RH爐冶煉IF鋼鋼水脫氧后循環(huán)時(shí)間的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-26 10:56
為確定300 t RH冶煉IF鋼鋼水脫氧與合金化的時(shí)間間隔以及合金化后鋼水的凈循環(huán)時(shí)間對(duì)鋼水質(zhì)量的影響,從而為優(yōu)化工藝提供依據(jù)。本文通過(guò)鋼水脫氧后密集取樣,分析鋼水全氧、夾雜物尺寸及數(shù)量密度等參數(shù)的變化趨勢(shì)。結(jié)果表明:加鋁脫氧后,鋼水全氧含量逐步降低,當(dāng)加鋁循環(huán)4 min后,全氧與夾雜物數(shù)量趨于穩(wěn)定;加鈦合金化后,全氧逐步降低,夾雜物數(shù)量呈先增加后減少的趨勢(shì),在純循環(huán)時(shí)間6 min時(shí),夾雜物數(shù)量達(dá)到最高值,隨后夾雜物數(shù)量密度逐步下降,當(dāng)純循環(huán)時(shí)間達(dá)到8~10 min時(shí),夾雜物數(shù)量趨于穩(wěn)定。綜合考慮,RH冶煉IF鋼時(shí),Al粒、 FeTi加入時(shí)間間隔設(shè)計(jì)為4 min,純循環(huán)時(shí)間設(shè)計(jì)為8~10 min可滿足鋼水潔凈度的要求。
【文章來(lái)源】:金屬材料與冶金工程. 2020,48(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
RH冶煉IF鋼操作步驟
從圖2可以看出,加鋁2 min時(shí),鋼水全氧為0.009 1%;隨著鋼水的不斷循環(huán),夾雜物不斷去除,加鋁4 min時(shí),鋼水全氧降低為0.008 4%;在加鋁6 min時(shí),鋼水全氧為0.008 5%,與4 min時(shí)相差不大,即:加鋁后循環(huán)4min后鋼水全氧含量基本保持穩(wěn)定。4.2 夾雜物尺寸及數(shù)量密度比較
從圖3可以看出,在加鋁后鋼中主要的夾雜物類型為Al2O3,同樣的掃描面積下,加鋁2 min后Al2O3類夾雜數(shù)量較多;在加鋁4 min后,Al2O3類夾雜數(shù)量明顯減少;在加鋁6 min后,Al2O3繼續(xù)減少,但是減少趨勢(shì)明顯趨緩。統(tǒng)計(jì)分析Al2O3類夾雜物情況,其結(jié)果如圖4所示。在7×7 mm的掃描面積下,加鋁2 min時(shí)共有392個(gè)Al2O3夾雜物,平均尺寸為1.8μm,其中4μm以下夾雜物占到總數(shù)的98%;加鋁4 min時(shí)共有167個(gè)Al2O3夾雜物,平均尺寸為2.6μm,其中4μm以下夾雜物占到總數(shù)的93%;加鋁6 min時(shí)共有137個(gè)Al2O3類夾雜物,平均尺寸為2.8μm,其中4μm以下夾雜物占到總數(shù)的91%。通過(guò)對(duì)比分析可以看出,在加鋁后的循環(huán)過(guò)程中,相同掃描面積下Al2O3夾雜物數(shù)量呈下降趨勢(shì),但是在加鋁4 min后夾雜物數(shù)量變化不再明顯。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]RH精煉過(guò)程中IF鋼潔凈度控制[J]. 崔衡,陳斌,王敏,劉風(fēng)剛,青靚,景明偉. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2011(S1)
[2]Reviews and Prospects of Clean Steel Production Practices in Ansteel[J]. TANG Fu-ping,LI De-gang,LIAO Xiang-wei,WANG Xiao-feng,WAN Xue-feng,JIA Ji-xiang,ZHANG Ji-gang(Anshan Iron and steel group company,Anshan 114000,Liaoning,China). Journal of Iron and Steel Research(International). 2011(S2)
[3]Overview:Development of Clean Steel Production at Baosteel[J]. HUANG Zong-ze,ZHENG Yi-yu,JIANG Xiao-fang,CUI Jian(Baoshan Iron and Steel Co Ltd.Shanghai 201900,China). Journal of Iron and Steel Research(International). 2011(S2)
[4]鋼潔凈度評(píng)價(jià)方法的探討[J]. 常桂華,李德剛,栗紅,陳本文,趙剛,王曉峰. 煉鋼. 2009(02)
[5]新型沖壓用鋼的開發(fā)與展望[J]. 王章忠. 機(jī)械工程材料. 2003(03)
[6]超低碳鋼的歷史與發(fā)展[J]. 崔德理,王先進(jìn),金山同. 鋼鐵研究. 1994(05)
[7]無(wú)間隙原子鋼的生產(chǎn)與發(fā)展[J]. 趙輝,王先進(jìn). 鋼鐵研究. 1993(01)
本文編號(hào):3520004
【文章來(lái)源】:金屬材料與冶金工程. 2020,48(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
RH冶煉IF鋼操作步驟
從圖2可以看出,加鋁2 min時(shí),鋼水全氧為0.009 1%;隨著鋼水的不斷循環(huán),夾雜物不斷去除,加鋁4 min時(shí),鋼水全氧降低為0.008 4%;在加鋁6 min時(shí),鋼水全氧為0.008 5%,與4 min時(shí)相差不大,即:加鋁后循環(huán)4min后鋼水全氧含量基本保持穩(wěn)定。4.2 夾雜物尺寸及數(shù)量密度比較
從圖3可以看出,在加鋁后鋼中主要的夾雜物類型為Al2O3,同樣的掃描面積下,加鋁2 min后Al2O3類夾雜數(shù)量較多;在加鋁4 min后,Al2O3類夾雜數(shù)量明顯減少;在加鋁6 min后,Al2O3繼續(xù)減少,但是減少趨勢(shì)明顯趨緩。統(tǒng)計(jì)分析Al2O3類夾雜物情況,其結(jié)果如圖4所示。在7×7 mm的掃描面積下,加鋁2 min時(shí)共有392個(gè)Al2O3夾雜物,平均尺寸為1.8μm,其中4μm以下夾雜物占到總數(shù)的98%;加鋁4 min時(shí)共有167個(gè)Al2O3夾雜物,平均尺寸為2.6μm,其中4μm以下夾雜物占到總數(shù)的93%;加鋁6 min時(shí)共有137個(gè)Al2O3類夾雜物,平均尺寸為2.8μm,其中4μm以下夾雜物占到總數(shù)的91%。通過(guò)對(duì)比分析可以看出,在加鋁后的循環(huán)過(guò)程中,相同掃描面積下Al2O3夾雜物數(shù)量呈下降趨勢(shì),但是在加鋁4 min后夾雜物數(shù)量變化不再明顯。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]RH精煉過(guò)程中IF鋼潔凈度控制[J]. 崔衡,陳斌,王敏,劉風(fēng)剛,青靚,景明偉. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2011(S1)
[2]Reviews and Prospects of Clean Steel Production Practices in Ansteel[J]. TANG Fu-ping,LI De-gang,LIAO Xiang-wei,WANG Xiao-feng,WAN Xue-feng,JIA Ji-xiang,ZHANG Ji-gang(Anshan Iron and steel group company,Anshan 114000,Liaoning,China). Journal of Iron and Steel Research(International). 2011(S2)
[3]Overview:Development of Clean Steel Production at Baosteel[J]. HUANG Zong-ze,ZHENG Yi-yu,JIANG Xiao-fang,CUI Jian(Baoshan Iron and Steel Co Ltd.Shanghai 201900,China). Journal of Iron and Steel Research(International). 2011(S2)
[4]鋼潔凈度評(píng)價(jià)方法的探討[J]. 常桂華,李德剛,栗紅,陳本文,趙剛,王曉峰. 煉鋼. 2009(02)
[5]新型沖壓用鋼的開發(fā)與展望[J]. 王章忠. 機(jī)械工程材料. 2003(03)
[6]超低碳鋼的歷史與發(fā)展[J]. 崔德理,王先進(jìn),金山同. 鋼鐵研究. 1994(05)
[7]無(wú)間隙原子鋼的生產(chǎn)與發(fā)展[J]. 趙輝,王先進(jìn). 鋼鐵研究. 1993(01)
本文編號(hào):3520004
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/yjlw/3520004.html
最近更新
教材專著