Способ внепечной обработки стали
Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к способу внепечной обработки стали. Задача, решаемая изобретением, состоит в повышении литейных и механических свойств стали за счет обеспечения возможности глобуляризации алюминатных и сульфидных включений и переводе твердого глинозема в жидкие (при температуре разливки) алюминаты кальция. Способ внепечной обработки стали включает раскисление стали алюминием, вводимым в расплав перед вводом кальцийсодержащих материалов (КМ). Расход КМ в пересчете на усвоенный металлом кальций с учетом содержания алюминия и серы в расплаве металла перед обработкой устанавливают по зависимости [Са] = (0,6...0,8)[0,003 - 0,04(0,017 - [Al])]%, при содержании серы в металле до 0,017% и по зависимости - [Са] = (0,6...0,8)
[0,003 - 0,04([S] - 0,017)] - при содержании серы в металле 0,017 % и более, где [Са] - содержание кальция в металле, %, [Al] - содержание алюминия в металле, %, [S] - содержание серы в металле перед обработкой, %. В качестве кальцийсодержащих материалов используют силикокальций, который вводят в ковш в виде порошковой проволоки. 2 з.п.ф-лы.
Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к способу внепечной обработки стали.
В качестве прототипа принят способ внепечной обработки стали, включающий раскисление стали алюминием, последующий ввод в нее кальцийсодержащих материалов, расход которых в пересчете на усвоенный металлом кальций устанавливают с учетом содержания алюминия и серы в расплаве металла перед обработкой (RU, 2102498 Cl, C 21 C 7/00, 20.01.1998). Недостаток прототипа состоит в том, что при обработке стали силикокальцием и алюминием не учитывается, что при определенных соотношениях кальция, алюминия и серы в расплаве могут образовываться твердые неметаллические включения в виде Al2O3 и CaS, которые, с одной стороны, ухудшают разливаемость стали, а с другой, являются концентраторами напряжений, сопутствующими развитию усталостных дефектов, особенно в высоконагруженных деталях. Задача, решаемая изобретением, состоит в повышении литейных и механических свойств стали. Технический результат, достигаемый при использовании способа, состоит в обеспечении возможности глобуляризации алюминатных и сульфидных включений и переводе твердого глинозема в жидкие (при температуре разливки) алюминаты кальция. Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в известном способе внепечной обработки стали, включающем раскисление стали алюминием, последующий ввод в нее кальцийсодержащих материалов, расход которых в пересчете на усвоенный металлом кальций устанавливают с учетом содержания алюминия и содержания серы в расплаве металла перед обработкой, по изобретению расход кальцийсодержащих материалов в пересчете на усвоенный металлом кальций устанавливают по следующей зависимости: /CA/ = (0,6...0,8)




Силикокальций был введен в металл в виде порошковой проволоки. Остаточное содержание кальция в металле составило 0,0020%. Температура металла в промежуточном ковше составила 1540oC. При скорости разливки 0,65 м/мин металл ковша был разлит полностью без потерь и затягивания стаканов. Качество металлопродукции по поверхностным дефектам и неметаллическим включениям отвечало требованиям нормативной документации при повышенных показателях ударной вязкости на образцах с острым надрезом (КС) 3,0...3,1 кгм/м2. Пример 2. Выплавленную в электропечи сталь 20 раскисляли в ковше алюминием в количестве 0,40 кг/т. В конечной пробе сталь содержала серы 0,028% и алюминия 0,020%. Так как остаточное содержание серы в металле больше 0,017%, то определяющим фактором является содержание серы в металле. Поэтому металлом усвоится количество кальция, определяемое из выражения:
[CA] = (0,6...0,8)

[Ca] = 0,7

Количество введенного в виде порошковой проволоки силикокальция СК - 30 при коэффициенте усвоения 0,15 составило

Как и в предыдущем примере, металл ковша был разлит полностью без потерь и затягивания стаканов. Качество металлопродукции по поверхностным дефектам и неметаллическим включениям отвечало требованиям нормативной документации.
Формула изобретения
[Ca] = (0,6 ... 0,8) х [0,003 - 0,04(0,017 - [Al])]%,
а при содержании серы в расплаве металла перед обработкой 0,017% и выше расход кальцийсодержащих материалов в пересчете на усвоенный металлом кальций устанавливают по зависимости
[Ca] = (0,6 ... 0,8) х [0,003 - 0,04([S] - 0,017)],
где [Ca] - содержание кальция в металле, %;
(Al) - содержание алюминия в металле, %;
[S] - содержание серы в металле перед обработкой, %. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве кальцийсодержащих материалов используют силикокальций. 3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что кальцийсодержащие материалы вводят в ковш в виде порошковой проволоки.