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      脫氧合金化順序?qū)Υ罅轰摰靠刂频挠绊懛治?/h1>
      2022-06-18 20:45:13徐劍徐正彪趙任游加偉李強(qiáng)剛盛凱英

      徐劍 徐正彪 趙任 游加偉 李強(qiáng)剛 盛凱英

      摘要:根據(jù)日照鋼鐵板材制造部生產(chǎn)實(shí)際,研究了轉(zhuǎn)爐脫氧合金化順序?qū)Υ罅轰撧D(zhuǎn)爐工序氮含量控制的影響,提出改進(jìn)意見并進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),為高品質(zhì)大梁鋼控氮給予指導(dǎo)意見。

      關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;脫氧合金化;氮含量

      引言

      隨著我國汽車制造業(yè)水平的快速發(fā)展,對鋼鐵原材料的質(zhì)量也提出了更高的要求,提升鋼材潔凈度是當(dāng)前鋼鐵企業(yè)的主要目標(biāo)之一。除了耐熱和不銹鋼外,氮在大多數(shù)鋼種中被視為一種有害元素,其在鋼中的危害是多方面的[1]。

      尤其是用于制造汽車縱梁、橫梁、加強(qiáng)梁、油箱掛梁、槽鋼或矩形管、橋殼、保險(xiǎn)桿等構(gòu)件的大梁鋼,該鋼種要求具有足夠的強(qiáng)韌性、良好的耐疲勞性、冷成型性和焊接性能,因此對雜質(zhì)元素含量要求嚴(yán)格。對于大梁鋼而言,當(dāng)?shù)枯^高時(shí),氮與鐵原子結(jié)合生成Fe4N質(zhì)點(diǎn),并在α-Fe中以微細(xì)彌散的形式析出,增加了鋼材時(shí)效性趨勢,導(dǎo)致藍(lán)脆等現(xiàn)象發(fā)生,進(jìn)而使鋼材的延展性、韌性、冷態(tài)加工等性能都得到不同程度的降低[2]。另一方面較高的氮含量易與鋼中的[Al]、[Ti]等元素形成夾雜物簇群,影響鋼的抗疲勞性能。因此,必須嚴(yán)格控制大梁鋼中氮含量。

      本文根據(jù)日鋼板材制造部汽車大梁鋼生產(chǎn)數(shù)據(jù),研究分析轉(zhuǎn)爐脫氧合金化順序?qū)Φ靠刂频挠绊?,為?yōu)化合金加入順序、降低鋼中氮含量提供必要的技術(shù)支撐和指導(dǎo)。

      1大梁鋼生產(chǎn)工藝狀況及氮含量控制水平

      1.1轉(zhuǎn)爐工藝狀況

      當(dāng)前日鋼板材制造部大梁鋼生產(chǎn)工藝路線:轉(zhuǎn)爐→LF精煉→連鑄。

      其中,轉(zhuǎn)爐工序吹煉末期脫氧及合金化主要合金為鋁錠及硅/錳系合金,其加入順序?yàn)椋轰X錠→硅/錳系合金。

      1.2大梁鋼氮含量控制水平

      為反映大梁鋼氮含量控制水平,以610L一個(gè)澆次20爐的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,在工藝過程的選取四個(gè)節(jié)點(diǎn)(轉(zhuǎn)爐氬站、LF出站、連鑄中包、鑄坯材樣)分別取氣體樣,使用美國LECO ONH-836型氧氮?dú)浞治鰞x分析試樣中氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù),同一工序取整個(gè)澆次的平均值,繪制成氮含量變化趨勢,如圖1所示。

      由圖1可見,日鋼610L成品氮含量較高,整體控制在56ppm~67 ppm。其中轉(zhuǎn)爐出鋼氮含量平均50ppm,是導(dǎo)致610L成品氮含量偏高的主要原因。

      2脫氧合金化順序?qū)Φ靠刂频挠绊懛治?/p>

      2.1鋼水吸氮的理論基礎(chǔ)

      2.1.1鋼水吸氮熱力學(xué)理論

      鋼中氮原子在鋼液中的溶解過程為吸熱反應(yīng),由于氮最終以離子態(tài)存在于鋼液當(dāng)中,因此氮在鋼液中會(huì)發(fā)生溶解反應(yīng),但氮的溶解和鋼液中碳相似,多以氮原子形式進(jìn)行計(jì)算,且氮在鋼液中的溶解度服從西華特定律。[3]氮在鋼液中溶解過程,可以按照下式進(jìn)行描述:

      由公式(8)可見,隨著鋼液中鋁元素活度的增加,氮與鋁能夠形成比較穩(wěn)定的AlN,從而促進(jìn)了吸氮的發(fā)生。

      3調(diào)整脫氧合金化順序后鋼液氮含量變化

      為降低氬站氮含量,日鋼板材制造部對轉(zhuǎn)爐脫大梁鋼氧合金化順序進(jìn)行了調(diào)整由鋁錠→硅/錳系合金調(diào)整為硅/錳系合金→鋁錠,且鋁錠量≤150kg/爐。

      調(diào)整后,同樣以610L一個(gè)澆次的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,轉(zhuǎn)爐氬站氣體樣氮含量控制情況如圖3所示。

      脫氧合金化順序調(diào)整后,610L轉(zhuǎn)爐氬站氮含量均值由之前的50ppm將至32ppm,降幅顯著,對610L成品的低氮控制起到了至關(guān)重要的作用。

      4結(jié)論

      轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束后優(yōu)先加入鋁錠脫氧再加入硅/錳系合金,會(huì)導(dǎo)致鋼水嚴(yán)重增氮,不利于大梁鋼低氮控制。冶煉大梁鋼時(shí),轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束后先加入硅/錳系合金后加入鋁錠脫氧,可以有效地控制轉(zhuǎn)爐出鋼氮含量,確保大梁鋼產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性。

      參考文獻(xiàn):

      [1]高海潮.氫、氮、氧對鋼的危害來源及對策[J].內(nèi)蒙古科技大學(xué)學(xué)報(bào),1999,18(0Z1):373.

      [2]李田茂,倪勤盛,劉賀華,等.鋼水氮含量影響因素及控制措施[J].鞍鋼技術(shù),2015,(3):43~46.

      [3]梁英教,車蔭昌編,無機(jī)物熱力學(xué)數(shù)據(jù)手冊[M],東北大學(xué)出版社,1993,p.506.

      [4]劉光銀.鋼液吸氮的熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)分析[J].四川冶金,1989,(2):24~29.

      [5]項(xiàng)長祥,GammalT.鋼液和鐵液的吸氮脫氮?jiǎng)恿W(xué)研究[J].河北冶金,1997(1):20~24.

      作者簡介:徐劍,1985年11月,男,漢族,湖北荊門,日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,本科,工程師,潔凈鋼控制技術(shù)。

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