JP2009248113A - 希土類元素を含有する溶鋼の連続鋳造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】希土類元素を0.001〜0.10質量%の範囲内で含有する溶鋼の連続鋳造方法において、取鍋および/またはタンディッシュから溶鋼を排出するノズルにおける溶鋼流量調整機構として、溶鋼との接触面を希土類元素系の介在物が付着しにくい耐火物により構成された二層または三層構成のスライディングノズルプレートを使用することにより、前記ノズルの閉塞を防止する溶鋼の連続鋳造方法である。前記の方法において、希土類元素の介在物が付着しにくい耐火物として、MgOを85質量%以上含有する耐火物を使用することが好ましい。
【選択図】図6
Description
従来のノズルにおける問題点を明らかにするために、垂直型連続鋳造機を用いて、REM含有溶鋼を連続鋳造した後の、タンディッシュの出鋼口に設けられた浸漬ノズルの状態について調査する実験を行った。
そこで、REMを含有する溶鋼を鋳造した場合のノズルの閉塞におよぼすノズル内部の形状の影響について調査するため、取鍋の出鋼口から、形状の異なる排出ノズルを介して溶鋼を排出する実験を行った。
前記(a)および(b)で得られた知見をふまえ、ノズル閉塞の起点となる反応生成物を生成する、溶鋼と耐火物との界面における反応に着目し、以下の実験を行った。
前記図6に示すスライディングノズルプレートにおいて、各プレートの本体部分には表6に材質d(基材)として示す成分組成のものを用い、溶鋼流出孔部材には材質a〜cとして示すMgOの濃度の異なる3種類の成分組成のものを用いたスライディングノズルプレートを用意した。そして、これらをタンディッシュと浸漬ノズルとの間に配置して連続鋳造を行い、本発明例の試験とした。浸漬ノズルは表6に材質e(ノズル)として示す成分組成を有するアルミナグラファイトを使用した。スライディングノズルプレートの各プレートの溶鋼通過孔の内径および浸漬ノズルの内径は、それぞれ40mmおよび66mmとした。
図7は、溶鋼中のREM濃度と鋳造後のスライディングノズルプレートに付着したREM系介在物の厚さとの関係を示すグラフである。介在物の厚さは、閉塞部サンプルを縦方向に切断し、切断面(縦断面)を研磨したサンプルを光学顕微鏡で観察することによって測定した。図7からわかるように、全ての比較例および実施例においてスライディングノズルプレートへのREM系介在物の付着が見られた。また、スライディングノズルプレートの溶鋼流出孔部材のMgO濃度が高いほど付着した介在物層は薄く、溶鋼流出孔部材が同じ材質の場合には溶鋼中のREMの濃度が高いほど付着した介在物層は厚いことがわかった。上記の結果から、MgOにはREM系介在物の付着を抑制する効果があり、MgO濃度が高いほど、その効果が高いことがわかった。
4:下プレート、 5:溶鋼通過孔、 6:溶鋼流出孔部材、
10:タンディッシュノズル、 11:上ノズル、
12:スライディングノズルプレート、 13:浸漬ノズル、
21:ストレート型ノズル、22:絞り型ノズル、 23:絞り部、 30:取鍋、
31:出鋼口、 35:タンディッシュ、 40:地金
Claims (2)
- 希土類元素を0.001〜0.10質量%の範囲内で含有する溶鋼の連続鋳造方法であって、
取鍋および/またはタンディッシュから前記溶鋼を排出するノズルにおける溶鋼流量調整機構として、溶鋼との接触面を希土類元素系の介在物が付着しにくい耐火物により構成された、二層または三層構成のスライディングノズルプレートを使用することにより、
前記ノズルの閉塞を防止することを特徴とする、希土類元素を含有する溶鋼の連続鋳造方法。 - 希土類元素を0.001〜0.10質量%の範囲内で含有する溶鋼の連続鋳造方法であって、
取鍋および/またはタンディッシュから前記溶鋼を排出するノズルにおける溶鋼流量調整機構として、溶鋼との接触面を、MgOを85質量%以上含有する耐火物により構成された、二層または三層構成のスライディングノズルプレートを使用することにより、
前記ノズルの閉塞を防止することを特徴とする、希土類元素を含有する溶鋼の連続鋳造方法。
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