郝國旺 張潤平
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司)
長期以來,微合金鋼連鑄坯角部橫裂缺陷一直是影響熱軋中板表面質(zhì)量提高的一大因素。經(jīng)過近年來的不斷工藝摸索并經(jīng)多次改善實(shí)踐,太鋼煉鋼二廠南區(qū)碳鋼連鑄坯角部橫裂缺陷得到了明顯改善。煉鋼二廠南區(qū)碳鋼線以脫硫鐵水為主原料,采用頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐+RH生產(chǎn)流程,主要生產(chǎn)對低S、P、C、N、O要求較嚴(yán)的品種鋼。在三臺連鑄機(jī)中,1#連鑄機(jī)和2#連鑄機(jī)為上世紀(jì)80年代和90年代引進(jìn)的奧鋼聯(lián)設(shè)備,連鑄坯角部橫裂現(xiàn)象嚴(yán)重,時常出現(xiàn)批量缺陷。2011年初通過改善并穩(wěn)定控制一冷水、二冷水水平,使2#連鑄機(jī)角部橫裂缺陷得到穩(wěn)定改善,角部橫裂缺陷比例控制在0.3%以內(nèi)。1#連鑄機(jī)由于設(shè)備原因,二冷水調(diào)控難度大,角部橫裂控制存在波動,缺陷比例達(dá)0.8%以上。為了消除連鑄坯角部橫裂缺陷對熱軋中板的質(zhì)量影響,熱軋廠采取了中板兩邊分別增加30 mm~50 mm的剪切量措施,但影響了綜合成材率約0.3個百分點(diǎn)。為此,對1#連鑄機(jī)生產(chǎn)的連鑄坯角部橫裂缺陷進(jìn)行了進(jìn)一步研究、改善、實(shí)踐,并取得了顯著效果。
太鋼煉鋼二廠1#連鑄機(jī)生產(chǎn)的易發(fā)生角部橫裂缺陷的鋼種主要為微合金鋼或低合金鋼,其中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.13% ~0.20%,屬于包晶鋼。在連注過程中,由于在結(jié)晶器內(nèi)彎月面發(fā)生包晶反應(yīng),極易產(chǎn)生裂紋。該鋼種的生產(chǎn)工藝路線為:三脫鐵水預(yù)處理→復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→RH→LF爐→直弧型板坯連鑄機(jī)→加熱爐→二輥粗軋→四輥精軋→空冷(霧冷)→檢驗(yàn)、包裝。
經(jīng)過現(xiàn)場組織多次試驗(yàn)并跟蹤實(shí)踐后,發(fā)明了一種準(zhǔn)確、清晰檢測連鑄坯表面質(zhì)量特別是皮下缺陷的方法。具體為,用機(jī)加工設(shè)備將連鑄坯表面銑去1 mm~5 mm后,在保證表面具有一定光潔度的情況下進(jìn)行PT檢驗(yàn),此方法可以有效地檢測出連鑄坯是否存在表面缺陷或皮下缺陷,并進(jìn)一步確定出缺陷形貌及深度。這種方法為現(xiàn)場改進(jìn)質(zhì)量和現(xiàn)場抽檢提供了強(qiáng)有力的支撐。
為了識別出角部橫裂缺陷,對熱軋鋼板軋制后發(fā)現(xiàn)有邊部裂紋的連鑄坯,以及與此連鑄坯同爐次的連鑄坯進(jìn)行抽樣檢查,并進(jìn)行了專門的表面和皮下檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)部分連鑄坯的上表面角部振痕底部存在深度為2 mm~4 mm的微裂紋。微裂紋檢測結(jié)果如圖1所示。
圖1 上表面邊部PT檢驗(yàn)照片
通過分析連鑄坯缺陷存在的位置后發(fā)現(xiàn),裂紋主要集中在連鑄坯的上表面,雖個別連鑄坯的下表面也出現(xiàn)裂紋,但較輕微。連鑄坯左側(cè)邊部裂紋較長且較深,熱軋中板在公差范圍內(nèi)不易修磨干凈;連鑄坯右側(cè)邊部僅存在少量裂紋,總體上來看,右側(cè)出現(xiàn)裂紋的連鑄坯比例約占到20%。
在連注拉坯過程中始終存在著熱應(yīng)力、鼓肚力、矯直力、磨擦力和機(jī)械力等外力的影響。但對裝備采取該措施后,通過對生產(chǎn)的連鑄坯進(jìn)行熱軋跟蹤及對連鑄坯進(jìn)行逐層PT檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)角部橫裂缺陷的嚴(yán)重程度并沒有得到明顯改善,連鑄坯上表面左側(cè)仍存在著較為明顯的角部橫裂缺陷。
鑒于檢修后微合金鋼連鑄坯上表面左側(cè)仍存在著較為明顯的角部橫裂缺陷,而右側(cè)無角部橫裂缺陷,據(jù)此可推測連鑄機(jī)機(jī)架肯定存在著扭曲變形,且左側(cè)的扭曲變形量大于右側(cè);再者裂紋主要出現(xiàn)在上表面,可以推斷出裂紋肯定出現(xiàn)在矯直段。也就是說,由于受設(shè)備改造條件的限制,短期內(nèi)通過小規(guī)模檢修是根本無法消除連鑄坯角部橫裂缺陷的。
分析該鋼種的特性,之所以出現(xiàn)角部橫裂缺陷,是在連鑄坯出結(jié)晶器后,由于連鑄坯振痕底部存在組織且較其它部位粗化,連鑄坯振痕底部強(qiáng)韌性較小,但在二冷區(qū)連鑄坯邊部冷卻速度卻較快,因此當(dāng)連鑄坯拉到矯直段時連鑄坯上表面受到拉應(yīng)力作用,而下表面卻受到壓應(yīng)力作用,當(dāng)連鑄坯邊部表面振痕底部鋼質(zhì)強(qiáng)韌性不能承受到上表面拉應(yīng)力時就發(fā)生開裂。
通過以上分析,結(jié)合太鋼多年來生產(chǎn)低合金鋼的生產(chǎn)實(shí)踐,采取了旨在減小鋼質(zhì)晶粒度和減少鋼種應(yīng)力等措施后,最終消除了1#連鑄機(jī)生產(chǎn)出的低合金鋼連鑄坯角部橫裂缺陷。
在1#連鑄機(jī)生產(chǎn)低合金鋼時采取了微Ti技術(shù)處理,這主要是基于細(xì)化連鑄坯晶粒是提高連鑄坯強(qiáng)韌性方法中較為成熟的技術(shù)。有資料[1]表明,鋼水在液態(tài)時即開始形成Ti(CN)、TiN,在鋼水凝固過程中N優(yōu)先與Ti形成細(xì)小的Ti(CN)、TiN并彌散分布在整個連鑄坯中,從而細(xì)化了連鑄坯組織,減少了粗大柱狀晶和枝晶組織,提高了連鑄坯高溫強(qiáng)塑性。
通過增加鋼中Ti的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到進(jìn)一步細(xì)化晶粒的目的。Ti在鋼中其質(zhì)量分?jǐn)?shù)對鋼塑性的影響如圖2所示。有資料[2]表明,Ti/N控制在3.42時Ti的細(xì)化晶粒效果最好。先前太鋼的Ti/N大約在1.5~2.2,通過增加Ti的質(zhì)量分?jǐn)?shù)有利于達(dá)到進(jìn)一步細(xì)化晶粒的目的,從而提高鋼的高溫強(qiáng)塑性,并抑制連鑄坯在矯直段產(chǎn)生應(yīng)力裂紋。
圖2 低合金鋼Q345B中Ti對鋼塑性影響
適當(dāng)降低鋼中Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)以減少形成AlN的機(jī)率。Al和N也極易形成AlN并在奧氏體晶界析出,微細(xì)析出物粒子促進(jìn)了晶界滑移,從而造成了晶界破壞。Al對鋼塑性的影響如圖3所示。Ti的加入可有效抑制AlN的形成,為了盡可能減少AlN的形成,適當(dāng)降低了Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)以減少形成AlN的機(jī)率。
圖3 低合金鋼Q345B中Al含量對鋼的塑性影響
在角部橫裂缺陷徹底得到改善的前階段,為了確保連注過程中連鑄坯受到的外力最小,煉鋼二廠針對易出現(xiàn)角部橫裂缺陷的微合金鋼,采取了生產(chǎn)前進(jìn)行檢修,確保結(jié)晶器、零段、二段、二冷凝固末端輥?zhàn)訉χ胁⑴c標(biāo)準(zhǔn)要求偏差控制在±0.3 mm的范圍,減少了冷卻過程中的變形應(yīng)力。
對1#連鑄機(jī)生產(chǎn)的低合金鋼成分按表1進(jìn)行了調(diào)整試驗(yàn)。
表1 改進(jìn)前后典型元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)對比%
試驗(yàn)后對軋后中板的質(zhì)量進(jìn)行了跟蹤,發(fā)現(xiàn)基本消除了鋼板邊部裂紋,通過對超過1萬t的鋼進(jìn)行統(tǒng)計分析,該鋼種的軋后廢品率降到了0.03%以下,與2#連鑄機(jī)的廢品率指標(biāo)基本持平。在超過1萬t低合金鋼的生產(chǎn)中,每中包抽檢兩塊連鑄坯,對連鑄坯逐層進(jìn)行刨光和PT檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)連鑄坯兩側(cè)均無角部橫裂缺陷。PT檢驗(yàn)的典型結(jié)果如圖4所示。
圖4 連鑄坯右側(cè)邊部PT滲透照片
改進(jìn)后對鋼板按厚度進(jìn)行了跟蹤,典型厚度為20 mm時的性能跟蹤情況見表2。
表2 跟蹤性能變化表
由表2可以看出,成分調(diào)整前后鋼板的強(qiáng)度和韌性雖有微量變化,但各項(xiàng)性能指標(biāo)均處于標(biāo)準(zhǔn)中限,完全可以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
1)通過對連鑄坯表面進(jìn)行逐層刨光1 mm~5 mm后,進(jìn)行PT檢驗(yàn)可有效檢測出連鑄坯是否存在表面缺陷或皮下缺陷,從而確定缺陷的形貌及深度,為質(zhì)量改進(jìn)、現(xiàn)場抽檢提供強(qiáng)有力的支撐。
2)在設(shè)備等外部條件無法控制的條件下,通過對鋼種個別元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到了提高鋼質(zhì)強(qiáng)韌性,從而改善或消除連鑄坯角部橫裂缺陷的目的。
3)通過將[Ti]平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0.01%提高至0.025%,[Al]平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)由 0.031% 降低至0.025%,有效消除了1#連鑄機(jī)機(jī)架變形后造成的角部橫裂缺陷,使煉鋼二廠南區(qū)1#連鑄機(jī)因角部橫裂缺陷造成的廢品率降低至0.03%以下,成材率平均提高約0.3個百分點(diǎn)。
[1] 謝利群,毛新平,霍向東.Ti對鋼的組織性能的影響.冶金叢刊,2005(1):1-4,8.
[2] 雍岐龍.鋼鐵材料中的第二相.北京:冶金工業(yè)出版社,2006:188-194.