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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
丰年  陈良  张飞 《山东冶金》2013,(1):19-21
针对莱钢90tLF-VD精炼钢包渣线镁碳砖严重侵蚀的问题,分析认为,主要原因是精炼熔渣侵蚀,真空及长时间的高温加速了侵蚀。通过优化精炼渣系,控制炉渣碱度在4.2~5.0,渣中FeO≤0.5%、MgO≥12%;选用高纯度电熔镁砂作原料,碳含量控制在14%,改进镁碳砖材质;LF炉采用埋弧造渣作业;VD炉采用分阶段氩气控制模式。渣线寿命由35次提高到50次。  相似文献   

2.
针对方坯螺纹钢,通过将渣中FeO+MnO含量降低至2.5%,Al2O3含量控制在15%左右,LF精炼升温效率从1~2℃/min提升至4~5℃/min,钢包渣线残厚逐渐提高;将渣中MgO含量控制在10%~12%,渣线残厚得到进一步提高,有效降低了渣线侵蚀速率。  相似文献   

3.
莱钢50t EBT EAF-LF(VD)-CC生产GCr15轴承钢的工艺实践   总被引:1,自引:1,他引:0  
莱钢采用EAF全程泡沫渣埋弧操作,EBT出钢合金化,LF 2次精炼渣碱度4.0~5.0,精炼渣的主要成分(%)为:45~50CaO,9~13SiO2,9~13Al2O3,7~8MgO,SiC扩散脱氧和40~60 L/min流量氩气搅拌,VD处理时间≥15 min,连铸全程保护浇铸生产GCr15轴承钢。GCr15轴承钢中的平均氧含量为7.9×10-6,最高氧含量为10×10-6。  相似文献   

4.
为了研究铝脱氧轴承钢GCr15最适合的精炼渣系,利用FactSage热力学计算软件对MgO对精炼渣熔点的影响、精炼渣对平衡钢液成分的影响及精炼渣的脱硫能力等进行热力学计算,得出最适合的渣系成分,并将优化结果应用于国内某厂"100tEAF→LF→VD→CC"流程生产轴承钢GCr15的工业试验。结果表明,优化后的精炼渣系的主要成分(质量分数)为CaO 50%~55%,Al2O325%~33%,SiO26%~10%,MgO 5%~7%,R=5~7;使用该渣系进行工业试验,VD出站时全氧质量分数可达到0.001 1%~0.001 3%;铸坯中主要夹杂物为Al_2O_3、MgO-Al_2O_3、MnS、TiN、钙铝酸盐和硅酸盐等,其中氧化物类夹杂的个数密度在3个/mm~2以下,平均等效直径在4μm以下。  相似文献   

5.
王世芳  麻晗 《特殊钢》2012,33(3):32-35
通过分析70 t转炉流程和180 t转炉流程生产的LX72A帘线钢合股断丝率,得出中心偏析相同的条件下,当钢中脆性夹杂物比例由90.7%降至20.5%,也就是塑性夹杂物的比例由9.3%提高79.5%时,平均盘条断丝率由4.20次/t降至2.56次/t。通过采用碱度1.05不含MgO的LF精炼渣,控制钢中Als含量≤0.001%,氧含量≤22×10-6,可有效地降低钢中脆性夹杂物含量,降低盘条断丝率。  相似文献   

6.
在实验室条件下,采用高温钼丝炉对用45钢和重轨钢熔炼成的帘线钢进行脱氧和渣钢平衡试验,研究了精炼渣组分对夹杂物形态的影响。结果表明:在精炼渣碱度为0.8~1.2时,夹杂物中Al2O3含量和钢中Als随精炼渣中Al2O3含量的增加而增加。把精炼渣Al2O3质量分数控制在10%以下时,能够使CaO-SiO2-Al2O3夹杂物处于塑性范围内。因此,在低碱度条件下,通过Si、Mn脱氧和调整精炼渣中Al2O3含量来控制夹杂物的形态是可行的。  相似文献   

7.
40MnB合金钢硼含量的控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
莱钢特钢厂用50 t电弧炉-LF(VD)工艺生产40MnB钢。结果表明,通过保持LF精炼渣的渣碱度3.0~5.5,喂Al线,并在LF精炼末期喂硅钙线,扒渣后50 Pa VD处理35~40 min,VD后喂Al线,再喂钛线,用铝皮包裹FeB20C0.5-A硼铁插入钢水中,软吹氩,硼铁中硼的回收率为65%~75%,钢中硼含量为0.001 8%~0.002 5%,钢中氧含量≤20×10-6,氮含量≤80×10-6。  相似文献   

8.
通过Consteel电弧炉偏心底出钢留渣作业,熔炼过程温度控制为1 560~1 590℃,全程泡沫渣冶炼,出钢时[P]≤0.010%;LF时用低碱度复合精炼渣精炼,VD处理时,真空度≤67 Pa,氩气搅拌20 min;150 mm×150 mm方坯连铸采用全程保护浇铸和结晶器电磁搅拌,使贵阳特钢GCr15轴承钢中的氧含量为(5~11)×10-6,平均氧含量为9×10-6。  相似文献   

9.
70 t EAF-LF冶炼低、中碳钢快速脱硫的工艺实践   总被引:2,自引:2,他引:0  
秦军 《特殊钢》2006,27(4):57-58
在70 t EAF-LF冶炼20MnSi钢过程中,通过EAF出钢时加石灰400~450 kg和合成渣80-250 kg,控制EAF出钢温度1 580~1 630℃,增加精炼渣量,保证精炼渣碱度为1.5-2.8,吹Ar搅拌流量为180~280 L/min, (TFe)平均≤1.0%,可使钢中平均硫含量由0.060%降至0.015%,精炼时间由30~45 min降低至20-30 min。  相似文献   

10.
南京钢铁公司采用100 t高阻抗超高功率电弧炉-100 t钢包精炼炉-5流150 mm×150 mm方坯连铸-连轧工艺生产GCr15轴承钢。GCr15轴承钢生产结果统计表明,通过炉料中配入55%~70%铁水,电弧炉出钢时碳含量0.22%~0.24%、磷含量0.004%~0.006%、硫含量0.040%~0.043%;精炼渣成分(%):53~58CaO、13~16SiO2、15~20Al2O3、3~5MgO,碱度2.3~3.3;精炼时全程吹Ar搅拌,67 Pa VD处理≥20min,连铸全程保护浇铸,使真空处理后GCr15轴承钢平均氧含量为10×10-6,铸坯中最低氧含量为7×10-6。  相似文献   

11.
王贵平  范红军 《特殊钢》2006,27(2):56-57
通过采用镁钙砖取代镁铬砖作为太钢45 t AOD精炼炉的炉衬材料,制定合理的AOD炉衬烘烤制度,缩短精炼时间,控制炉渣碱度CaO/SiO2=1.8~2.0,(CaO+MgO)/SiO2=2.0~2.4,使45 t AOD炉龄由50炉次提高到189炉次。  相似文献   

12.
针对帘线钢用钢包渣线砖不抗侵蚀、寿命低的问题以及渣线使用镁钙喷补料因喷补料MgO含量高,造成钢水中夹杂物多的问题,以大结晶镁砂为骨料,采用优质结合剂,配以多种添加剂技术,开发了新型钢包渣线砖。应用表明,新型钢包渣线砖具有良好的抗渣性、耐侵蚀性和安全性,使用寿命一次不喷补可达到10炉以上,且降低了钢中脆性夹杂物数量。  相似文献   

13.
研究了连铸38CrMoAl钢(/%:0.35 ~ 0.42C、0.20 ~ 0.45Si、0.30 ~0.60Mn、1.35 ~ 1.65Cr、0.15~0.25Mo、0.70 ~ 1.10Al)夹杂物类型和形成原因.通过优化脱氧制度:提高60 t EAF终点[C] ≥0.010%,保持高碱度渣(R≥2.5),出钢前2 ~3 min向熔池喷吹碳粉,控制(FeO),出钢过程减少Si-Fe加入量;LF喂铝线并用铝粒扩散脱氧,采用(/%)50~60CaO、10 ~ 15SiO2、15 ~ 20Al2O3、≤0.7(FeO+ MnO)、≤5MgO高碱度渣;做好VD后保护浇铸,有效地降低钢中Al2O3类型非金属夹杂物.结果表明,优化工艺后38CrMoAl钢连浇炉数达到9炉,夹杂物废品率≤1%.  相似文献   

14.
为提高电弧炉炉衬寿命,降低耐火砖消耗,石横特殊钢厂采取了提高渣中CaO浓度,降低(SiO2)与MgO的结合;提高渣中MgO含量;控制吹氧操作等措施,使20tHGX型电炉的炉体寿命由67.7炉提高到80.5炉,耐火砖消耗降低1.96kg/t钢。  相似文献   

15.
陈爱梅 《特殊钢》2012,33(5):43-44
采用铁水预处理-120 t顶底复吹转炉-LF-VD-φ180 mm连铸工艺生产GCr15轴承钢.统计分析了轴承钢转炉终点[C]对钢水氧活度的影响,LF精炼渣碱度对T[O]的影响,LF末钢中铝含量对VD过程铝损和T[O]的影响.通过控制转炉终点[C]≥0.06%、出钢用铝锰铁强化脱氧;控制LF离位时[Al]0.020% ~0.040%,( FeO+MnO)≤1%,碱度2.8~4.5;VD软吹时间≥15 min,轴承钢中全氧含量为(6~12) ×10-6.  相似文献   

16.
 为了研究LF-VD精炼工艺的脱硫效果,进行了9炉工业试验。通过对BOF-LF-VD和KR-BOF-LF-VD工艺冶炼中厚板钢中硫含量和炉渣成分的分析,研究了炉渣成分和工艺参数对脱硫的影响。结果表明,采用适宜的精炼渣系,通过LF-VD精炼能把钢中硫质量分数从转炉终点200×10-6左右脱至20×10-6以下;炉渣成分[w((MgO))]=4%~7%、[w((SiO2))]=7%~11%、[w((CaO))/[w((Al2O3))+w((SiO2))]]=1.62时,实现最高硫分配比接近500;VD精炼比LF精炼钢液搅拌强烈,能进一步脱硫。研究结果对优化中厚板炉外精炼脱硫工艺具有指导意义。  相似文献   

17.
分析和研究了105炉SCM318H、SCM322H、SCM420KC、SCM822H、SCr420K等汽车用低碳齿轮钢的20tLFVD精炼终渣碱度、终Al含量和真空时间对钢中氧含量的影响。实践操作结果表明,采用白渣操作,控制终渣碱度不低于3,终Al含量≥0.22%、真空处理时间不低于25min,可使低碳齿轮钢的氧含量稳定地≤15×10-6,平均氧含量为11.58×10-6。  相似文献   

18.
矿山机械用钢35CrMnSiA(/%:O.32~O.39C,1.10~1.40Si,0.80~1.10Mn,1.10~1.40Cr,≤0.025P,≤0.025S)的工艺流程为废钢+铁水-50tUHPEBTEAF-60tLF-VD-180mm×220mm连铸。通过采用电弧炉全程泡沫渣埋弧操作,EBT出钢合金化,控制精炼渣(/%:0.42~0.50CaO,12~15SiO2,26~28A12O3,10~12MgO)碱度3.0~4.0,SiC扩散脱氧,VD67Pa真空状态下保持12min,连铸全程保护浇铸,所生产矿山机械用钢35CrMnSiA轧材中氧含量为11×10-6~16×10-6,钢材各项性能检测结果均符合标准要求。  相似文献   

19.
采用MoSi2电阻炉在MgO质坩埚内进行了精炼渣成分(%:47~64CaO、13~23SiO2、15~25Al2O3、5~10MgO、0~8CaF2;CaO/SiO2=2.0~4.5)对0.95%C-1.50%Cr GCr15轴承钢中氧含量和夹杂物的影响的实验研究。实验中发现,随精炼渣碱度CaO/SiO2由2增加至4.5,钢液中的终点全氧含量由20×10-6降至11×10-6,夹杂物的总数量、总面积和平均半径减小。适当提高Al2O3含量或添加CaF2,减少MgO含量,可以显著提高炉渣吸附夹杂物的速度和能力。低碱度渣精炼的钢液中夹杂物成分含有≥20%SiO2,塑性较好,夹杂物的尺寸为15~20μm。高碱度渣精炼的钢液中典型的夹杂物是氧化铝和铝镁尖晶石等脆性夹杂物,尺寸≤5μm。  相似文献   

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