Способ непрерывной разливки электротехнической стали
Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при непрерывной разливке. При подаче электротехнической стали из сталеразливочного в промежуточный ковш через огнеупорную трубу под уровень металла в огнеупорную трубу подают смесь газов аргона и азота. Объемную долю M азота в смеси газов устанавливают по зависимости M= KQ[([Al]
[N]/(Al-0,006))-(N+0,001)], где Q - весовой расход стали через огнеупорную трубу, т/мин; K - эмпирический коэффициент, характеризующий физико-химические закономерности усвоения сталью азота, равный 5,65-8,3; [Al] - необходимое содержание алюминия в слитках, мас.%; [N] - необходимое содержание азота в слитках, мас.%; Al - содержание алюминия в стали в сталеразливочном ковше, мас.%; N - содержание азота в стали в сталеразливочном ковше, мас.%; 0,001 и 0,006 - эмпирические коэффициенты. При использовании изобретения повышается точность обеспечения заданной концентрации азота в разливаемом металле и, следовательно, повышается качество непрерывнолитых слитков. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к способам защиты струи металла из сталеразливочного ковша в промежуточный в процессе непрерывной разливки электротехнической анизотропной стали.
Наиболее близким по технической сущности является способ непрерывной разливки стали, включающий подачу жидкого металла из основного сталеразливочного ковша в промежуточный ковш, защиту струи металла огнеупорной трубой, пристыкованной к днищу сталеразливочного ковша и входящей своим нижним торцом под уровень металла в промежуточном ковше, из которого жидкую сталь подают через погружные огнеупорные стаканы в кристаллизаторы. В процессе непрерывной разливки в огнеупорную трубу подают аргон (См. Защита стали в процессе непрерывной разливки. Лейтес А.В. М.: Металлургия, 1984, с. 18-23, рис. 7 - XVI). Недостатком известного способа является неудовлетворительное качество непрерывнолитых слитков из электротехнических марок стали. Это объясняется тем, что в процессе непрерывной разливки электротехнических марок стали не обеспечивается необходимое гарантированное содержание азота в непрерывнолитых слитках. Это происходит вследствие отсутствия способа корректировки содержания азота в разливаемой стали и тем самым в непрерывнолитых слитках из электротехнических марок стали. Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении точности обеспечения заданной концентрации азота в разливаемом металле и качества непрерывнолитых слитков из электротехнических марок стали. Указанный технический эффект достигают тем, что способ непрерывной разливки электротехнической стали включает подачу стали из сталеразливочного ковша в промежуточный ковш через огнеупорную трубу под уровень металла в промежуточном ковше, подачу аргона в огнеупорную трубу, подачу металла из промежуточного ковша в кристаллизаторы и вытягивание из них слитков, а также определение содержания в стали азота и алюминия, отличающийся тем, что в процессе непрерывной разливки в огнеупорную трубу подают смесь газов аргона и азота, при этом долю азота в смеси газов устанавливают по зависимости:




где M - объемная доля азота в газовой смеси;
Q - весовой расход металла через огнеупорную трубу, т/мин;
[Al] - необходимое содержание алюминия в слитках, мас.%;
[N] - необходимое содержание азота в слитках, мас.%;
Al - содержание алюминия в сталеразливочном ковше, мас.%;
N - содержание азота в сталеразливочном ковше, мас.%;
0,001 и 0,006 - эмпирические коэффициенты;
K - эмпирический коэффициент, характеризующий физико-химические закономерности усвоения сталью азота, равный 5,65-8,3. При нормированной подаче в огнеупорную трубу азота происходит дополнительное азотирование разливаемой стали и обеспечивается за счет этого оптимальное содержание азота в слитках. В таблице приведены примеры осуществления способа с различными технологическими параметрами. В первом примере вследствие малой доли содержания азота в газовой смеси не обеспечивается его необходимое содержание в непрерывнолитых слитках. В пятом примере вследствие большой доли содержания азота в газовой смеси его содержание в непрерывнолитых слитках превосходит необходимое значение. В оптимальных примерах 2-4 вследствие обеспечения необходимой доли азота в газовой смеси достигается с большей точностью содержание азота в непрерывнолитых слитках. Применение изобретения позволяет получить холоднокатаную металлопродукцию из анизотропной электротехнической стали с высоким качеством магнитной структуры, что позволяет повысить выход высших марок металлопродукции на 20-40%.
Формула изобретения

где M - объемная доля азота в газовой смеси;
Q - весовой расход стали через огнеупорную трубу, т/мин;
[A1] - необходимое содержание алюминия в слитках, мас.%;
[N] - необходимое содержание азота в слитках, мас.%;
Al - содержание алюминия в стали в сталеразливочном ковше, мас.%;
N - содержание азота в стали в сталеразливочном ковше, мас.%;
0,001 и 0,006 - эмпирические коэффициенты;
K - эмпирический коэффициент, характеризующий физико-химические закономерности усвоения сталью азота, равный 5,65 - 8,3. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину [Al][N] устанавливают в пределах (140 - 200)

РИСУНКИ
Рисунок 1