王新华-鞍钢6.21无缺陷板坯连铸技术课件.ppt
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- 新华 鞍钢 6.21 缺陷 板坯连铸 技术 课件
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1、1无缺陷板坯连铸技术无缺陷板坯连铸技术王新华王新华北京科技大学冶金学院北京科技大学冶金学院.2连铸板坯表面裂纹防止技术连铸板坯表面裂纹防止技术n中碳钢(中碳钢(C:0.090.18););n低合金钢;低合金钢;n微合金化钢。微合金化钢。n表面纵裂纹;表面纵裂纹;n表面横裂纹、角横表面横裂纹、角横裂纹;裂纹;n内部裂纹、中心偏内部裂纹、中心偏析等)。析等)。主要缺陷:主要缺陷:主要钢类:主要钢类:.3表面纵裂纹成因及防止对策表面纵裂纹成因及防止对策n板坯表面中心部发板坯表面中心部发生最多;生最多;n长度长度30mm10m;n深度深度270mm;n铸坯铸坯“ 黑皮黑皮”状态状态即容易发现;即容易发
2、现;n亚包晶成分钢铸坯亚包晶成分钢铸坯纵裂纹发生率高。纵裂纹发生率高。热轧钢板连铸板坯.4亚包晶钢板坯表面纵裂纹亚包晶钢板坯表面纵裂纹日本钢管技报,日本钢管技报,1982,No.93.5纵裂纹是在结晶器内产生的纵裂纹是在结晶器内产生的纵裂纹表面附近断口照片纵裂纹表面附近断口照片裂纹开口表面覆盖有裂纹开口表面覆盖有液态保护渣膜。液态保护渣膜。.6粗大纵裂纹距表面一定距离处断口粗大纵裂纹距表面一定距离处断口裂纹表面覆盖的保护裂纹表面覆盖的保护渣量减少。渣量减少。.7裂纹表面覆盖的保护裂纹表面覆盖的保护渣量很少。渣量很少。粗大纵裂纹末端断口表面照片粗大纵裂纹末端断口表面照片纵裂纹是在二冷区扩展成缺陷
3、的纵裂纹是在二冷区扩展成缺陷的.8防止纵裂纹缺陷的关键防止纵裂纹缺陷的关键n在结晶器内在结晶器内(一冷)防止(一冷)防止裂纹生成;裂纹生成;n在二冷区防止在二冷区防止裂纹扩展为缺裂纹扩展为缺陷。陷。.9纵裂纹是在弯月面附近产生的纵裂纹是在弯月面附近产生的新日铁佐伯毅等新日铁佐伯毅等1的研的研究究1 铁钢,铁钢,68(1982),1773.10.11裂纹与坯壳均匀性裂纹与坯壳均匀性n纵裂纹总是发生在厚纵裂纹总是发生在厚薄不均匀坯壳中较薄薄不均匀坯壳中较薄坯壳表面;坯壳表面;n初生坯壳如厚薄不均初生坯壳如厚薄不均匀,在较薄的坯壳处匀,在较薄的坯壳处便形成应力集中;便形成应力集中;n应力超过坯壳强度
4、时,应力超过坯壳强度时,即导致纵裂纹的产生。即导致纵裂纹的产生。佐伯毅,铁钢,佐伯毅,铁钢,68(1982),1773.12凝固迟缓凝固迟缓100/平均平均SSSkk凝固迟缓程度超过凝固迟缓程度超过1010,纵裂纹显著增加。,纵裂纹显著增加。 .13亚包晶钢铸坯纵裂纹的主要原因亚包晶钢铸坯纵裂纹的主要原因n亚包晶钢凝固过程发生亚包晶钢凝固过程发生L+相变相变,产生,产生0.38的体积收缩;的体积收缩;n铸坯与结晶器壁之间产生铸坯与结晶器壁之间产生空隙,空隙处传热速率降空隙,空隙处传热速率降低;低;n局部凝固迟缓,造成坯壳局部凝固迟缓,造成坯壳厚度不均匀;厚度不均匀;n应力下裂纹在凝固壳薄弱应力
5、下裂纹在凝固壳薄弱处产生。处产生。.14.15不均匀凝固随冷却速率增加而提高不均匀凝固随冷却速率增加而提高住友金属杉谷泰夫等的实验:住友金属杉谷泰夫等的实验:铁钢,铁钢,67(1981),1508.16不同冷却速率下坯壳形貌不同冷却速率下坯壳形貌.17.18产生纵裂纹的最大临界热流产生纵裂纹的最大临界热流 .19防止铸坯表面纵裂纹关键防止铸坯表面纵裂纹关键n结晶器均匀缓冷减少结晶器均匀缓冷减少坯壳不均匀性;坯壳不均匀性;n二冷弱冷防止裂纹扩二冷弱冷防止裂纹扩展。展。n保护渣均匀流入;保护渣均匀流入;n采用较高结晶温度保采用较高结晶温度保护渣;护渣;n液面波动控制;液面波动控制;n适当控制拉速;
6、适当控制拉速;nMn/SMn/S比;比;n气水二冷;气水二冷;n二冷自动控制。二冷自动控制。关键:关键:采取的对策:采取的对策:.20.21保护渣对防止纵裂纹具有重要作用保护渣对防止纵裂纹具有重要作用n液态保护渣膜:液态保护渣膜:0.10.2 mm厚,在固态渣膜与铸厚,在固态渣膜与铸坯之间起润滑作用坯之间起润滑作用;n固态结晶相保护渣膜:固态结晶相保护渣膜: 0.51.5mm厚,随结晶厚,随结晶器运动;器运动;n固态玻璃相保护渣膜:固态玻璃相保护渣膜: 0.50.6mm厚,开浇渣厚,开浇渣成分,与结晶器壁结合紧成分,与结晶器壁结合紧密,随结晶器运动。密,随结晶器运动。.22趋势:提高保护渣结晶
7、温度趋势:提高保护渣结晶温度提高保护渣碱度,增提高保护渣碱度,增加固态结晶相保护渣加固态结晶相保护渣层比率。层比率。.23增加结晶相比率的作用增加结晶相比率的作用n增加晶界热阻;增加晶界热阻;n晶界产生裂纹增加热晶界产生裂纹增加热阻;阻;n减弱玻璃相的辐射传减弱玻璃相的辐射传热。热。.24NKKNKK福山厂浇铸中碳钢采用的保护渣福山厂浇铸中碳钢采用的保护渣保 护 渣ABCCaO / Si O21. 421. 471. 46A l2O33. 53. 53. 1M gO1. 72. 60. 8化学成分Li2O3. 03. 03. 1粘度,Pa. s (1300)0. 050. 060. 06软化温
8、度,K130311681168结晶温度,K141513981418.25铸坯结晶器壁间保护渣均匀流入铸坯结晶器壁间保护渣均匀流入n保护渣物性保护渣物性(粘度、粘度、熔化温度、熔速熔化温度、熔速);n钢水表面液渣层高钢水表面液渣层高度;度;n拉速、振动参数等。拉速、振动参数等。.26保护渣流入不足或流入过剩,均会造成坯保护渣流入不足或流入过剩,均会造成坯壳不均匀,引发纵裂纹产生。壳不均匀,引发纵裂纹产生。流入过剩引起的纵裂纹流入过剩引起的纵裂纹 流入不足引起的纵裂纹流入不足引起的纵裂纹.27流入过剩的原因流入过剩的原因n保护渣粘度偏保护渣粘度偏低;低;n钢水表面液渣钢水表面液渣层过厚;层过厚;n
9、拉速偏低。拉速偏低。.28流入不足的原因流入不足的原因n保护渣粘度偏高;保护渣粘度偏高;n钢水表面液渣层钢水表面液渣层过薄;过薄;n拉速偏高;拉速偏高;n钢水表面供热不钢水表面供热不足。足。.29减少结晶器钢水液面波动减少结晶器钢水液面波动T. Ueda, et al., 铁钢, 67(1981), P1236.30浸入式水口尺寸、夹角、埋入深度浸入式水口尺寸、夹角、埋入深度n浸入式水口流出的钢浸入式水口流出的钢水如向上分流过强,水如向上分流过强,会造成表面波动过大,会造成表面波动过大,引起的卷渣等。引起的卷渣等。n浸入式水口流出的钢浸入式水口流出的钢水如向上分流过小,水如向上分流过小,表面供
10、热不足,会造表面供热不足,会造成保护渣熔化不良、成保护渣熔化不良、保护渣流入不均匀,保护渣流入不均匀,容易产生纵裂纹缺陷。容易产生纵裂纹缺陷。.31二冷采用弱冷二冷采用弱冷n合理的温度控合理的温度控制模式,避开制模式,避开脆性温度区;脆性温度区;n采用气水冷却;采用气水冷却;n减少比水量。减少比水量。020406080100500700900110013001500温度,温度,RA,RA,0.07C0.11C0.17C0.31C不同碳含量钢铸坯试样面缩率随温度的变化不同碳含量钢铸坯试样面缩率随温度的变化.32微合金化钢铸坯高温延塑性微合金化钢铸坯高温延塑性.33铸坯表面温度应避开脆性温度区铸坯
11、表面温度应避开脆性温度区.34铸坯表面温度控制铸坯表面温度控制4006008001000120014001600010203040距弯月面距离,m铸坯表面目标控制温度,方式1方式2方式3方式4方式5方式6方式7弯曲位置矫直位置020406080100500700900110013001500温度,温度,RA,RA,0.07C0.11C0.17C0.31C.35微合金化钢连铸板坯横裂纹、角横裂纹的成因及防止对策采用控轧控冷工艺,轧制过采用控轧控冷工艺,轧制过程含铌、钒、钛微合金化钢程含铌、钒、钛微合金化钢中析出的微细氮化物、碳氮中析出的微细氮化物、碳氮化物能够细化钢的组织,并化物能够细化钢的组织
12、,并对钢起到沉淀强化的作用,对钢起到沉淀强化的作用,得到高强度、良好韧性的钢得到高强度、良好韧性的钢材。材。.36主要微合金化钢类n管线钢;管线钢;n高强度结构高强度结构钢板;钢板;n造船板;造船板;n容器板等。容器板等。高强度钢板:高强度钢板:管线钢:管线钢:.37表面横裂纹n主要发生在铸坯表面主要发生在铸坯表面振痕波谷处;振痕波谷处;n多发生在铸坯内弧侧;多发生在铸坯内弧侧;n长度长度50200mm,深度深度23mm;n铸坯铸坯“ 黑皮黑皮”状态不状态不易发现。易发现。n裂纹沿晶界扩展延伸。裂纹沿晶界扩展延伸。.38裂纹形貌.39角横裂纹 n发生在铸坯角部振痕发生在铸坯角部振痕底部;底部;
13、n长度长度520mm;n深度深度5mm;n铸坯铸坯“ 黑皮黑皮”状态状态不易发现。不易发现。.40横裂纹、角横裂纹的成因横裂纹、角横裂纹的成因n振痕振痕(缺口效应、杂质富集缺口效应、杂质富集);n结晶器内摩擦力等应力;结晶器内摩擦力等应力;n氮化物、碳氮化物析出造成钢脆化;氮化物、碳氮化物析出造成钢脆化;n二冷温度控制模式不当,铸坯表面或角二冷温度控制模式不当,铸坯表面或角部温度进入脆性温度区;部温度进入脆性温度区;n 矫直应力。矫直应力。.41 振痕的影响振痕的影响.42振痕的形成.43影响振痕深度、曲率半径的因素影响振痕深度、曲率半径的因素n振动负滑脱时间;振动负滑脱时间;n振动频率;振动
14、频率;n振幅;振幅;n保护渣流动性;保护渣流动性;n拉速。拉速。.44结晶器振动频率对振痕深度的影响.45不同振痕形貌照片.46.47振动频率对振痕形貌的影响.48The Sumitomo Search, 1984, No.29, p1.49连铸过程含连铸过程含NbNb、V V、TiTi微合金化钢中碳、微合金化钢中碳、氮化物析出及钢的延塑性能降低氮化物析出及钢的延塑性能降低 .50钢中碳、氮化物析出热钢中碳、氮化物析出热力学分析力学分析 nnY%X%KXYYnX.51假定钢中假定钢中AlAl、NbNb、VV含量均为含量均为0.020.02,NN 含量为含量为0.0050.005,钢中析出物活度
15、为,钢中析出物活度为1 1,则平衡,则平衡条件下各析出物开始析出的温度分别为:条件下各析出物开始析出的温度分别为:AlN:AlN:10591059NbN:NbN:10291029NbCNbC0.70.7:10321032NbCNbC0.70.7N N0.20.2:10811081VNVN:882882VCVC0.70.7:678678.52高温下析出的粗大块状析出物高温下析出的粗大块状析出物n仅在含钛微合金化钢仅在含钛微合金化钢试样中观察到;试样中观察到;n尺寸多在尺寸多在80nm80nm以上;以上;nEDSEDS分析和电子衍射分析和电子衍射分析确定其为分析确定其为TiNTiN;n由于粗大并在
16、钢中零由于粗大并在钢中零散分布,对铸坯延性散分布,对铸坯延性影响不大影响不大.53球状析出物n只含铌微合金化钢铸坯只含铌微合金化钢铸坯试样中仅存在此类析出试样中仅存在此类析出物;物;n高温下较大,多在高温下较大,多在70100nm之间,之间,EDS分析分析表明为铌的析出物;表明为铌的析出物;n随温度的降低析出物尺随温度的降低析出物尺寸减小,在寸减小,在900850间平均尺寸仅为间平均尺寸仅为1015nm;。;。.54900左右析出的微细析出物n随温度降低钢中析出物随温度降低钢中析出物尺寸减小;尺寸减小;n在在900左右变形试样中左右变形试样中观察到大量观察到大量1020nm的球形或立方形微细析
17、的球形或立方形微细析出物;出物;n在在900左右含钛钢中也左右含钛钢中也会析出微细的碳、氮化会析出微细的碳、氮化物,造成钢的脆化。物,造成钢的脆化。.55除采用长时间保温方法能够观察到除采用长时间保温方法能够观察到AlAl、V V的碳、氮化的碳、氮化物外,通常条件下很难观察到物外,通常条件下很难观察到AlNAlN、VNVN等,表明其析等,表明其析出温度很低。出温度很低。铌的碳、氮化物析出铌的碳、氮化物析出 “C “C曲线曲线 ” ”.56AlNAlN、NbCNNbCN、VNVN等在奥氏体晶界析出降低等在奥氏体晶界析出降低钢延塑性的原因:钢延塑性的原因:I I 微细碳、氮化物在微细碳、氮化物在晶
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