРОК СТАЛИ МЕТОДОМ ЭШП 2009
  • Павлова Наталья Петровна
  • Демидов Владимир Александрович
  • Половинкин Валерий Николаевич
RU2423536C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 2013
  • Фадеев Алексей Владимирович
  • Белов Владимир Дмитриевич
  • Павлинич Сергей Петрович
  • Аликин Павел Владимирович
RU2515411C1
US 5311655 A,17.05.1991
Лесопильная рама 1982
  • Носовский Теодозий Андреевич
  • Белошицкий Владимир Иванович
  • Пишник Игорь Михайлович
SU1126434A1

RU 2 582 406 C1

Авторы

Орлов Сергей Витальевич

Шурыгин Дмитрий Александрович

Левков Леонид Яковлевич

Дуб Владимир Семенович

Каширина Жания Казбековна

Лебедев Андрей Геннадьевич

Кобелев Олег Анатольевич

Дуб Алексей Владимирович

Ульянов Михаил Васильевич

Уткина Ксения Николаевна

Даты

2016-04-27Публикация

2014-12-29Подача