Файл: Строганов, А. И. Производство стали и ферросплавов учебник для металлургических техникумов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 113

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

20 мм; это соответствует линейной скорости подъема металла в из­ ложнице 0,2—0,6 м/мин.

Стали, содержащие легкоокисляющиеся примеси, например ти­ тан, алюминий и т. д., невозможно разлить с чистым зеркалом металла, как бы ни была высока его температура и как бы быстро не заполняли изложницу. Наличие быстроокисляющихся примесей приводит к образованию корочек из окислов этих примесей в пер­ вый же момент соприкосновения металла с воздухом. Для успеш­ ной борьбы с корочками при разливке таких сталей, кроме повыше­ ния температуры металла и скорости разливки, нужны другие меры, например применение для смазки изложниц петролатума и т. д.

Первые порции металла, попадающие в изложницу, характери­ зуются пониженной температурой и повышенной загрязненностью неметаллическими включениями, поскольку они прошли через хо­ лодную неошлакованную сифонную проводку. Кроме того, первые порции металла входят в изложницу с большими завихрениями. Поэтому низ изложницы необходимо наполнять возможно быстрее, для чего стопор открывается быстро, но плавно, добиваясь при этом йолучения максимально компактной струи. Такое начало разливки легче обеспечить при дистанционном управлении стопором.

Для лучшего формирования усадочной раковины и получения плотной макроструктуры слитка скорость разливки следует снижать после того, как металл зайдет в прибыльную надставку на высоту 90—100 мм. Длительность наполнения прибыльной надставки в за­ висимости от марки стали и массы слитка составляет 50—75% от продолжительности наполнения тела слитка.

Разливка сверху. Пораженность слитков, отливаемых сверху, пленами, заплесками и подкорковыми пузырями зависит от харак­ тера истечения струи, смазки изложницы, скорости разливки и тем­ пературы металла.

При разливке слитков массой до 4—8 т сверху непосредственно из ковша и через промежуточное устройство применяют стаканы с диаметром отверстия 30—60 мм. Для разливки слитков меньшей массы через промежуточную воронку используют стаканы с диаметром отверстия 10—25 мм. При разливке стали непосредственно из стале­ разливочного ковша необходимо добиваться хорошего совпадения осей стопора и изложницы. Расстояние между ковшом и изложни­ цей должно быть минимальным (не более 150 мм). В начале разливки струя металла притормаживается для образования на дне излож­ ницы буферной подушки из жидкого металла. В дальнейшем за­ полнение изложницы ведется полной струей до момента, когда с раз­ ливочной площадки или с борта канавы можно будет наблюдать за поверхностью металла в изложнице. После этого скорость раз­ ливки регулируется по виду поднимающегося в изложнице металла, не допуская обильного образования брызг. Линейная скорость на­ полнения изложницы металлом составляет 0,8—2 м/мин.

В случае разливки через промежуточный ковш открывать сто­ пора можно только после заполнения его металлом из большого ковша на 3/4 высоты. В момент наполнения изложниц нельзя допу­

35 1


скать снижения уровня металла в промежуточном ковше меньше чем на х/з ковша, чтобы не уменьшать напор струи и исключить попадание в изложницу образовавшегося шлака. Прибыльная над­ ставка заполняется медленно, не менее 50% продолжительности на­ полнения тела слитка.

2. РАЗЛИВКА ПОД ЗАЩИТНЫМИ СРЕДАМИ

Во время разливки поверхность струи и поверхность металла, поднимающегося в изложнице, окисляется кислородом воздуха. Для предохранения от окисления металла во время разливки широко применяют защитные среды: нейтральный газ, синтетический шлак, петролатум и т. д.

В качестве нейтрального газа обычно используется аргон. Раз­ ливка стали в атмосфере аргона осуществляется двумя способами. При первом варианте аргоном защищают струю металла от ковша до центровой. Аргон подается через отверстия кольцевой трубы, охватывающей струю. При втором варианте обдувается не только струя, но и создается нейтральная атмосфера в изложнице путем

подачи аргона в нее через опущенную трубку.

плен

и корочек,

Для

уменьшения

степени

развития

окисных

а также ослабления их отрицательного влияния

на

качество по­

верхности

слитков

наиболее

широкое

распространение получила

смазка

изложниц кузбасским

лаком, смолой,

лакойлем или их сме­

сями.

Качество поверхности

слитков

ряда

сталей заметно улуч­

шается

при дополнительном применении деревянных рамок и круж­

ков, забрасываемых в изложницу до начала разливки.

Однако

указанные

способы не обеспечивают достаточно высо­

кое качество поверхности слитков сталей,

легированных хромом,

титаном, алюминием и т. д.;

в этом случае хорошо зарекомендо­

вал себя

способ

разливки с

использованием петролатума, кото­

рый в количестве 0,3—0,5 кг/т забрасывают в бумаге на дно нес­ мазанной изложницы до разливки или в самом ее начале. При раз­ ложении и частичном сгорании петролатума в изложнице создается малоокислительная атмосфера, а стенки изложницы покрываются слоем сажистого углерода. Этот способ разливки за счет повы­ шения качества поверхности слитков позволил на ряде сталей снизить

в

среднем на

30%

долю обдираемых

слитков и потери

металла

в

стружку,

сократить затраты

труда

на зачистку поверхности

катаных заготовок.

Однако при

длительной разливке

стали из

многотоннажного ковша выделяющийся

из изложниц дым затруд­

няет работу крановщиков.

В последнее время широкое распространение получила разливка стали под жидким синтетическим шлаком, наводимым на зеркале металла в изложнице. Это снижает теплопотери с открытой поверх­ ности металла и защищает его от окисления кислородом воздуха. Кроме того, образующаяся между слитком и изложницей шлаковая прослойка толщиной 0,2—3 мм выполняет роль смазки, облегчая свободную усадку слитка и смягчая термический удар металла при

352


соприкосновении с холодной изложницей. Отмеченные особенности обеспечивают получение слитков с хорошей поверхностью: без плен, заворотов и продольных трещин.

Жидкий шлак, содержащий 34—40% CaF2; 35—40% S i0 2; 10— 15% А120 3 и 10—15% СаО, получают в дуговой электропечи из плавикового шпата, извести, шамотного порошка и песка или непо­ средственно на поверхности металла при использовании экзотерми­ ческих смесей или брикетов. Жидкий шлак заливают в изложницы сверху после появления в них первых порций металла, а экзотерми­ ческие смеси в бумажных пакетах и брикеты укладывают на дно изложниц до начала разливки. Расход шлака составляет 4—5 кг, экзотермических смесей 4—4,5 кг и брикетов 3—5 кг на 1 т стали.

Экзотермические смеси и брикеты примерно аналогичны приме­ няемым для подогрева прибыльной части. В качестве горючих ком­ понентов чаще используют порошки алюминия и силикокальция, а роль окислителя выполняет селитра или руда. Наполнителем сме­ сей, обеспечивающих необходимые физико-химические свойства шлака, является плавиковый шпат, силикатная глыба, песок, доло­ мит и др.

Разливка под шлаками из экзотермических смесей и брикетов более проста в организационном отношении и находит поэтому более широкое распространение, чем технология, предусматривающая использование синтетического шлака, приготовленного в специаль­ ных печах.

3. СПОСОБЫ ПОДОГРЕВА ВЕРХА СЛИТКА

При использовании футерованной прибыльной надставки тепло­ отвод через боковые поверхности ее значительно меньше, чем тепло­ отвод через стенки и дно изложницы. Поэтому усадочная раковина сосредоточивается в прибыльной части слитка. При затвердевании жидкая сталь, находящаяся в прибыльной надставке, теряет тепло в трех направлениях: вверх через зеркало металла (15—25%), вниз в тело слитка (3—10%) и через боковую поверхность (70—75%). В настоящее время разработаны различные приемы по снижению теплопотерь через боковую поверхность надставки и зеркало ме­ талла.

Утепление боковой поверхности прибыли. Наиболее широко для футеровки прибыльной надставки используют шамотный кирпич, который имеет достаточную стойкость, но в то же время обладает сравнительно высокой теплопроводностью и теплоемкостью.

Положительные результаты получены при использовании одно­ разовых теплоизоляционных вкладышей плотностью 0,9—1,2 г/см3, изготовленных из смеси состава: 75% песка, 10% отходов бумажной промышленности, 5% огнеупорной глины и 10% сульфатно-спир­ товой барды. Выход годного металла возрастает на 2—5%.

Более высокое увеличение выхода годного металла наблюдается при обогреве боковой поверхности прибыли одноразовыми экзо­ термическими вкладышами и обмазками. Вкладыши готовятся одноили многослойными. Последние состоят обычно из экзотермического

23 З ак аз 918

353


слоя, прилегающего к металлу, и одного-двух наружных тепло­ изоляционных слоев. Экзотермический слой готовят на основе на­ полнителя (шамотный порошок, кварцевый песок и др.), горючих компонентов (алюминий, ферросилиций, силикокальций), окисли­ телей (селитры, окалины, руды и т. д). При сгорании алюминия, кремния и кальция выделяется такое количество тепла, которое не только компенсирует теплопотери металла через боковую по­ верхность, но и нагревает металл в прибыльной части слитка.

Применение экзотермических вкладышей и достаточно хорошее утепление зеркала металла в прибыльной надставке позволяет значительно уменьшить объем прибыли и таким образом на 6 1 0 % увеличить выход годного металла. Однако в связи со сравнительно высокой стоимостью и высоким удельным расходом (15—25 кг/т) экзотермические вкладыши экономически целесообразно применять только при разливке высоколегированных сталей и сплавов.

Утепление верха прибыли. Широкое распространение в практике производства качественной и высококачественной стали нашли для утепления верха слитка люнкеритные смеси, составленные из алю­ миния, 45%-ного ферросилиция, древесного угля, коксика, шамот­ ного порошка и боксита. Расход люнкерита составляет 1,5—3,0 кг/т стали.

В последние годы все более широкое распространение для этих же целей находят экзотермические смеси, по составу близкие к экзо­ термическим вкладышам и обмазкам, однако содержащим, как пра­ вило, меньше наполнителя.

Присадка экзотермической смеси на поверхности металла про­ изводится при наполнении прибыли на Va—2/з ее высоты. При сго­ рании смеси в количестве 1 кг/т температура металла в прибыли слитка массой около 1 т возрастает на 15—20° С, что улучшает условия питания слитка. Следует иметь в виду, что из-за быстрого сгорания смеси значительная часть выделяющегося тепла теряется бесполезно. Поэтому целесообразно экзотермическую смесь покры­ вать слоем теплоизоляционной засыпки. В качестве последней исполь­ зуется люнкерит (1—1,5 кг/т), шамотный порошок, песок и т. д.

Использование экзотермических смесей дает особенно ощутимые результаты при одновременном обогреве боковых поверхностей при­ быльной части слитка экзотермическими обмазками и вкладышами. При выборе способа использования экзотермических смесей (для засыпки или изготовления вкладышей) необходимо иметь в виду, что коэффициент полезного действия экзотермических смесей при засыпке их сверху составляет всего лишь 1 0 %, а при нанесении их на боковую поверхность надставки 45—50%.

При отливке слитков некоторых сталей по экономическим со­ ображениям достаточно использовать теплоизолирующие засыпки, например шамотный порошок. Особенно хорошими теплоизолирую­ щими свойствами обладает вермикулит, представляющий собой про­ дукт вторичных изменений темных слюд. При нагревании из верми­

кулита

удаляется гидратная влага, что приводит к увеличению его

объема

в 8 — 1 2 раз.

354


В жидком состоянии металл в прибыльной надставке можно поддерживать длительное время, вплоть до затвердевания тела слитка путем специальных способов обогрева: электродугового, индукционного и газокислородного. Однако они не нашли широкого распространения из-за своей сложности.

4. НЕПРЕРЫВНОЕ ЛИТЬЕ СТАЛИ

Машины непрерывного литьястали в заготовки (МНЛЗ). Идея непре­ рывной разливки стали возникла в прошлом столетии. Однако прак­ тическое применение этот способ нашел только в последние 25—30 лет. В настоящее время по способу формирования заготовки МНЛЗ

Рис. 98. Установки непрерывной разливки стали:

а — вертикальная; б — с изгибом слитка; в — ради­ альная; 1 — сталеразливочный ковш; 2 — промежуточ­ ный ковш; 3 — кристаллизатор; 4 — зона вторичного охлаждения; 5 — тянущие валки; 6 — автоматический резак; 7 — рольганг; 8 — подъемник; 9 — изгибающий

механизм

делятся на три типа, схематически изображенные на рис. 98: верти­ кальная — а, с изгибом слитка б и радиальная в. На всех типах МНЛЗ металл из сталеразливочного ковша поступает в промежуточ­ ный ковш, откуда в медный водоохлаждаемый кристаллизатор.

В машине вертикального типа кристаллизатор вибрирует, совершая поступательно-возвратные движения. Вниз кристаллиза­ тор опускается со скоростью, равной линейной скорости разливки, что обеспечивает образование достаточно толстой корочки без над­ рывов. Движение вверх совершается с большей скоростью. К этому моменту корочка в нижних зонах заготовки оказывается достаточно прочной, а в верхней, если она и рвется, то заливается жидким

23;

355