RU2197539C2 - Способ выплавки рельсовой стали в электропечах - Google Patents
Способ выплавки рельсовой стали в электропечах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2197539C2 RU2197539C2 RU99112058/02A RU99112058A RU2197539C2 RU 2197539 C2 RU2197539 C2 RU 2197539C2 RU 99112058/02 A RU99112058/02 A RU 99112058/02A RU 99112058 A RU99112058 A RU 99112058A RU 2197539 C2 RU2197539 C2 RU 2197539C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- slag
- steel
- rail steel
- electric arc
- arc furnaces
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к выплавке стали в электропечах. Способ выплавки рельсовой стали в электропечах включает проведение окислительного периода со скачиванием шлака, проведение восстановительного периода и раскисление шлака в восстановительный период. В конце окислительного периода после скачивания шлака в печь присаживают стронций-бариевый карбонатит, известь и плавиковый шпат в соотношении (1,0-2,0): (2,5-5,0): (0,10:1,0) соответственно. Количество шлака с основностью 1,5-4,0 составляет 1,5-4,0% от массы металла. Использование способа повышает ударную вязкость рельсовой стали при положительных и отрицательных температурах. 2 табл.
Description
Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к выплавке рельсовой стали в электропечах.
Известен выбранный в качестве прототипа способ выплавки рельсовой стали марки Э76В и Э76 в дуговых электросталеплавильных печах, включающий проведение окислительного и восстановительного периодов (1).
Существенным недостатком прототипа является то, что при выплавке рельсовой стали по данной технологии не всегда удается обеспечить требуемый уровень ударной вязкости, особенно при низких температурах, что приводит к преждевременному выходу железнодорожных рельсов из эксплуатации. При этом требуемый уровень ударной вязкости связан с количественным и качественным составом неметалличеких включений, присутствующих в рельсовой стали. Неметаллические включения являются одной из основных причин преждевременного снятия рельсов с железнодорожного пути по различным усталостным разрушениям. Рядом исследований [2] установлено, что образование контактно-усталостных дефектов начинается от внутренних концентраторов напряжений - скоплений неметаллических включений. Наиболее вредное влияние оказывают оксиды (особенно глинозема), которые образуют скопления, вытянутые в виде строчек. Установлено, что скопления корунда больше 60 мкм в поперечном сечении и длиной 2 мм существенно снижают долговечность рельсов и являются местом возникновения продольных трещин [3]. В условиях циклической деформации сульфидные включения влияют на процессы и зарождение микротрещин. При этом различают: I тип - шарообразные сульфиды, II тип - сульфиды, расположенные по границам зерен, III тип - остроугольные сульфиды [4]. Наиболее опасными считаются III и II тип включений. Глобулярные и овальные включения образуются при обработке стали щелочно- и редкоземельными металлами (кальцием, барием, стронцием и др). При использовании только кальция не всегда удается достичь требуемого уровня раскисленности стали и возможно образование строчечных включений. Кроме того, при использовании способа- прототипа кальций в виде силикокальция вводится в ковш после предварительного раскисления стали в печи силикомарганцем и алюминием, в связи с чем возможно образование строчечных включений.
Известны также рельсовая сталь [5], содержащая, мас.%: углерод 0,65-0,85, кремний 0,25-0,45, марганец 0,6-1,2, алюминий 0,005-0,012, кальций 0,002-0,02, азот 0,003-0,008, ванадий 0,01-0,07, титан 0,003-0,010, стронций 0,002-0,03, железо - остальное и рельсовая сталь [6], содержащая, мас.%: углерод 0,65-0,85, кремний 0,25-0,45, марганец 0,6-1,2, алюминий 0,005-0,012, кальций 0,002-0,02, азот 0,003-0,008, ванадий 0,01-0,07, титан 0,003-0,010, барий 0,002-0,03, железо - остальное.
При этом в состав данных сталей введены дорогостоящие стронций и барий, способствующие глобуляризации неметаллических включений и повышающих ударную вязкость, которые вводятся в сталь в виде дорогостоящих лигатур.
Желаемым техническим результатом изобретения является повышение ударной вязкости рельсовой стали при положительных и отрицательных температурах.
Для достижения этого в конце окислительного периода после скачивания шлака в печь присаживают стронций-бариевый карбонатит, известь и плавиковый шпат в соотношении (1,0-2,0):(2,5-5,0):(0,10-1,0), соответственно, при этом количество шлака с основностью 1,5-4,0 составляет 1,5-4,0% от массы металла.
Заявляемый способ выплавки рельсовой стали в электропечах был реализован при выплавке рельсовой стали марки Э76В и НЭ76В в печах типа ДСП-100И7. На опытных плавках использовался стронций-бариевый карбонатит следующего химического состава, %: ВаО - 21,0, SrО - 8, SiО2-18, ТiО2-0,3, Аl2О3-1,6, Fe2О3- 4,7, MnО - 0,15, MgО - 1,2, СаО - 19,0, Na2О - 2,5, K2О - 1,5, CО2 - 21,6, P2О5 - 0,03, Zr - 0,18, Nb - 0,10%; с минеральным составом: карбонатитная фаза - 70%, полевой шпат - 12%, пироксен - 18%; механического состава: 300 мм - 80%, 100 мм - 20%.
Для определения механических свойств и ударной вязкости стали было выплавлено 9 плавок стали марок НЭ76В, Э76В с граничными, оптимальными и выходящими за заявляемые граничные значения условиями. Присадка в печь шлаковой смеси, состоящей из стронций-бариевого карбонатита, извести и плавикового шпата проводилась после спуска из печи окислительного шлака. После этого проводилась продувка стали кислородом в печи под наведенным шлаком до достижения требуемого содержания углерода и раскисление.
Раскисление стали проводилось алюминием до 0,5 кг/т стали, ферросилицием и силикомарганцем из расчета введения в металл до 0,10% кремния. Шлак в печи раскислялся присадками порошка кокса, дробленного ферросилиция ФС 75 и гранулированного алюминия в количестве по 1 - 2 кг на тонну выплавляемой стали.
После раскисления металла и шлака в печи проводилась 15-30- минутная рафинирующая выдержка стали под наведенным раскисленным шлаком и плавка выпускалась в ковш. Далее по существующей технологии осуществляли введение в ковш силикокальция 600 - 850 г/т стали и ванадийсодержащих сплавов из расчета введения 0,03 -0,07%. В ходе опытно-промышленного испытания определены оптимальные соотношения количества шлака и его основности наведенного из стронций-бариевого карбонатита, извести и плавикового шпата. При невыполнении соотношения стронций-бариевого карбонатита, извести и плавикового шпата (1,0-2,0): (2,5-5,0): (0,10-1,0) в стали отмечено появление краевых шлаковых загрязнений (браковочный признак). При количестве шлака 1,5-4% от массы металла и при основности шлака 1,5-4,0 получены максимальные показатели ударной вязкости. Индекс загрязненности металла неметаллическими включениями (I загр.=S вкл/S шлиф, где S вкл - общая площадь неметаллических включений, S шлиф - исследуемая площадь шлифа) снижается с 1,7-3,29 до 0,5-0,8, при этом не выявлено строчечных оксидных включений.
Химический состав выплавленных сталей приведен в таблице 1.
В таблице 2 приведены результаты механических испытаний полученных сталей. Предлагаемый способ выплавки рельсовой стали в электропечах согласно данных, приведенных в таблице 2 испытаний, в сравнении с прототипом обладает следующими преимуществами: повышается ударная вязкость рельсовой стали при положительных и отрицательных температурах.
Иточники информации
1. Временная технологическая инструкция ВТИ 103-ЭС-508-97 "Выплавка и разливка на состав рельсовой стали в ЭСПЦ-2" - Новокузнецк: ЛОТ КМК, 1997. - 15с.
1. Временная технологическая инструкция ВТИ 103-ЭС-508-97 "Выплавка и разливка на состав рельсовой стали в ЭСПЦ-2" - Новокузнецк: ЛОТ КМК, 1997. - 15с.
2. Поляков В.В., Великанов А.В. Основы технологии производства железнодорожных рельсов - М.: Металлургия. 1990. - 416 с.
3. Шур Е.А. Повреждения рельсов - М.: Транспорт, 1971. -112 с.
4. Черные металлы - 1966. - N 13. - С. 17-27.
5. А.с N 2100471 С 22 С 38/14.
6. А.с N 1691420 С 22 С 38/14.
Claims (1)
- Способ выплавки рельсовой стали в электропечах, включающий проведение окислительного периода со скачиванием шлака, проведение восстановительного периода и раскисление шлака в восстановительный период, отличающийся тем, что в конце окислительного периода после скачивания шлака в печь присаживают стронций-бариевый карбонатит, известь и плавиковый шпат в соотношении (1,0-2,0): (2,5-5,0): (0,10-1,0) соответственно, при этом количество шлака с основностью 1,5-4,0 составляет 1,5-4,0% от массы металла.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99112058/02A RU2197539C2 (ru) | 1999-06-01 | 1999-06-01 | Способ выплавки рельсовой стали в электропечах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99112058/02A RU2197539C2 (ru) | 1999-06-01 | 1999-06-01 | Способ выплавки рельсовой стали в электропечах |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU99112058A RU99112058A (ru) | 2001-04-27 |
RU2197539C2 true RU2197539C2 (ru) | 2003-01-27 |
Family
ID=20220927
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99112058/02A RU2197539C2 (ru) | 1999-06-01 | 1999-06-01 | Способ выплавки рельсовой стали в электропечах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2197539C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007139417A1 (en) * | 2006-05-26 | 2007-12-06 | State Educational Institution Of Higher Professional Training | Rail steel |
RU2623982C2 (ru) * | 2015-12-09 | 2017-06-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Флюс-добавка |
RU2625509C2 (ru) * | 2015-12-25 | 2017-07-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Флюс-добавка |
-
1999
- 1999-06-01 RU RU99112058/02A patent/RU2197539C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВТИ 103-ЭС-508-97. ВЫПЛАВКА И РАЗЛИВКА НА СОСТАВ РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ В ЭСПЦ №2, АО "КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", - НОВОКУЗНЕЦК, 1997, с.2-6. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007139417A1 (en) * | 2006-05-26 | 2007-12-06 | State Educational Institution Of Higher Professional Training | Rail steel |
RU2623982C2 (ru) * | 2015-12-09 | 2017-06-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Флюс-добавка |
RU2625509C2 (ru) * | 2015-12-25 | 2017-07-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Флюс-добавка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109252092B (zh) | 一种含稀土元素的免涂装耐候钢及其制备方法 | |
CA1044898A (en) | Manufacture of steel | |
CN111518987A (zh) | Cr12冷作模具钢精炼稀土添加方法 | |
CN111440920A (zh) | Cr12冷作模具钢VD工序稀土添加方法 | |
JP4025171B2 (ja) | 耐食性、溶接性および表面性状に優れるステンレス鋼およびその製造方法 | |
JP6937190B2 (ja) | Ni−Cr−Mo−Nb合金およびその製造方法 | |
RU2197539C2 (ru) | Способ выплавки рельсовой стали в электропечах | |
CN102041355A (zh) | 一种不锈钢精炼过程用钢包渣改性剂 | |
CA1079072A (en) | Arc steelmaking | |
CN104232845B (zh) | 一种含硫易切削不锈钢冶炼中aod造渣方法 | |
JPS6241290B2 (ru) | ||
JPH02232313A (ja) | 溶鋼の脱りん剤 | |
KR920004937B1 (ko) | 고청정 알루미늄 탈산강 제조방법 | |
KR101344903B1 (ko) | 래들 슬래그의 조성 제어방법 | |
KR100226901B1 (ko) | 레이들 슬래그를 이용한 용선 탈황제 | |
RU2713770C1 (ru) | Способ производства стали с нормируемым содержанием серы | |
KR940002621B1 (ko) | 슬래그 포밍 급속진정제 | |
JP4214894B2 (ja) | 溶銑の予備処理方法 | |
SU635142A1 (ru) | Смесь дл модифицировани стали и сплавов | |
SU1318614A1 (ru) | Способ производства стали | |
SU1062274A1 (ru) | Рафинировочный шлак | |
RU2096491C1 (ru) | Способ производства стали | |
GB2050431A (en) | Desulphurisation of deep-drawing steels | |
SU1108110A1 (ru) | Шихта дл получени синтетического шлака | |
RU2387717C2 (ru) | Способ выплавки стали в конвертере |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050602 |