UA80237C2 - Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese - Google Patents
Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese Download PDFInfo
- Publication number
- UA80237C2 UA80237C2 UAA200611050A UAA200611050A UA80237C2 UA 80237 C2 UA80237 C2 UA 80237C2 UA A200611050 A UAA200611050 A UA A200611050A UA A200611050 A UAA200611050 A UA A200611050A UA 80237 C2 UA80237 C2 UA 80237C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- steel
- slabs
- foundry
- manganese
- aluminum
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims description 35
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims description 35
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 title abstract description 10
- 239000011572 manganese Substances 0.000 title description 9
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 8
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 20
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 7
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 claims description 10
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 10
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims description 8
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 6
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 6
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 5
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims description 5
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 3
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 claims description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims 1
- 238000012876 topography Methods 0.000 claims 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 abstract description 17
- 229910000746 Structural steel Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 abstract 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 abstract 1
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 description 6
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000002788 crimping Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2
- BTBUEUYNUDRHOZ-UHFFFAOYSA-N Borate Chemical compound [O-]B([O-])[O-] BTBUEUYNUDRHOZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 241000202943 Hernandia sonora Species 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000963 austenitic stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 description 1
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000005204 segregation Methods 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 1
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
- B21B1/46—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling metal immediately subsequent to continuous casting
- B21B1/466—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling metal immediately subsequent to continuous casting in a non-continuous process, i.e. the cast being cut before rolling
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B3/00—Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
- B21B3/02—Rolling special iron alloys, e.g. stainless steel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/10—Supplying or treating molten metal
- B22D11/11—Treating the molten metal
- B22D11/111—Treating the molten metal by using protecting powders
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/12—Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
- B22D11/1213—Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for heating or insulating strands
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/14—Plants for continuous casting
- B22D11/142—Plants for continuous casting for curved casting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D6/00—Heat treatment of ferrous alloys
- C21D6/005—Heat treatment of ferrous alloys containing Mn
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/021—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular fabrication or treatment of ingot or slab
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/06—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/021—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular fabrication or treatment of ingot or slab
- C21D8/0215—Rapid solidification; Thin strip casting
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Metal Rolling (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Description
Опис винаходу
Винахід належить до способу і пристрою для одержання гарячекатаної стрічки з добре деформівної при 2 холодному прокатуванні, високоміцної аустенітної сталі для легких конструкцій з підвищеним вмістом марганцю (Мп), алюмінію (АЇ) і кремнію (5), а також яка має ТУМІР-ефект (пластичність, викликана двійникуванням кристалічних гратів), при цьому сталь спочатку розливають на установці безперервного розливу в нескінченну заготовку, яку ділять на сляби і потім прокатують до кінцевої товщини.
Аустенітні сталі для легких конструкцій, які мають ТУУІР-ефект і застосовуються для виготовлення, наприклад, корпусних елементів, корпусних елементів з елементами жорсткості, в тому числі кріогенних ємностей і трубопроводів, згідно з |дДокументом ЕР 0889144 ВІЇ, мають наступний хімічний склад: 10-3095 Мп, 1-695 Бі, 1-895 А! (при цьому сума Ані менше або дорівнює 1290), і залишок - Ге.
У документі ОЕ 19900199 А1 описана високоміцна сталь для легких конструкцій, яка містить: 7-3095 Мп, 1-1095 АЇ, 0,7-495 Бі, «1095 Сг, х 1095 Мі, «395 Си і «х 0,595 С, а також як необов'язкові легуючі елементи М, М, МБ,
Ті, Р, при цьому сталь має високі механічні властивості і високу корозійну стійкість, а також стійкість до точкової корозії під напруженням. Таку сталь розливають методом безперервного розливу і потім піддають гарячому прокатуванню або безпосередньо розливають в тонку стрічку кінцевих розмірів.
Виробництво сталі з високим вмістом марганцю завдяки цілому ряду причин розглядається в сьогоднішньому рівні техніки як складне або неможливе. Названими причинами є: знижена міцність кірки при твердінні заготовки, яка викликана сильною мікросегрегацією марганцю (небезпека прориву металу при Мп»1595), висока міцність при низьких температурах (перевантаження установок, проблема виникнення тріщин), взаємодія алюмінію, який міститься в сталі, з ливарним порошком (обмеження функції останнього), макросегрегація, засвоювання водню і/або кисню при розпилювальному водяному охолоджуванні, збільшена кількість неметалічних включень, збагачення легуючими елементами кромки стрічки, а також окислення по межах зерен с при повторному нагріванні слябів в методичних печах. Ге)
У публікації |Зрілег і ін. Іппомайме Зіапіргодикіе Негайзіогаегипу їТиго адіе Ргогеззепіміскійпа",
Копгтегп2-ЕЇіпгеїІрегісні: Ваграга 2001, стор.71-84), зазначено, що сталі з підвищеним вмістом марганцю є більш складними для розливання. З одного боку, такі сталі при високих температурах після початку кристалізації мають низьку міцність, оскільки марганець, при високому вмісті, збагачує залишковий, незатверділий розплав і - знижує температуру плавлення в міждендритних областях. За рахунок цього зростає схильність до прориву со металу, що згідно з сьогоднішнім рівнем техніки робить неможливим безперервне розливання сталі із вмістом марганцю 1595 і вище. З іншого боку, при низьких температурах сталі мають дуже високу міцність, так що при сч вигині заготовки виникає перевантаження обладнання і підвищується небезпека виникнення тріщин. Далі, при ав) вмісті алюмінію декілька процентів, як є у вказаних сталях, виникає зниження щільності сталі, взаємодія 32 алюмінію з ливарним порошком погіршує функціонування останнього. со
У іншій публікації |Сідаспег і ін. "Еідепзспайеп Посптапдаппайідеп З(аріе цпіег зігаподіеззайпіїснеп
Ведіпдипдеп" ВНМ 149 (2004) Неї 3, стор.112-117| резюмується, що при розливанні подібних легованих сталей для одержання ТУМІР-ефекту не є переважним використання ливарного порошку. «
Існуюча проблема при розливанні сталей з високим вмістом алюмінію (більше 195) пояснюється взаємодією 7 70 алюмінію, що міститься в сталі, з оксидними компонентами ливарного порошку. Внаслідок відновлення оксиду с кремнію, що міститься в шлаку при розливанні, алюмінієм, що міститься в сталі, утворюється АТ 2О3, який "з асимілюється шлаком, за рахунок чого підвищується основність шлаку (відношення Саб/зіо 5). Наслідком є те, що в'язкість і характеристики плавлення шлаку в кристалізаторі суттєво змінюються.
Виходячи з названих проблем, раніше застосовувалися різні способи виробництва сталей з ГП/МІР-ефектом. со 15 У документі УМО 02/101109 АТ) описаний спосіб, згідно з яким, за рахунок підвищення концентрації вуглецю (Се195) і за рахунок присадки додаткових легуючих елементів, таких як бор, нікель, мідь, азот, ніобій, титан, (ав) ванадій, фосфор, досягається істотне зниження межі текучості і поліпшення деформівності при гарячому і т холодному прокатуванні. Для одержання такої сталі заготовку (сляб, тонкий сляб або стрічку) нагрівають і з урахуванням певних температурних меж піддають гарячому прокатуванню і змотуванню. (95) 50 У І|документі ЕР 1341937 В1) описаний спосіб, при якому сталь, яка містить від 12 до ЗО 9о марганцю, -ч розливають на двовалковій ливарній машині в тонку стрічку товщиною від 1 до 6 мм, стрічка, що вертикально виходить з ливарного зазору, охолоджується за допомогою подавання охолоджувального засобу на поверхню стрічки і за один прохід прокатується до кінцевої товщини. Загальний час, що проходить між виходом стрічки з ливарного зазору і входженням в прокатну кліть, становить приблизно 8 секунд. й їй й й й
З документа ЕР 1067203 ВІ) відомий спосіб одержання стрічки зі сплаву Ге-С-Мп, при якому спочатку за
ГФ) допомогою двовалкової ливарної машини виробляють тонку стальну стрічку з товщиною від 1,5 до 1Омм і з
ГФ наступним складом: Мп-6-3095, С-0,001-1,6, Бі«2,590, АІ«бУю, Стс1095, а також неминучі домішки, стрічку обтискають з коефіцієнтом обтиснення 10-6095 і потім на одному або декількох подальших етапах піддають дво гарячому прокатуванню.
Виходячи з вказаного рівня техніки, задачею даного винаходу є створення способу і пристрою, які найбільш легко реалізовуються і забезпечують одержання безперервним розливанням високомарганцевистих сталей із заданим хімічним складом.
Поставлена задача в частині способу вирішується відмітними ознаками пункту 1 формули, згідно з якими при послідовних етапах способу сталь для легких конструкцій, яка має заданий хімічний склад з 15-2795 марганцю, 65 1-695 алюмінію, 1-695 кремнію, 0,895 або менше вуглецю, і залишок залізо і неминучі домішки:
- розливають в заготовку на машині безперервного розливу тонких слябів (й 120мм) із застосуванням придатного ливарного порошку, який швидко досягає рівноваги і потім не змінює своїх характеристик плавлення, і потім ділять на сляби; - безпосередньо після закінчення кристалізації і розділення заготовки на сляби здійснюють вирівнювання температури сляба в проміжній печі, розташованій в технологічній лінії; - сляб без проміжного охолоджування піддають гарячому прокатуванню.
Установка для здійснення способу характеризується ознаками пункту 7 формули винаходу.
При виготовленні тонкого сляба, наприклад на СР ливарній машині (С5Р - виробництво тонких слябів), 7/0 нескінченна заготовка транспортується вертикально, по закінченні кристалізації згинається в горизонтальний напрям і ділиться на сляби. Таким чином, відсутня проблема з виникненням внутрішніх тріщин. Виготовлення високоміцної аустенітної сталі досягається, на відміну від рівня техніки, без перевантаження обладнання.
Мікросегрегація, яка є в заготовці по закінченні кристалізації, в значній мірі зникає завдяки дифузії або при проходженні заготовки через проміжну піч, наприклад через піч з роликовим подом, або при подальшому /5 прокатуванні. Макросегрегація в середині сляба в достатній мірі усувається, як і у випадку аустенітної нержавіючої сталі, при сильному обтисненні в прокатному стані.
Переважно, при застосуванні печі з роликовим подом в СеР установці, згідно з винаходом, за рахунок скорочення часу проходження усувається істотна сегрегація легуючих елементів і окислення по межах зерен, що зустрічається при великому часі нагріву в методичних печах традиційної лінії для гарячого прокатування стрічки і веде до помітних труднощів.
Щоб використати спосіб розливання сталей з ТУМІР-ефектом для легких конструкцій, що містять значні кількості марганцю і алюмінію, з використанням машини для безперервного розливу тонких слябів, потрібне застосування відповідного ливарного порошку. Такий відповідний ливарний порошок має, згідно з винаходом, властивість дуже швидко досягати рівноваги і потім не змінювати свої характеристики плавлення. сч
Для того щоб, наприклад, зменшити рівновагу реакції відновлення 5ІО 5» алюмінієм, розчиненим в сталі, ливарний порошок, згідно з винаходом, містить підвищену кількість АІ2Оз, більше 1095. Для того, щоб в стані о рівноваги мати великі кількості іо», альтернативно або додатково потрібно підвищити частку 5іОо в ливарному порошку, при цьому таке підвищення потрібно здійснювати до значень основності (співвідношення Сао/зіо 5) 0,5-0,7. ї- зо Оскільки оксид МпО» відновлюється алюмінієм, що міститься в сталі, легше, ніж оксид зіоО 5, то оксид ЗіО» захищений від відновлення, таким чином, згідно з винаходом, іншим заходом може бути додавання МпоО 2 до і ливарного порошку. с
Згідно з винаходом, в ливарному порошку частина оксиду 5іО»о може бути замінена оксидом ТіО», який, як і оксид ЗіО»5, є газоутворюючим, але не відновлюється алюмінієм, що міститься в сталі. о
Заключна можливість полягає в зниженні в'язкості ливарного порошку в кристалізаторі. До цього витрата со ливарного порошку може підвищуватися, за рахунок чого підвищується кількість зв'язуваного АІ 2О3, так що досягається рівноважний стан при меншому вмісті оксиду алюмінію. Зниження в'язкості досягається додаванням до ливарного порошку В2О»з (борату), МагО і/або 1 20.
Далі, на схематичному кресленні представлений спосіб і установка для одержання гарячекатаної стрічки «
Згідно з винаходом. в с У принципі мова йде про застосування відомої СОР установки, в якій, згідно з винаходом, відстані між окремими компонентами установки змінюють таким чином, що спосіб згідно з винаходом здійснюють так, що ;» безпосередньо після закінчення кристалізації в проміжній печі здійснюють усереднення температури, і потім сляб без проміжного охолоджування піддають гарячому прокатуванню.
Показана на кресленні установка складається з машини 1 для лиття тонких слябів і розташованої за нею
Го! проміжної печі 4, в яку подають одержані з нескінченної заготовки 2 після кристалізації сляби 3. За проміжною піччю 4 розташований прокатний стан 5, в якому сляб З після усереднення по температурі в проміжній печі 4 о піддають гарячому прокатуванню в готову стрічку 6 без проміжного охолоджування. іме) о 70
Claims (7)
1. Спосіб одержання гарячекатаної стрічки (6) з добре деформівної в холодному стані, високоміцної аустенітної сталі для легких конструкцій з високим вмістом марганцю, алюмінію і кремнію, а також яка має ТУМІ;-ефект, при цьому сталь для легких конструкцій розливають на машині (1) безперервного розливу в нескінченну заготовку (2), а потім розділяють на сляби (3), який відрізняється тим, що на послідовно (Ф; здійснюваних етапах способу, сталь для легких конструкцій має заданий хімічний склад, мас. 95: 15-27 марганцю, ГІ 1-6 алюмінію, 1-6 кремнію, 0,8 або менше вуглецю, і залишок залізо і неминучі домішки, її розливають в заготовку на машині (1) безперервного розливу тонких слябів із застосуванням ливарного бо порошку, потім ділять на сляби (3), при цьому в ливарний порошок вводять відповідні мінерали, які забезпечують зниження швидкості відновлення оксиду 5іО о алюмінієм, що міститься в сталі, і/або зниження концентрації АІг2Оз, що досягають шляхом зниження в'язкості шлаку в кристалізаторі; безпосередньо після закінчення кристалізації і розділення нескінченної заготовки (2) на сляби (3) здійснюють вирівнювання температури сляба (3) в проміжній печі (4), розташованій в технологічній лінії; 65 сляб (3) без проміжного охолоджування піддають гарячому прокатуванню.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ливарний порошок має вміст АІгОз більше 10 мас. 9б.
З. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що ливарний порошок має підвищений вміст 5іО» (і основність у вигляді Саб/5іО», що дорівнює 0,5-0,7.
4. Спосіб за п. 1 або п. 2, або п. 3, який відрізняється тим, що ливарний порошок містить МпО» і/або ТіО».
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що для зниження в'язкості ливарний порошок містить В2О», Мао і/або ьо.
6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що проміжною піччю (4) є піч з роликовим подом.
7. Установка для одержання гарячекатаної стрічки з добре деформівної в холодному стані, високоміцної аустенітної сталі для легких конструкцій з високим вмістом марганцю, алюмінію і кремнію, а також яка має 70 ТУР; -ефект, для здійснення способу за будь-яким з пп. 1-6, виконана як СР ливарна установка, що включає в себе машину (1) безперервного розливу, проміжну піч (4) і прокатний стан (5), яка відрізняється тим, що відстані між окремими компонентами установки встановлюють таким чином, щоб безпосередньо після закінчення кристалізації нескінченної заготовки (2) в проміжній печі (4) здійснювалась умова усереднення температури одержаних слябів (3), і потім, виключаючи проміжне охолоджування, розташовують прокатний стан для /5 піддавання сляба (3) гарячому прокатуванню. Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2007, М 13, 27.08.2007. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. с щі 6) у (зе) с «в) г)
- . и? (ее) («в) іме) (95) що іме) 60 б5
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102005010243A DE102005010243A1 (de) | 2005-03-05 | 2005-03-05 | Verfahren und Anlage zur Herstellung eines Leichtbaustahls mit einem hohen Mangan-Gehalt |
| PCT/EP2006/001954 WO2006094718A1 (de) | 2005-03-05 | 2006-03-03 | Verfahren und anlage zur herstellung eines leichtbaustahls mit einem hohe mangan-gehalt |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| UA80237C2 true UA80237C2 (en) | 2007-08-27 |
Family
ID=36218445
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| UAA200611050A UA80237C2 (en) | 2005-03-05 | 2006-03-03 | Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20080164003A1 (uk) |
| EP (1) | EP1725347B1 (uk) |
| JP (1) | JP4688890B2 (uk) |
| KR (1) | KR101153735B1 (uk) |
| CN (1) | CN101160183B (uk) |
| CA (1) | CA2560681A1 (uk) |
| DE (1) | DE102005010243A1 (uk) |
| RU (1) | RU2335358C2 (uk) |
| TW (1) | TW200700566A (uk) |
| UA (1) | UA80237C2 (uk) |
| WO (1) | WO2006094718A1 (uk) |
| ZA (1) | ZA200607920B (uk) |
Families Citing this family (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102008005806A1 (de) * | 2008-01-17 | 2009-09-10 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Bauteile aus hochmanganhaltigem, festem und zähem Stahlformguss, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung |
| ES2705203T3 (es) * | 2008-01-30 | 2019-03-22 | Tata Steel Ijmuiden Bv | Método para producir un acero TWIP laminado en caliente y un producto de acero TWIP producido de ese modo |
| CN101543837B (zh) * | 2008-03-24 | 2012-02-29 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种Fe-Mn-C系高锰钢薄带连铸连轧制造方法 |
| DE102009030324A1 (de) * | 2009-06-24 | 2011-01-05 | Voestalpine Stahl Gmbh | Manganstahl und Verfahren zur Herstellung desselben |
| DE102010034161B4 (de) * | 2010-03-16 | 2014-01-02 | Salzgitter Flachstahl Gmbh | Verfahren zur Herstellung von Werkstücken aus Leichtbaustahl mit über die Wanddicke einstellbaren Werkstoffeigenschaften |
| CN104328360B (zh) * | 2014-11-20 | 2017-02-22 | 北京科技大学 | 双相孪生诱导塑性超高强度汽车钢板及其制备工艺 |
| CN104711494B (zh) * | 2015-04-14 | 2017-11-28 | 钢铁研究总院 | 低密度高塑性NiAl增强超高强度钢及制备方法 |
| CN106480366A (zh) * | 2015-08-31 | 2017-03-08 | 鞍钢股份有限公司 | 一种高等轴晶率高锰钢钢锭及其冶炼方法 |
| CN106624602A (zh) * | 2015-10-28 | 2017-05-10 | 丹阳市龙鑫合金有限公司 | 水堆核电站acp1000用抗振条组件及其生产方法 |
| CN106653127B (zh) * | 2015-10-28 | 2018-03-23 | 丹阳市龙鑫合金有限公司 | 一种acp1000核电站用抗振条组件及其生产方法 |
| CN106624601A (zh) * | 2015-10-28 | 2017-05-10 | 丹阳市龙鑫合金有限公司 | 一种核电站用抗振条组件及其生产方法 |
| CN106624603A (zh) * | 2015-10-28 | 2017-05-10 | 丹阳市龙鑫合金有限公司 | Acp1000抗振条组件及其生产方法 |
| CN106653128B (zh) * | 2015-10-28 | 2018-03-23 | 丹阳市龙鑫合金有限公司 | Acp1000核电站用抗振条组件及其生产方法 |
| CN106271449A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-04 | 云南德胜钢铁有限公司 | 一种采用钢坯生产细晶粒盘螺钢筋的工艺 |
| CN110238203A (zh) * | 2019-06-13 | 2019-09-17 | 首钢集团有限公司 | 一种消除热轧工具钢边部翘皮的方法 |
| CN110819908B (zh) * | 2019-11-18 | 2021-03-23 | 燕山大学 | 一种高强低密度奥氏体钢及其制备方法 |
| CN112391571A (zh) * | 2020-11-25 | 2021-02-23 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 一种高强高铝高锰钢洁净度的控制方法 |
| CN112760568B (zh) * | 2020-12-25 | 2022-02-25 | 钢铁研究总院 | 一种高强度高塑性低密度钢及其制备方法 |
| CN115106490B (zh) * | 2021-03-19 | 2024-06-04 | 宝山钢铁股份有限公司 | 连铸生产用中空颗粒型开浇渣及其制备方法 |
| CN115058661A (zh) * | 2022-06-17 | 2022-09-16 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 一种高碳高锰钢板及其生产方法 |
| CN116083812B (zh) * | 2023-01-05 | 2025-05-20 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 一种轻质高强免退火螺栓母材及其制备方法 |
| CN116287975A (zh) * | 2023-01-09 | 2023-06-23 | 鞍钢股份有限公司 | 一种高熵钢及制造方法 |
| CN118756059A (zh) * | 2024-06-07 | 2024-10-11 | 珠海东方重工股份有限公司 | 一种原位内生氧化铝纳米颗粒强化Fe-Mn-Al-C系低密度高强度钢的制备方法 |
Family Cites Families (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4235632A (en) * | 1979-04-04 | 1980-11-25 | Mobay Chemical Corporation | Particulate slagging composition for the extended optimum continuous casting of steel |
| JPH0659534B2 (ja) * | 1986-06-30 | 1994-08-10 | 日新製鋼株式会社 | 含Al溶鋼の連続鋳造法 |
| DE3837642A1 (de) * | 1988-11-05 | 1990-05-17 | Schloemann Siemag Ag | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von warmgewalzten stahlbaendern |
| DE3839954A1 (de) * | 1988-11-26 | 1990-05-31 | Schloemann Siemag Ag | Anlage zur herstellung von warmgewalztem stahlband |
| JP3004657B2 (ja) * | 1989-08-14 | 2000-01-31 | 新日本製鐵株式会社 | 高アルミニウム含有鋼の鋳造用パウダー及び鋳造法 |
| JP2807566B2 (ja) * | 1991-12-30 | 1998-10-08 | ポハン アイアン アンド スチール カンパニー リミテッド | 優れた成形性、強度および溶接性を有するオーステナイト高マンガン鋼、並びにその製造方法 |
| DE4234733A1 (de) * | 1992-10-15 | 1994-04-21 | Schloemann Siemag Ag | Ausgleichs- und/oder Speicherofen einer CSP-Anlage |
| DE4236307A1 (de) * | 1992-10-28 | 1994-05-05 | Schloemann Siemag Ag | Verfahren und Anlage zur Herstellung von warmgewalztem Stahlband, insbesondere aus bandförmig stranggegossenem Vormaterial |
| AT398396B (de) * | 1993-02-16 | 1994-11-25 | Voest Alpine Ind Anlagen | Verfahren zum herstellen eines bandes, vorstreifens oder einer bramme |
| RU2089307C1 (ru) * | 1995-01-11 | 1997-09-10 | Магнитогорская государственная горно-металлургическая академия | Способ сверхкомпактного производства бесконечной горячекатаной полосы на непрерывно-реверсивном литейно-прокатном агрегате |
| JP2964452B2 (ja) * | 1995-09-14 | 1999-10-18 | 日本冶金工業株式会社 | 含a1溶鋼連続鋳造用フラックス及び連続鋳造方法 |
| NL1001976C2 (nl) * | 1995-12-22 | 1997-06-24 | Hoogovens Groep Bv | Werkwijze en inrichting voor het continu gieten van staal. |
| DE19712212A1 (de) * | 1997-03-24 | 1998-10-01 | Schloemann Siemag Ag | Verfahren und Anlage zum Auswalzen von Warmbreitband aus stranggegossenen Brammen |
| DE19725434C2 (de) * | 1997-06-16 | 1999-08-19 | Schloemann Siemag Ag | Verfahren zum Walzen von Warmbreitband in einer CSP-Anlage |
| DE19727759C2 (de) * | 1997-07-01 | 2000-05-18 | Max Planck Inst Eisenforschung | Verwendung eines Leichtbaustahls |
| JPH11226712A (ja) * | 1998-02-10 | 1999-08-24 | Kawasaki Steel Corp | 高Al含有鋼鋳造用モールドパウダー |
| DE19814223A1 (de) * | 1998-03-31 | 1999-10-07 | Schloemann Siemag Ag | Verfahren zur Herstellung von mikrolegierten Baustählen |
| TW424017B (en) * | 1998-12-08 | 2001-03-01 | Shinagawa Refractories Co | Molding powder for continuous casting of steel and method for continuous casting of steel |
| FR2796083B1 (fr) * | 1999-07-07 | 2001-08-31 | Usinor | Procede de fabrication de bandes en alliage fer-carbone-manganese, et bandes ainsi produites |
| DE10047044A1 (de) * | 2000-09-22 | 2002-04-25 | Sms Demag Ag | Verfahren und Anlagen zum Herstellen von Bändern und Blechen aus Stahl |
| JP3418739B2 (ja) * | 2000-09-29 | 2003-06-23 | 川崎重工業株式会社 | 連続鋳造熱延設備および連続鋳造熱延方法 |
| DE10060948C2 (de) * | 2000-12-06 | 2003-07-31 | Thyssenkrupp Stahl Ag | Verfahren zum Erzeugen eines Warmbandes aus einem einen hohen Mangan-Gehalt aufweisenden Stahl |
| JP3649153B2 (ja) * | 2001-05-28 | 2005-05-18 | 住友金属工業株式会社 | 連続鋳造用モールドパウダ |
| DE10128544C2 (de) * | 2001-06-13 | 2003-06-05 | Thyssenkrupp Stahl Ag | Höherfestes, kaltumformbares Stahlblech, Verfahren zu seiner Herstellung und Verwendung eines solchen Blechs |
| JP2003053496A (ja) * | 2001-08-07 | 2003-02-26 | Sanyo Special Steel Co Ltd | アルミニウム含有鋼の連続鋳造用モールドパウダー |
-
2005
- 2005-03-05 DE DE102005010243A patent/DE102005010243A1/de not_active Withdrawn
-
2006
- 2006-03-03 CA CA002560681A patent/CA2560681A1/en not_active Abandoned
- 2006-03-03 JP JP2007557433A patent/JP4688890B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2006-03-03 TW TW095107128A patent/TW200700566A/zh unknown
- 2006-03-03 CN CN2006800071903A patent/CN101160183B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2006-03-03 EP EP06723198A patent/EP1725347B1/de not_active Not-in-force
- 2006-03-03 UA UAA200611050A patent/UA80237C2/uk unknown
- 2006-03-03 WO PCT/EP2006/001954 patent/WO2006094718A1/de not_active Ceased
- 2006-03-03 RU RU2006136036/02A patent/RU2335358C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-03-03 KR KR1020067018434A patent/KR101153735B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2006-03-03 US US11/666,535 patent/US20080164003A1/en not_active Abandoned
- 2006-09-19 ZA ZA200607920A patent/ZA200607920B/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TW200700566A (en) | 2007-01-01 |
| DE102005010243A1 (de) | 2006-09-07 |
| EP1725347A1 (de) | 2006-11-29 |
| CN101160183B (zh) | 2011-07-06 |
| EP1725347B1 (de) | 2012-12-26 |
| JP4688890B2 (ja) | 2011-05-25 |
| KR101153735B1 (ko) | 2012-06-08 |
| RU2006136036A (ru) | 2008-05-10 |
| RU2335358C2 (ru) | 2008-10-10 |
| KR20070108440A (ko) | 2007-11-12 |
| WO2006094718A1 (de) | 2006-09-14 |
| US20080164003A1 (en) | 2008-07-10 |
| CA2560681A1 (en) | 2006-09-14 |
| JP2008531292A (ja) | 2008-08-14 |
| CN101160183A (zh) | 2008-04-09 |
| ZA200607920B (en) | 2008-04-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| UA80237C2 (en) | Process and device for producing a strip from steel for lightweight structures with high content of manganese | |
| KR101365653B1 (ko) | 방향성 전자 강 스트립 제조 방법 | |
| KR101365652B1 (ko) | 방향성 전자 강 스트립 제조 방법 | |
| US7462250B2 (en) | High strength, high toughness, high carbon steel wire rod and method of production of same | |
| JP2008531292A5 (uk) | ||
| CN101340990A (zh) | 具有高奥氏体晶粒粗化温度的钢制品及其制造方法 | |
| WO1995023242A1 (en) | Thin cast piece and thin sheet of straight carbon steel containing large quantity of copper and tin and method of manufacturing the same | |
| JP2002030324A (ja) | 耐リジング性フェライト系ステンレス鋼の製造方法 | |
| CN120119062A (zh) | 一种高碳合金钢带表面裂纹控制方法 | |
| CN116179942B (zh) | 一种20MnCrS5钢及其制备方法和应用 | |
| JP3518517B2 (ja) | 高クロム・フェライト系耐熱鋼材の製造方法 | |
| CN109554517A (zh) | 一种小方坯连铸机生产含钛铁素体不锈钢小方坯的方法 | |
| US8302667B2 (en) | Cast iron semi-finished product excellent in workability and method of production of the same | |
| CN114107840A (zh) | 一种HRB400cE耐氯离子腐蚀钢筋及其生产工艺 | |
| JPWO1993018196A1 (ja) | Fe−Cr−Al合金鋼板及びその製造方法 | |
| Ruiz-Aparicio | Evolution of microstructure in Nb-bearing microalloyed steels produced by the compact strip production process | |
| JPS5887221A (ja) | 耐硫化物腐食割れ性に優れた高張力鋼の製造方法 | |
| WO2024115602A1 (en) | Method for reducing cracking during continuous casting of aluminium alloyed steel | |
| JP5103964B2 (ja) | 表面性状の良好な深絞り用鋼板およびその製造方法 | |
| JP2025172446A (ja) | Cu含有鋼の連続鋳造方法 | |
| JP2002030395A (ja) | Cr系ステンレス鋼とその製造方法 | |
| RU2238336C1 (ru) | Способ производства из непрерывнолитой заготовки сортового проката низкоуглеродистой стали для холодной объемной штамповки сложнопрофильных крепежных деталей | |
| CN117733093A (zh) | 中高碳钢表面裂纹的控制方法 | |
| CN114082906A (zh) | 一种钢筋的生产方法及钢筋 |