矩形坯工艺及其质量控制培训教案.pptx
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1、本资料来源矩形坯工艺及质量控制矩形坯工艺及质量控制 4#机机 尹峰尹峰 2010.6 简介:简介:o什麽是矩形坯? 方坯宽厚比是1,板坯宽厚比一般是3,介于两者之间的就是矩形坯。o4#机生产3个断面规格,宽厚比分别是:1.5625;1.3818;1.26125。由于宽厚比较小,所以也叫大方坯。o矩形坯的特点:兼具小方坯与板坯的特点。如:从生产事故方面来说,既有小方坯的角裂漏钢,又有板坯的宽面中心纵裂和粘结漏钢。 目录:目录:o连铸钢水的温度和成分连铸钢水的温度和成分 温度重要性及碳等成分o连铸钢水的凝固连铸钢水的凝固 重要点位和工艺控制核心思路的确立o矩形坯工艺控制矩形坯工艺控制 工艺控制核心
2、思路在操作过程中的具体实施o保护渣操作保护渣操作 保护渣的机理及现场判定,操作过程中的注意事项 连铸钢水的温度与成分连铸钢水的温度与成分 钢水温度钢水温度o良好的钢水温度会有效提高铸机生产率,保证铸机生产的稳定性;同时,由于较低的过热度能有效抑制柱状晶的生长(连铸钢水凝固),扩大与提高等轴晶的比例,从而获得良好的铸坯质量。并且在实际操作中,过热度的降低,可以保证较高的中包工作液面,促进了钢水中夹杂与气体的充分上浮,提高了钢水纯净性。o因此,合适的钢水温度是连铸顺行的前提,又是获得良好铸坯质量的基础。钢水成分钢水成分 碳是钢中最基本的,也是对组织性能影响最大的元素。当c在0.08-0.12%时,
3、钢的热裂纹敏感性增加,随着c增加,钢的裂纹敏感性逐步增加。当c达到0.17-0.22%时,钢的总延伸率和塑性延伸率最低,直至为零(碳素钢)。因此,c在0.17-0.22%时,钢的热裂纹敏感性最大(碳素钢,ss400)。所以c应尽量控制在下限区域,即低于0.20%,可有效降低热裂纹敏感性。如c大于0.17%,应控制好过热度及拉速,减小-的相变体积收缩,防止角裂漏钢的产生。(综合考虑,观点较多) 硫硫o硫对钢的热裂纹敏感性有较大影响。o硫在钢中的存在形式主要为FeS和MnS。os增加时,钢的延伸率大大降低。oMn/S ,小方坯一般不小于15,大方坯不小于20,板坯不小于25。o连铸作业过程中,应严
4、禁出现高温、高硫、高拉速的存在,这极易导致生产事故(工艺控制详细讨论危害作用过程机理)。硫高时应注意过热度与拉速的控制,适当降低拉速,保证生产与质量的安全性和稳定性。 锰、硅含量锰、硅含量o采用锰硅脱氧时,如Mn/si小于2.5,其脱氧产物多为固态的SiO2,所以钢水较粘,流动性差。当Mn/Si大于2.5时,脱氧产物为液态的硅酸锰,流动性好,夹杂易上浮。铌铌o铌能细化晶粒,提高强度。在普通低合金钢中加铌,可提高抗大气腐蚀及高温下抗氢、氮、氨腐蚀能力。铌可改善焊接性能。在奥氏体不锈钢中加铌,可防止晶间腐蚀现象。 o高温条件下,会降低钢的高温塑性,使铸坯产生横裂。o铸坯内凝固前沿所产生的热应力,会
5、导致内裂的产生。连铸钢水的凝固连铸钢水的凝固 铁在不同的温度范围内有不同的晶体结构。室温铁是体心立方晶格(点阵),称为铁(Fe)。温度升高到912时,铁转变为面心立方晶格,称为铁(Fe)。温度升高到1394时,铁转变为体心立方晶格,称为铁(Fe),Fe一直保持到1538 变为液体 。铁的铁的“同素异构同素异构”(L ) 相图相图包晶反应包晶反应 钢水温度降到液相线温度时,从液体中结晶出的固体为Fe,并以柱状晶(?)形式长大,温度继续降低时,发生包晶反应Fe+LFe,即:围绕Fe形成Fe包层,形成了Fe+Fe+L三个相界面。 温度继续降低, 相长大是由碳原子通过相界面扩散,使相和液体消耗殆尽,全
6、部变成相(奥氏体)。(奥氏体的晶界析出)L 柱状晶图片柱状晶图片柱状晶图片柱状晶图片 钢水中,Fe与FeS的共晶体Fe-FeS,其熔点只有985。在凝固过程中,由于选分结晶的作用,Fe-FeS被隔离柱状晶间,在轧制过程中,加热炉温度超过1100,就会熔化,轧材出现断、裂现象。硫危害的机理硫危害的机理 钢水脱氧不良或过氧化,会加剧这种现象的发生:过多的FeO与FeS形成了熔点更低的FeS-FeO共晶体(940)。增加Mn的含量,可以提高钢水中Mn/S,降低硫的危害。加强了脱氧,减少了FeS-FeO的生成。糊状晶糊状晶o糊状晶是钢水在凝固过程中,当强度和塑性为“0”时的两温度区内钢的物理状态。如:
7、铸坯在凝固过程中,当温度降至1504时,高温强度为“0”。温度降至1452时,高温塑性为“0”时,在此两温度区间即是糊状晶区域,也叫粘稠区。(固相率)o糊状晶受机械应力和热应力作用。糊状晶在二冷区域存在时,易产生内裂;在铸坯中心区域出现(凝固末端)时,伴随中心裂纹、疏松、偏析等缺陷的产生。(方法)o糊状晶与浇注温度、二次冷却、钢种元素含量等有关。(S355K2,1.0m/min 1.2m/min;345B的T )o高温区(1300 到固相线以下50 ) 在此区,钢的高温塑性和强度明显降低,特别是s.p等偏析元素的存在,在枝晶间析出液相薄膜(薄膜(未凝未凝),使钢的脆性增加,这是固液界面容易产生
8、裂纹的根本原因。o中温区(1300-900 )在此区,钢处于奥氏体相区。它的强度决定于晶界析出的硫化物、氧化物的数量和形状。o低温区(900-700 )这个脆性区存在的相变,并在晶界上有AIN和Nb、Ti(c,n)等质点沉淀,使延性降低,加剧了裂纹的形成与扩展。 钢的三个高温脆性区钢的三个高温脆性区高温脆性曲线高温脆性曲线工艺控制工艺控制核心思路核心思路o获得良好的柱状晶获得良好的柱状晶环带环带(“控制住状晶控制住状晶”)o良好柱状晶环带的特征: 1.足以包裹液芯钢水,不至于产生工艺事故。 2.柱状晶细(生成条件、固液界面的生长); 晶间间隙小,组织致密;晶界析出弥散(相对),相变应力小(事故
9、、质量两方面影响) 。连铸坯的组织连铸坯的组织结构结构柱状晶生长柱状晶生长简示简示图图矩形坯工艺及质量控制矩形坯工艺及质量控制 分工序进行交流。主要从实际操作角度出发,着重介绍矩形坯工艺控制核心思路核心思路的实施细节。由于连铸是个系统控制问题,所以中间会有部分内容相互穿插。如大包浇注涉及到拉钢和二冷控制,二冷控制受大包浇注和拉钢过程的影响等。大包工序大包工序 中间包注流的特点(多流铸机):中间包包形多为T形或三角形,中间包中间注流所受到的温度、大包注流的冲击强度以及夹杂、气体上浮的有效时间等工作环境因素要比两侧注流差。 大包、中间包的钢水温度分布及浇注温度曲线大包、中间包的钢水温度分布及浇注温
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- 矩形 工艺 及其 质量 控制 培训 教案
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