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文檔簡介
1、轉(zhuǎn)爐矩形坯連鑄流程生產(chǎn)齒輪鋼,相比電爐方坯連鑄流程,其具有生產(chǎn)成本低廉、鋼水純凈度高、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、規(guī)格范圍大等優(yōu)點。因此,本溪鋼鐵(集團)公司(以下簡稱本鋼)于2006年投產(chǎn)了矩形坯連鑄機,并開始探索采用轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)齒輪鋼。由于轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)齒輪鋼過程中,還存在諸多需要解決的技術(shù)問題。為了解決和克服這些技術(shù)難題,有利于開發(fā)新產(chǎn)品,并迅速形成穩(wěn)定的批量生產(chǎn)能力,本文依托本鋼的實際生產(chǎn)情況,對采用“鐵水預(yù)脫硫扒渣→轉(zhuǎn)爐冶煉→LF精煉→RH精
2、煉→矩形坯連鑄”流程生產(chǎn)高品質(zhì)齒輪鋼的關(guān)鍵技術(shù)做了探索研究。
本論文首先應(yīng)用冶金熱力學基本原理,分析了鋼中Al2O3生成、鈣處理熱力學條件、CaS夾雜物生成條件和鈣處理時夾雜物的生成條件,齒輪鋼中w[Al]>0.015%時,將Al2O3變性為C12A7液態(tài)夾雜物所需加入的鈣含量較高。
實驗研究表明,隨著爐渣堿度的提高,脫硫率提高,鋼中全氧含量明顯降低,鋼中的夾雜物總量也明顯降低。采用高堿度渣系進行脫硫時,鋼中硫含量小
3、于10×10-6,平均脫硫率為96.26%。
淬透性是衡量齒輪鋼質(zhì)量的重要條件之一。本論文在分析比較各種淬透性計算方法特點的基礎(chǔ)上,選擇采用非線性回歸方程計算方法建立淬透性預(yù)報數(shù)學模型,并通過實際的生產(chǎn)數(shù)據(jù)對模型進行修正。模型計算誤差J9、J15分別為4.4%和4.5%。以模型計算結(jié)果為參考,結(jié)合實際工藝控制,取得了良好的淬透性帶控制效果。統(tǒng)計分析表明,齒輪鋼20CrMnTiH淬透帶值控制波動范圍不大于4HRC。在3HRC范圍
4、內(nèi),J9達到85.5%,J15為91.5%。
在理論分析的基礎(chǔ)上,從鐵水脫硫、轉(zhuǎn)爐冶煉、LF精煉、RH真空處理和矩形坯連鑄各個生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)制定了合理的工藝制度,開展齒輪鋼20CrMnTiH工業(yè)試制工作。通過生產(chǎn)各個工位的取樣分析,研究了齒輪鋼氧含量和夾雜物的控制效果。生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果表明:氧含量均不大于20×10-6,平均全氧含量為11.2×10-6,不大于15×10-6的占85%。夾雜物評級結(jié)果A類一次合格率100%,B類9
5、9.2%,C類99.2%,D類100%。
模擬研究了結(jié)晶器電磁攪拌下結(jié)晶器內(nèi)的磁場特性和流動凝固規(guī)律,結(jié)果表明:合理的磁場設(shè)計能使磁場穿透矩形坯鑄坯截面,電磁力主要為切線方向分布,使鋼液做旋轉(zhuǎn)運動,有利于實現(xiàn)對鋼液的攪拌作用,提高鑄坯質(zhì)量。增加攪拌電流能顯著提高結(jié)晶器內(nèi)的磁感應(yīng)強度和電磁力;對于矩形坯結(jié)晶器電磁攪拌,應(yīng)采用較低的頻率。對于弧形連鑄機,在水口出口處以上區(qū)域形成兩個不對稱的回流區(qū)。電磁攪拌能擴大水口附近的上返流回流
6、區(qū),增大了射流的影響區(qū)域范圍。電磁攪拌使鑄坯凝固殼厚度變均勻,應(yīng)有一個合適的攪拌強度。電磁攪拌具有均勻鑄坯凝固殼厚度并使鑄坯凝固殼厚度變厚的作用,同時結(jié)晶器電磁攪拌能使鑄坯外表面溫度降低,鑄坯散熱加快,液芯長度縮短,高溫區(qū)減小,鑄坯的凝固末端位置提前。這有利于減小鑄坯凝固的兩相區(qū)液相穴長度,避免縮孔和疏松等缺陷的發(fā)生。增大電流強度,鋼液做旋轉(zhuǎn)運動的速度增大,加速了鋼液的傳熱效果;合理的電流有利于凝固殼的均勻。在一定電流強度下,隨著攪拌電
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