钙处理对20CrMnTiH齿轮钢中非金属夹杂物的影响

钙处理对20CrMnTiH 齿轮钢中非金属夹杂物的影响
季    莎1),张立峰2)✉,罗    艳1),王伟健1),王新东1),张建元3)
1) 北京科技大学冶金与生态工程学院,北京 100083    2) 燕山大学亚稳材料科学技术国家重点实验室,秦皇岛 066004    3) 凌源钢铁股份有限公司技术中心,凌源 122500
✉通信作者,E-mail :*******************
牙刷加工摘    要    铝脱氧齿轮钢中易生成大量的高熔点Al 2O 3类夹杂物,容易导致水口结瘤及钢材性能恶化,目前较常采用钙处理将
钢中高熔点的Al 2O 3类夹杂物改性为低熔点的钙铝酸盐类夹杂物. 合理的钙处理可以减轻水口结瘤并提高连铸过程钢液的可浇性,工业试验研究了喂钙前钢液中T.Ca 含量、喂钙速度、喂钙量、净空高度及渣厚等参数对齿轮钢中钙收得率的影响,并在1.5 m·s −1的喂钙速度条件下研究了不同喂钙量对钙处理过程中齿轮钢中非金属夹杂物改性的影响. 研究结果表明,当喂钙前钢液中T.Ca 的质量分数小于10×10−6,喂钙速度为1.5 m·s −1,适当降低喂钙量和净空高度和渣厚,钢液中钙收得率均高于20%. 当钢液中T.Ca 的质量分数高于17×10−6时,钢中生成大量高熔点CaS 型夹杂物,三元相图中夹杂物的平均质量分数远离液相区. 随着齿轮钢中T.Ca 含量的增加,夹杂物的平均尺寸和数密度逐渐增加. 热力学计算结果与工业试验钙处理对钢中非金属夹杂物改性效果具有较好的一致性.
关键词    钙处理;钙收得率;非金属夹杂物;齿轮钢;热力学计算
分类号    TF703.5
Effect of calcium treatment on nonmetallic inclusions in 20CrMnTiH gear steel
JI Sha 1),ZHANG Li-feng 2)✉,LUO Yan 1),WANG Wei-jian 1),WANG Xin-dong 1),ZHANG Jian-yuan 3)
1) School of Metallurgy and Ecological Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China 2) State Key Lab of Metastable Materials Science and Technology, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China 3) Technology Center, Lingyuan Iron and Steel Co. Ltd., Lingyuan 122500, China.
✉Corresponding author, E-mail: *******************
ABSTRACT    Obtaining  high-quality  gear  steel  calls  for  strict  requirements  on  the  oxygen  content, shape, composition, size, and
distribution  of  nonmetallic  inclusions  to  ensure  high-quality  steel  and  castability  of  the  molten 
steel  during  the  continuous  casting process. Al 2O 3 inclusions  with  high  melting  point  are  easily  generated  in  Al-deoxidized  gear  steel, and  they  easily  result  in  nozzle clogging and deterioration in the properties of the steel. A reasonable calcium treatment can reduce the nozzle clogging and increase improving the castability of the molten steel, and thus it has been widely used in steel plants. Calcium treatment is often used to convert Al 2O 3 inclusions with high melting point to calcium aluminate with low melting point. The factors of calcium treatment on nonmetallic inclusions  in  gear  steel  were  investigated  through  industrial  trials. The  dependency  of  calcium  yield  on  various  factors, namely, the amount of calcium addition, feeding speed of calcium wire, and feeding position and slag thickness were discussed. The effect of the amount of calcium addition on nonmetallic inclusions in the molten steel was studied at a feeding rate of 1.5 m·s −1. With the initial mass fraction of T.Ca lower than 10×10−6 in the steel and a feeding rate of 1.5 m·s −1, the calcium yield can be higher than 20% if the amount of calcium addition, clearance height, and slag thickness during the refining process are appropriate. Large numbers of nonmetallic CaS inclusions with high melting point are formed in the molten steel with the mass fraction of T.Ca higher than 17×10−6, and the inclusions
收稿日期: 2020−04−14
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(U1860206,51725402)
工程科学学报,第 43 卷,第 6 期:825−834,2021 年 6 月Chinese Journal of Engineering, Vol. 43, No. 6: 825−834, June 2021
/10.13374/j.issn2095-9389.2020.04.14.004; cje.ustb.edu
are formed far away from the liquidus region. With increase in the T.Ca content in the steel, the average size and number density of the nonmetallic inclusions gradually increase. The effect of calcium treatment on the modification of nonmetallic inclusions studied by thermodynamic calculation results agrees well with the measurements taken via industrial trials.
KEY WORDS    calcium treatment;calcium yield;nonmetallic inclusions;gear steel;thermodynamic calculation
高品质齿轮钢对于钢中的非金属夹杂物的性质要求较高,在钢中氧含量较低的同时,对钢中非金属夹杂物的形态、成分、尺寸和分布具有较高要求,以保证钢材质量及连铸过程钢水的可浇性. 20CrMnTiH齿轮钢一般采用铝脱氧,钢中易生成大量的高熔点Al2O3类夹杂物,容易导致水口结瘤及钢材性能恶化,需要对其进行改性. 目前较常采用的夹杂物改性方法是通过合理的钙处理,将钢中高
熔点的Al2O3和Al2O3·MgO夹杂物改性为低熔点的钙铝酸盐类夹杂物,以防止齿轮钢在浇铸过程中的水口结瘤并降低脆性夹杂物对于齿轮钢性能的危害[1],难以变形的氧化物夹杂是齿轮钢在使用过程中疲劳损坏的主要原因[2]. 合理的钙处理可以减轻水口结瘤,提高连浇炉数,在国内外的钢厂中已经得到广泛的应用[3],但由于钢中含有一定量的T.S和T.O,当钙处理不当时,钢中会生成大量的CaS或CaO等高熔点夹杂物[4−5],同样会导致水口结瘤. 此外,合理的钙处理能够使钢中形成更多的复合硫化物,可以有效降低钢中硫化物夹杂物的长宽比,以实现钢中硫化锰夹杂物的球形和纺锤化[6−7]. 目前对于铝脱氧钢的钙处理具有较多研究,主要包括钙处理对夹杂物的改性机理[8−17]、动力学[18−21]和热力学[22−26]等. 有研究表明,钢中夹杂物的CaS/CaO质量比与钢中的T.S/T.O质量比呈线性相关[15]. 因此,对于钢在钙处理过程中钙的精准加入量研究具有重要意义. Li等[27]研究表明硅铁合金中的钙对夹杂物也有一定的改性作用.郑万等[28]通过数值模拟和实验研究了钙线喂入深度、喂线速度、不同钢种以及钢液温度对钙收得率的影响. 张立峰等[22]根据钢液成分(特别是钢中T.O含量、酸溶铝[Al]含量和T.S含量)、钢液温度、合金中钙的含量、合金的收得率对钙的加入量进行了精准的热力学计算,并用以指导生产实践. 目前文献报道中关于钙处理对钢中非金属夹杂物的改性理论计算,初始钢中夹杂物成分主要简化为Al2O3[22]或Al2O3·MgO[29],尚未考虑钢中实际夹杂物成分. 张立峰[30]结合齿轮钢喂钙前钢液中实际夹杂物成分,通过FactSage 7.1软件得到了齿轮钢钢液精准钙处理的液态窗口. 本文以工业试验为基础,研究实际生产过程中钙处理对钢中非金属夹杂物的改性,进一步优化现场喂钙操作.
1    参数对钙收得率的影响
本研究考虑实际齿轮钢中初始夹杂物成分,对钙处理过程夹杂物的转变进行研究. 基于国内某厂齿轮钢KR铁水预处理→BOF→LF→CC生产工艺,在相同喂钙量条件下对1.5、2.0和2.5 m·s−1 3种喂钙速度进行工业试验,研究了不同喂钙参数对钙收得率的影响. 结合已报道的热力学理论计算结果和钙收得率的影响因素,对不同喂钙量条件下齿轮钢LF精炼喂钙前2 min和中间包浇铸中期进行取样,不同喂钙量炉次中间包内钢液的主要成分如表1 所示. 通过自动扫描电镜随机选取约20 mm2的扫描面积,自动扫描尺寸在1.0 μm以上的非金属夹杂物,研究喂钙量对齿轮钢中非金属夹杂物成分、尺寸、数密度和面积分数的影响,以确定最佳喂钙范围,优化实际生产过程中的喂钙操作.
表 1    不同喂钙量炉次中间包内钢液的主要成分(质量分数)
Table 1  Main composition of the molten steel in the tundish with different calcium feeding heats% Heat No.C Si Mn Cr Ti P S T.Al[Al]T.Ca 1#0.210.250.87  1.080.0570.0210.0010.0190.0160.0029 2#0.190.290.88  1.080.0530.0130.0010.0220.0210.0017 3#0.180.280.88  1.080.0570.0170.0010.0260.0240.0013
纸张阻燃剂为研究喂钙参数对钙收得率的影响因素,对钙处理过程钢液的喂钙量、喂钙速度、钙收得率、钢包净空高度和精炼渣层厚度对钙收得率的影响进行了研究,其中钙收得率的计算公式为
离子风机aryang
水过滤板· 826 ·工程科学学报,第 43 卷,第 6 期
式中:T.Ca tun和T.Ca LF为中间包和LF精炼喂钙前钢液中T.Ca质量分数,10−6;L Ca为喂钙量,m;W为单位钙线的质量,g·m−1,本文采用62 g·m−1;ϕ为钙线纯度,%,本研究为98%;M为出钢量,t. 不同因素对钙收得率的影响如图1所示,图1(a)为喂钙量为150 m时喂钙前钢中T.Ca含量对收得率的影响,可以看出随着钢中喂钙前T.Ca含量的增加,钙的收得率逐渐降低,当喂钙前钢中T.Ca质量分数高于10×10−6时,钙的收得率急剧下降,仅为10%左右. 排除初始喂钙量高于10×10−6炉次,喂钙速度对钙收得率的影响如图1(b)所示,随着喂钙速度的增加,喂钙过程钢液的喷溅和钙的挥发更加严重,导致钢中钙的收得率降低,同时当喂钙速度降低至1.5 m·s−1时,各炉次钙的收得率均高于20%.图1(c)统计了不同喂钙量对钙收得率的影响,可以看出适当降低喂钙量至100 m时有利于提高钙的收得率,各炉次钙收得率均高于20%. 精炼渣厚度和钢包净空高度对钙收得率的影响如图1(d)所示,当喂线设备固定时,随着精炼渣厚度和钢包净空高度之和的增加,钙线的相对插入深度越小,对应钢中钙的收得率越低,同时当精炼渣厚度和钢包静空高度之和小于800 mm时,钙收得率稳定在20%以上.
图 1    钙收得率的影响因素. (a)喂钙前T.Ca质量分数;(b)喂钙速度;(c)喂钙量;(d)精炼渣厚度+钢包净空高度
Fig.1    Influencing factors of calcium yield: (a) T.Ca before calcium treatment; (b) feeding rate; (c) length of wire; (d) slag thickness and ladle clearance height
2    喂钙量对钢中非金属夹杂物转变的影响
前文中钙收得率影响因素结果表明当喂钙速度为1.5 m·s−1时钙收得率较高,为进一步确定齿轮钢钙处理合理的喂钙范围,在1.5 m·s−1的喂钙速度前提下,对喂钙前和中间包浇铸中期钢中非金属夹杂物进行分析,研究不同喂钙量条件下齿轮钢中非金属夹杂物的改性. 由于齿轮钢钙处理前后非金属夹杂物的主要类型为Al2O3·MgO·CaO 和Al2O3·CaS·CaO型. 在本研究中当非金属夹杂物中MgO的质量分数大于CaS含量时,将非金属夹杂物的成分投到Al2O3·MgO·CaO三元相图,反之投到Al2O3·CaS·CaO三元相图中. 三元相图中五角星表示非金属夹杂物的平均成分,D min为扫描的最小夹杂物尺寸,D max为扫描的最大夹杂物尺寸. 三元相图中也详细显示了1873和1673 K下不同三元相图的液相区和扫描的夹杂物数量.
2.1    高喂钙量
高喂钙量炉次钢中非金属夹杂物的转变如图2和图3所示,喂钙前钢中非金属夹杂物数量较少,夹杂物的主要成分为Al2O3·MgO·CaO,夹杂物的平均成分靠近低熔点区域,这是由精炼过程中硅
季    莎等: 钙处理对20CrMnTiH齿轮钢中非金属夹杂物的影响· 827 ·
铁等合金中的钙对钢中非金属夹杂物的改性所致. 钙处理后,钢中生成大量CaS 类夹杂物,钢中非金属夹杂物的平均成分远离低熔点区域,同时由于钙线的加入,钢中非金属夹杂物的数密度明显增加. 中间包浇铸过程中,钢液发生轻微二次氧化,夹杂物中Al 2O 3含量略有增加. 钙处理后钢中典型非金属夹杂物的形貌及成分如图4所示,钢中喂钙量较高时钢中非金属夹杂物呈球形,夹杂物的主要成分为Al 2O 3·MgO·CaO ,同时具有较高含量CaS.
2.2    合适喂钙量
合适钙量炉次钢中非金属夹杂物的转变如图5和图6所示,喂钙前钢中非金属夹杂物数量较少,夹杂物的主要成分为Al 2O 3·MgO ,夹杂物的平均成
分远离低熔点区域. 钙处理后,钢中生成少量CaS 类夹杂物,钢中非金属夹杂物的平均成分向低
图 2    高喂钙量炉次喂钙前非金属夹杂物成分分布. (a )Al 2O 3‒MgO‒CaO 三元相图;(b )Al 2O 3‒CaS‒CaO 三元相图
Fig.2    Composition distribution of nonmetallic inclusions before calcium treatment of high calcium addition heat: (a) Al 2O 3‒MgO‒CaO ternary phase diagram; (b) Al 2O 3‒CaS‒CaO ternary phase diagram
23phase diagram; (b) Al 2O 3‒CaS‒CaO ternary phase diagram
5 μm
w (Al 2O 3): 17.53%w (CaO): 27.26%w (CaS): 55.21%
图 4    高喂钙量炉次钙处理后钢中典型非金属夹杂物形貌及成分Fig.4    Morphology  and  composition  of  typical  nonmetallic  inclusions after calcium treatment of high calcium addition heat
· 828 ·
工程科学学报,第 43 卷,第 6 期
熔点区域靠近. 同时由于钙线的加入,钢中非金属夹杂物的数密度略有增加. 图7为钙处理后钢中
典型非金属夹杂物的形貌和成分,经钙处理后钢中非金属夹杂物呈球形,夹杂物的主要类型为Al 2O 3·CaO·MgO ,成分分布较为均匀.
2.3    低喂钙量
低喂钙炉次钢中非金属夹杂物的转变如图8和图9所示,喂钙前钢中非金属夹杂物的主要成分为Al 2O 3·MgO·CaO ,夹杂物的平均成分远离低熔点区域. 钙处理后,钢中非金属夹杂物的平均成
分靠近低熔点区域,夹杂物中含有少量CaS. 典型非金属夹杂物的形貌和成分如图10所示,夹杂物
为均相球形的Al 2O 3·CaO·MgO.
IT维保2.4    钙含量对钢中非金属夹杂物的影响
不同喂钙量条件下钢中非金属夹杂物的成分分布如图11所示,从图中可以看出,钙处理后当
图 5    合适喂钙量炉次喂钙前非金属夹杂物成分分布. (a )Al 2O 3‒MgO‒CaO 三元相图;(b )Al 2O 3‒CaS‒CaO 三元相图
Fig.5    Composition distribution of nonmetallic inclusions before calcium treatment of appropriate calcium addition heat: (a) Al 2O 3‒MgO‒CaO ternary phase diagram; (b) Al 2O 3‒CaS‒CaO ternary phase diagram
管式直线电机图 6    合适喂钙量炉次中间包钢液中非金属夹杂物成分分布. (a )Al 2O 3‒MgO‒CaO 三元相图;(b )Al 2O 3‒CaS‒CaO 三元相图
Fig.6    Composition  distribution  of  nonmetallic  inclusions  in  the  molten  steel  of  tundish  of  appropriate  calcium  addition  heat: (a) Al 2O 3‒MgO ‒CaO ternary phase diagram; (b) Al 2O 3‒Ca
S‒CaO ternary phase diagram
5 μm
w (Al 2O 3): 47.74%w (SiO 2): 2.95%w (CaO): 45.70%w (MgO): 2.18%w (TiN): 1.42%
图 7    合适喂钙量炉次钙处理后钢中典型非金属夹杂物形貌及成分Fig.7    Morphology  and  composition  of  typical  nonmetallic  inclusions after calcium treatment of appropriate calcium addition heat
季    莎等: 钙处理对20CrMnTiH 齿轮钢中非金属夹杂物的影响
· 829 ·

本文发布于:2024-09-23 01:30:26,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/312732.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:夹杂   齿轮   成分
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议