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    馬氏體耐熱鋼4Cr10Si2Mo的連鑄生產(chǎn)工藝探討

    2014-08-10 12:28:19安航航
    冶金設(shè)備 2014年4期
    關(guān)鍵詞:坯殼柱狀晶縮孔

    葉 英 安航航

    (1:北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司 北京100029; 2:中冶南方工程技術(shù)有限公司 湖北武漢430223)

    馬氏體耐熱鋼4Cr10Si2Mo的連鑄生產(chǎn)工藝探討

    葉 英1安航航2

    (1:北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司 北京100029; 2:中冶南方工程技術(shù)有限公司 湖北武漢430223)

    馬氏體耐熱鋼由于其物理特性,在連鑄生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)表面凹陷、中心疏松及中心縮孔等質(zhì)量缺陷。通過對馬氏體耐熱鋼在連鑄過程中的凝固特點、高溫特性和缺陷形成的機理進(jìn)行分析、研究,優(yōu)化連鑄生產(chǎn)工藝,有效地改善了鑄坯質(zhì)量。

    馬氏體耐熱鋼 連鑄工藝 鑄坯質(zhì)量

    1 前言

    4Cr10Si2Mo為典型馬氏體Cr-Si系耐熱氣閥鋼[1]。由于其合金含量高、鋼水粘度大、導(dǎo)熱性差、凝固結(jié)構(gòu)具有較發(fā)達(dá)的粗大柱狀晶帶,連鑄生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)鑄坯表面凹陷、中心疏松和縮孔、等軸晶率低等質(zhì)量問題[2-3],國內(nèi)絕大多數(shù)特鋼廠采用模鑄生產(chǎn)。某鋼廠試驗采用連鑄方式生產(chǎn),生產(chǎn)中采取了一系列工藝措施來提高馬氏體耐熱氣閥鋼的鑄坯質(zhì)量。本文主要介紹連鑄工藝優(yōu)化實踐情況。

    2 連鑄機基本情況

    馬氏體耐熱氣閥鋼生產(chǎn)工藝流程:25tEAF直流電弧爐+25tIF中頻爐(熔化返回料,控制碳、磷含量)+25tVD真空精煉爐(脫硫、脫氣和去夾雜、成分微調(diào)和控制溫度)-合金鋼連鑄機(150mm ×150mm)。表1為連鑄主要技術(shù)參數(shù),表2為4Cr10Si2Mo主要化學(xué)元素成分。

    3 缺陷形成機理

    3.1 表面縱向凹陷

    馬氏體耐熱氣閥鋼在凝固過程中,在γ相轉(zhuǎn)變?yōu)棣料鄷r,凝固坯殼收縮變形,坯殼生長不均,造成強度不均,保護(hù)渣流入強度低的地方,使凝固殼減薄、生長滯后,鑄坯在結(jié)晶器中冷卻不均勻、局部收縮是造成縱向凹陷的主要原因。

    表1 鑄機主要技術(shù)參數(shù)

    表2 4Cr10Si2Mo主要化學(xué)元素成分(單位:%)

    3.2 中心疏松縮孔

    方坯凝固末端液相穴相當(dāng)尖,易產(chǎn)生搭橋,當(dāng)橋下面的鋼水繼續(xù)凝固時,得不到上部鋼液的補充,下部區(qū)域產(chǎn)生小鋼錠凝固組織,從而出現(xiàn)周期性的、斷續(xù)的縮孔和疏松。任何促使鑄坯凝固時柱狀晶發(fā)達(dá)的因素均是導(dǎo)致疏松、縮孔的主要原因。

    3.3 等軸晶率低

    等軸晶是在較大的成分過冷區(qū)內(nèi),其周圍為過冷熔體的條件下形成的。要提高鑄坯的等軸晶率,改善中心疏松、縮孔和偏析,細(xì)化鑄坯晶粒,需要進(jìn)行兩個關(guān)鍵操作:

    1)增大過冷度。對于連鑄坯鋼液凝固到一定程度后,鄰近固-液界面液相中的溶質(zhì)集中會處于相對穩(wěn)定狀態(tài),形成成分過冷。當(dāng)固液—界面的成分過冷大于形核所要求的過冷度時,在固液界面析出新的晶核,這些晶核長大阻止柱狀晶向鑄坯內(nèi)延生長。降低溫度梯度將有效提高過冷度,實際生產(chǎn)中,降低溫度梯度對結(jié)晶組織形貌起主要作用。

    2)設(shè)置結(jié)晶器電磁攪拌,用電磁力打斷柱狀晶,打斷的柱狀晶成為形成等晶的晶核,增加等柱晶的比例。

    過熱度高以及電磁攪拌參數(shù)不合理是等軸晶率低的主要原因。

    4 提高鑄坯質(zhì)量的工藝優(yōu)化實踐

    提高馬氏體耐熱氣閥鋼鑄坯質(zhì)量,主要使鑄坯擁有:較低的表面縱向凹陷、高的等軸晶率、低的中心疏松和縮孔;現(xiàn)場工藝優(yōu)化主要圍繞:鋼水過熱度與拉速合理匹配、均勻坯殼控制、組合電磁攪拌參數(shù)優(yōu)化、二冷工藝優(yōu)化來實施。

    4.1 鋼水過熱度與拉速合理匹配

    過熱度是決定等軸晶區(qū)大小的一個重要參數(shù)。過熱度低,則鑄坯等軸晶區(qū)大。過熱度高, 柱狀晶區(qū)大,甚至產(chǎn)生柱狀晶搭橋現(xiàn)象形成中心疏松或縮孔; 且造成拉坯速度慢,不利于鑄坯緩冷;也不利于鑄坯矯直,因為拉速低造成鑄坯表面硬度大。

    對于4Cr10Si2Mo,要保證澆注順利、良好的鑄坯質(zhì)量、保證后期的緩冷,過熱度與拉速的合理匹配很重要。

    在投產(chǎn)初期,為保證生產(chǎn)順利進(jìn)行,中包過熱度一般在50℃以上,拉速范圍為0.85m/min~1.4m/min。當(dāng)拉速達(dá)1.4m/min時,鑄坯出現(xiàn)嚴(yán)重中心疏松和縮孔。后來通過采取合理措施:控制過程溫降,強化鋼包烘烤提高包襯溫度在1000℃以上,嚴(yán)格執(zhí)行溫度每升高5℃,拉速降低0.05 m/min,后期過熱度得到了有效控制,中包過熱度能穩(wěn)定在20℃~40℃之內(nèi),拉速穩(wěn)定在0.7m/min~1.1m/min之內(nèi),鑄坯質(zhì)量有較大提高。中包鋼液溫度變化如表圖1和圖2所示。

    圖1 生產(chǎn)前期不同爐次大包上臺溫度

    圖2 生產(chǎn)前期一個澆次連澆三爐鋼中包測溫度

    4.2 均勻坯殼控制

    4.2.1 結(jié)晶器液面波動控制

    結(jié)晶器液面波動過大,會造成渣條卷入到鋼液中,被出生坯殼捕捉后引起坯殼厚度不均,導(dǎo)致鑄坯表面縱裂甚至漏鋼。起初由于中間包容量較小(10t),以及大包操作工操作不熟練,另外結(jié)晶器電磁攪拌強度太大,使彎月面上下波動劇烈達(dá)到±6mm;后來通過采用結(jié)晶器液面波動控制系統(tǒng),優(yōu)化結(jié)晶器電磁攪拌電流,同時嚴(yán)格管理操作工,最終液面波動控制在±3mm。

    4.2.2 合適的結(jié)晶器冷卻強度及保護(hù)渣

    合理選用保護(hù)渣對于減少鑄坯表面縱向凹陷至關(guān)重要,尤其是保護(hù)渣的粘度、半球熔化溫度、熔化速度和堿度。由于國內(nèi)對4Cr10Si2Mo連鑄專用保護(hù)渣相關(guān)研究較少,對保護(hù)渣的選型成分設(shè)計上參照近似馬氏體不銹鋼的保護(hù)渣[4],其理化參數(shù)見表3。

    結(jié)晶器冷卻強度的大小對鑄坯表面縱向凹陷也有較大影響,因此合理、均勻的結(jié)晶器冷卻的強度可以降低表面凹陷的概率。表4為在相同工藝參數(shù)下結(jié)晶器水量為105,95,85m3/h下測得的鑄坯表面出現(xiàn)凹坑概率。

    表3 馬氏體不耐熱氣閥鋼保護(hù)渣主要理化參數(shù)

    表4 不同結(jié)晶器冷卻水流量下鑄坯表面凹陷的概率

    生產(chǎn)4Cr10Si2Mo鋼種的合理結(jié)晶器冷卻強度為95m3/h,結(jié)晶器冷卻水溫差為5℃~7℃。

    4.2.3 合適的結(jié)晶器錐度

    4Cr10Si2Mo馬氏體耐熱氣閥鋼導(dǎo)熱性能差,且收縮大。錐度的大小必須合適,過大的錐度會造成結(jié)晶器對坯殼的擠壓,導(dǎo)致角部凹陷,坯殼與結(jié)晶器摩擦增加,加劇結(jié)晶器磨損, 還會出現(xiàn)表面增銅。在角部區(qū)域,由于氣隙的作用會形成熱節(jié)點,易造成坯殼減薄并引起裂紋。錐度過小又會使氣隙增大、熱流減小、坯殼減薄,容易發(fā)生漏鋼并誘發(fā)皮下裂紋和縱向凹陷。起初生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),結(jié)晶器下口磨損嚴(yán)重,且出現(xiàn)表面縱裂凹陷,后來通過優(yōu)化采用三段式拋物線錐度解決了此問題。

    4.3 組合電磁攪拌參數(shù)優(yōu)化

    綜合采用結(jié)晶器電磁攪拌(M-EMS)和末端電磁攪拌(F-EMS)可極大改善鑄坯凝固組織,提高鑄坯質(zhì)量[5]。為研究組合電磁攪拌對鑄坯低倍組織缺陷的影響,拉速在1.0m/min,過熱度在20℃~40℃,末端電磁攪拌位置為6.8m,攪拌方式均為交替方式(正轉(zhuǎn)5s、停頓1s、反轉(zhuǎn)5s),考慮不同的電磁攪拌電流對鑄坯低倍組織缺陷的影響,如表5所示。

    由表5中數(shù)據(jù)可以看出,提高結(jié)晶器電攪電流能明顯提高鑄坯的等軸晶率,鑄坯低倍組織缺陷級別也相應(yīng)降低,但是增大末端電磁攪拌電流時等軸晶率幾乎無變化,可能是由于末端電磁攪拌位置有所偏差,其次是由于冷卻強度過大,鑄坯中形成的凝固液心較短。結(jié)晶器電攪和末端電磁攪拌組合,電攪電流不是越大越好,最佳結(jié)晶器電磁攪拌電流為280A,頻率為3.5Hz,末端電磁攪拌電流為350A,頻率為7Hz。

    表5 組合電磁攪拌參數(shù)對低倍組織缺陷的影響

    根據(jù)電磁攪拌試驗結(jié)果,對末端電磁攪拌位置進(jìn)行優(yōu)化。采用射釘實驗,發(fā)現(xiàn)當(dāng)凝固末端位置在6.8m時,鑄坯幾乎完全凝固,驗證了以上實驗結(jié)果。根據(jù)射釘鑄坯低倍結(jié)果,分別計算得到鑄坯的凝固系數(shù)K為28.90和29.61,按照末端電磁攪拌處液相率為30%,確定合適的末端電磁攪拌位置為距結(jié)晶器彎月面4.6m。采用結(jié)晶器電磁攪拌電流為280A,頻率為3.5Hz,末端電磁攪拌流為350A,頻率為7Hz,進(jìn)行實驗,低倍結(jié)果如表6所示。

    表6 最優(yōu)組合電磁攪拌參數(shù)的鑄坯低倍結(jié)果

    4.4 二冷工藝優(yōu)化

    二冷強度過大,造成斷面上溫度梯度過大,會促進(jìn)柱狀晶生長,減少等軸晶比例。馬氏體不銹鋼二次冷卻強度設(shè)計的關(guān)鍵:

    1)二冷配水設(shè)計要考慮馬氏體不銹鋼較低的熱導(dǎo)率。

    2)要考慮馬氏體不銹鋼的熱力學(xué)性能,特別是高溫強度低、容易產(chǎn)生高溫蠕變特點,冷卻強度較碳鋼弱,要重視冷卻的均勻性。圖3為4Cr10Si2Mo鋼的高溫力學(xué)曲線,零強度溫度(ZST)為1386℃,零塑性溫度(ZDT)為1350℃。

    3)要考慮馬氏體不銹鋼合適的出坯溫度, 為后續(xù)鑄坯緩冷提供條件。

    根據(jù)冶金規(guī)則及高溫力學(xué)曲線,對于4Cr10Si2Mo馬氏體耐熱鋼,采用弱冷,拉速為1.0m/min,比水量為0.22L/kg,應(yīng)用動態(tài)二冷配水系統(tǒng),保證均勻冷卻。表7為本鑄機的二冷回路基本參數(shù)。

    圖3 4Cr10Si2Mo的高溫力學(xué)曲線

    表7 二冷回路基本參數(shù)(單位:m)

    5 應(yīng)用效果

    通過對鑄機工藝參數(shù)的優(yōu)化,在降低過熱度、拉速后,適宜的冷卻強度和電攪參數(shù)下,鑄坯表面質(zhì)量良好,表面縱向凹坑基本沒有出現(xiàn);鑄坯內(nèi)部無任何裂紋,中心疏松80%均在1.5級以下,中心縮孔90%在1.0級內(nèi),鑄坯中心等軸晶率平均達(dá)到了40%。典型低倍見圖4。

    圖4 鑄坯典型低倍組織

    6 結(jié)論

    1)鑄機設(shè)備的合理設(shè)計、二級控制模型的應(yīng)用以及對不銹鋼生產(chǎn)工藝的優(yōu)化是保證高品質(zhì)鑄坯質(zhì)量的前提;

    2)合理的結(jié)晶器冷卻強度,合適的結(jié)晶器錐度和保護(hù)渣對保證結(jié)晶器內(nèi)坯殼的均勻性有重要的影響;

    3)馬氏體耐熱鋼4Cr10Si2Mo連鑄坯主要的質(zhì)量問題是中心疏松和中心縮孔,嚴(yán)格控制過熱度與拉速的關(guān)系,合理的二冷參數(shù)及采用二冷動態(tài)配水系統(tǒng),以及綜合采用結(jié)晶器電磁攪拌和末端電磁攪拌等技術(shù)是減少中心疏松和中心縮孔的有效方法。

    [1]程世長,劉正東,楊鋼等.中國內(nèi)燃機氣閥鋼的現(xiàn)狀和建議[J].鋼鐵研究學(xué)報,2005,Vol,17(3):4-7.

    [2]楊杰,周書才,彭軍.馬氏體不銹鋼方坯連鑄工藝研究[J].煉鋼,2011,Vol.27(1):50-51.

    [3]周書才,楊治力,楊杰.連鑄主要工藝參數(shù)對馬氏體不銹鋼方坯質(zhì)量的影響[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2005,Vol,7(4):31~32.

    [4]楊軍.馬氏體不銹鋼板坯連鑄保護(hù)渣研制與應(yīng)用[J].鋼鐵,2012,Vol.47(2):26.

    [5]戰(zhàn)國鋒,王恩剛,姜在偉等.電磁攪拌對馬氏體不銹鋼凝固組織的影響[J].鑄造,2009,Vol.58(12):1245~1246.

    ·業(yè)界動態(tài)·

    鞍鋼成功開發(fā)440mm特厚鋼板

    鞍鋼集團鋼鐵研究院與鞍鋼股份鲅魚圈分公司攜手開發(fā)出440mm特厚鋼板,探傷性能滿足客戶要求,并順利供貨,填補了國內(nèi)空白。

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    440mm特厚鋼板的成功開發(fā),不僅填補了國內(nèi)以低成本生產(chǎn)工藝軋制保探傷特厚鋼板的空白,而且對提升鞍鋼特厚鋼板的品牌形象和市場競爭力具有重要意義。為了讓更多用戶接受和認(rèn)可該工藝生產(chǎn)的特厚鋼板,鞍鋼目前正在進(jìn)行相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的制訂和申請。

    Discussion of Continuous Casting Technology of Martensitic Heat-Resistant Steel 4Cr10Si2Mo

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