JP5102739B2 - 燐のミクロ偏析が分散された鋼および連続鋳造鋳片 - Google Patents
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- Continuous Casting (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Description
A=0.24[P]+0.82[S]+0.85[O] ・・・(3−1)
A+0.005≦[Nd]≦A+0.03 ・・・(3−2)
1.2×10-2×[Nd]2/3≦[Ca]≦1.6×10-2×[Nd]2/3+0.015 ・・・(3−3)
ここで、[P]、[S]、[O]、[Nd]および[Ca]は、溶鉄中における各元素の濃度(質量%)を表す。
4.8×10-5/[P]≦[Nd]≦9.6×10-3/[P] ・・・(4)
さらに、本発明者らは、溶鋼の凝固過程における溶質の濃化現象に着目した。溶鋼の凝固が進行する過程では、樹枝状の固相が成長し、樹枝間の液相において溶質が濃化する。このような濃化は、主要な偏析元素であるPだけでなく、Ndにおいても生じる。したがって、凝固段階での濃化現象を利用して、ミクロ凝固組織であるデンドライトの樹間部において濃化したPとNdとを化合させることにより、Ndの燐化物を含有する介在物を樹間に分散させることが可能となり、溶鋼全体が溶解している段階で過剰な燐化物を生じさせる必要がなくなるとともに、介在物の粗大化を抑制することができる。
[Nd]≦3.5×10-3/[P] ・・・(5)
[Nd]≧2.5×10-4/[P] ・・・(6)
2.5×10-4/[P]≦[Nd]≦3.5×10-3/[P] ・・・(1)
Ndの燐化物は、溶鉄中の溶質であるNdとPとの反応によって生成するため、Ndの燐化物が晶出するためにはNdおよびPの濃度積がNdの燐化物の溶解度積を超える必要がある。したがって、上述したように溶鋼中へのNdの添加量は、溶鋼の含有P量に応じて決定されねばならない。
[tot.Nd]>6×([O]+[S])のとき、
[eff.Nd]=[tot.Nd]−6×([O]+[S]) ・・・(7)
[tot.Nd]≦6×([O]+[S])のとき、
[eff.Nd]=0 ・・・(8)
[eff.Nd]・[P]=3.2×10-3 ・・・(9)
により表されることが本発明者らの実験により明らかとなった。この溶解度積の値は、従来考えられていた値である4.8×10-5よりも大きな値である。この理由としては、従来の値は、凝固過程で溶質が濃化した後に晶出するNdおよびPも含まれていたためと考えられる。
[eff.Nd]fL・[P]fL
=[eff.Nd]fL=1・[P]fL=1×fL-1.57 ・・・(10)
ここで、fLの冪指数−1.57は、NdおよびPの平衡分配係数kNdおよびkPの和0.43を用いて、下記(11)式により算出されたものである。
(kNd−1)+(kP−1)=(kNd+kP)−2=0.43−2=−1.57 ・・・(11)
[eff.Nd]fL=1・[P]fL=1<3.2×10-3 ・・・(12)
[eff.Nd]fL=0.01・[P]fL=0.01≧3.2×10-3 ・・・(13)
である。
[eff.Nd]fL=0.89・[P]fL=0.89≦3.2×10-3 ・・・(14)
[eff.Nd]fL=0.15・[P]fL=0.15≧3.2×10-3 ・・・(15)
である。
[eff.Nd]fL=1・[P]fL=1
=[eff.Nd]fL=0.89・[P]fL=0.89/1.2
≦3.2×10-3/1.2=2.7×10-3 ・・・(16)
[eff.Nd]fL=1・[P]fL=1
=[eff.Nd]fL=0.15・[P]fL=0.15/20
≧3.2×10-3/20=1.6×10-4 ・・・(17)
と表すことができる。
1.6×10-4≦[eff.Nd]fL=1[P]fL=1≦2.7×10-3 ・・・(18)
6×([O]+[S])+(1.6×10-4/[P]fL=1)≦[tot.Nd]fL=1≦6×([O]+[S])+(2.7×10-3/[P]fL=1) ・・・(19)
6×([O]+[S])+1.6×10-4/[P]≦[Nd]≦6×([O]+[S])+2.7×10-3/[P] ・・・(2)
2.5×10-4/[P]≦[Nd]<3.5×10-3/[P] ・・・(1)
6×([O]+[S])+1.6×10-4/[P]≦[Nd]≦6×([O]+[S])+2.7×10-3/[P] ・・・(2)
[eff.Nd]fL=0.7・[P]fL=0.7≦3.2×10-3 ・・・(20)
であり、fL=0.7のときにfL-1.57の値が0.7-1.57=1.75であるから、
[Nd]≦6×([O]+[S])+1.8×10-3/[P] ・・・(21)
である。
[eff.Nd]fL=0.25・[P]fL=0.25≧3.2×10-3 ・・・(22)
であり、fL=0.25のときにfL-1.57の値が0.25-1.57=8.82であるから、
[Nd]≧6×([O]+[S])+3.6×10-4/[P] ・・・(23)
である。
この範囲で以下に示す諸成分に関し、所定の成分範囲に予備精錬された諸成分の濃度とそれに応じたNd添加量との関係が、Pのミクロ偏析の分散化に及ぼす効果を確認した。このC濃度範囲では、大概の場合に「凝固初晶がフェライト相でありかつ固相線温度でオーステナイト相にて凝固を完了する鋼」であるという基本的な特徴がある。
Pは、本発明において、そのミクロ偏析の分散化を目指す対象成分である。Nd添加によってNd−P系介在物をデンドライト樹間でのみ晶出させるための条件を、この範囲で調査した。
OおよびSは、Ndとの反応性がPよりも高いため、OおよびSの溶鋼中での濃度が高すぎると、NdがPと反応する以前にOおよびSとの反応により消費されてしまい、NdによるPとの反応の効果が得られにくくなる。したがって、OおよびSの濃度は、それぞれ、0.005%以下とすることが好ましい。
Alは、脱酸作用を有する元素であり、溶鋼中のO濃度を低減させる。したがって、Ndの添加効率を確保するため、すなわちPと化合することが可能なNdを増加させるためにはAlを0.02%以上含有させることが好ましい。一方、Al濃度が0.2%を越えて過剰に添加されても溶鋼中のO濃度はあまり低下しなくなる。更に、連続鋳造に際して、溶鋼中に過剰に含有するAlは鋳型内に添加するモールドパウダーと反応してパウダー成分を変質させ、鋳型と鋳片間の潤滑不良を招く恐れがある。したがって、Al濃度の上限は、0.2%とするのが好ましい。
〔鋳造方法〕
C、Si、Mn、sol.Al、O、SおよびPの各成分が表1の組成を初期組成とする溶鋼を試験対象とした。本組成の鋼は、凝固初晶がフェライト相でありかつ固相線温度でオーステナイト相にて凝固を完了する。予めC、Si、Mn、SおよびPの各成分を表1の組成に調整した母材鋼2kgをAr雰囲気内の高周波誘導炉により溶解した後、金属Alを1g添加して脱酸を行ってsol.AlおよびOを表1の組成に調整し、小型のインゴットに鋳造した。その結果を表2に示す。本発明例のNo.1−1では金属Ndを2g添加し、比較例のNo.1−2では金属Ndは無添加とした。本実施例は、小型のインゴットを用いて冷却速度4℃/sという急冷条件で行った。そのため、デンドライトアーム自体が小さく、偏析スポット径も、後述する実施例2における「一般的なスラブ相当(大型鋳塊)の条件」よりも小さくなっている。
これらのインゴットを切断し、EPMAによる二次元濃度マッピングにより、内部の凝固組織についてPの偏析を評価した。二次元濃度マッピングは、1.8mm×1.2mmの分析領域に対して、加速電圧15kV、ビーム電流2〜4μA、ビーム径2μm、移動ステップ距離2μm、および空間分解能2μmの条件で行った。評価項目は、偏析サイズの指標として、濃化部面積率、デンドライトの樹枝間隔およびPの偏析スポット径を採用し、評価結果は表2に示した。
〔鋳造方法〕
下記の表3に示す成分組成に調製した鋼をそれぞれ1000kg溶解し、溶鋼温度を1565℃に調整した。これらの溶鋼を、鋳型内寸法が幅400mm×厚さ300mm×高さ1000mmの鋳型に注湯し、冷却速度0.2℃/sにて冷却し、インゴットを得た。この冷却速度0.2℃/sという条件は、一般的な連続鋳造法における鋳片サイズ(幅400〜2500mm、厚さ200〜350mm)の中心部付近の冷却速度に相当する。なお、表3に記載する鋼はいずれも、凝固初晶がフェライト相でありかつ固相線温度でオーステナイト相にて凝固を完了する。
このインゴットの鋳造組織を調査した結果を表3に成分組成と併せて示す。同表において、Nd−P系介在物の欄の溶鋼中とは、完全液相の溶鋼におけるNd−P系介在物の晶出の有無を示し、樹間とは、デンドライトの樹間におけるNd−P系介在物の晶出の有無を示す。[eff.Nd]は、溶鋼中のOおよびSの濃度を考慮して求められる、溶鋼中でPと反応可能なNd量(有効Nd濃度)であり、前記の(7)式または(8)式により算出したものである。
Claims (3)
- Cを0.10〜0.30質量%、Pを0.005〜0.030質量%含有する、凝固初晶がフェライト相でありかつ固相線温度でオーステナイト相にて凝固を完了する鋼であって、該P含有濃度に応じて下記(1)式の関係を満足する量のNdが添加されたことによって、Pのミクロ偏析が分散されたことを特徴とする鋼。
2.5×10-4/[P]≦[Nd]<3.5×10-3/[P] ・・・(1)
ここで、[P]および[Nd]は、それぞれ溶鋼中におけるPおよびNdの濃度(質量%)を表す。 - Cを0.10〜0.30質量%、Pを0.005〜0.030質量%含有する、凝固初晶がフェライト相でありかつ固相線温度でオーステナイト相にて凝固を完了する鋼であって、さらにOを0.005質量%以下、Sを0.005質量%以下含有し、前記含有P、OおよびS濃度に応じて下記(2)式の関係を満足する量のNdが添加されたことによって、Pのミクロ偏析が分散されたことを特徴とする鋼。
6×([O]+[S])+1.6×10-4/[P]≦[Nd]≦6×([O]+[S])+2.7×10-3/[P] ・・・(2)
ここで、[O]、[S]、[P]および[Nd]は、それぞれ溶鋼中におけるO、S、PおよびNdの濃度(質量%)を表す。 - 請求項1または請求項2に記載の鋼を連続鋳造法によって製造する際に得られる連続鋳造鋳片であって、
前記連続鋳造鋳片の任意の断面において、
P濃度が前記含有P濃度の2倍を超える偏析部分の面積が、該断面の全断面積に対して20%未満であって、かつ、
P濃度が前記含有P濃度の7倍を超える偏析部分が連続する領域ごとにその大きさを測定したとき、前記各領域の最大の長さが0.25mm未満であること
を特徴とする、ミクロ偏析が分散された連続鋳造鋳片。
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