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        氣體N含量對(duì)含B鋼35MnB端淬性能的影響*

        2015-03-22 09:26:23楊高成
        現(xiàn)代冶金 2015年5期
        關(guān)鍵詞:電爐江陰真空

        楊高成

        (江陰興澄特種鋼鐵有限公司, 江蘇 江陰 214400)

        氣體N含量對(duì)含B鋼35MnB端淬性能的影響*

        楊高成

        (江陰興澄特種鋼鐵有限公司, 江蘇 江陰 214400)

        對(duì)比、分析了電爐和轉(zhuǎn)爐兩種工藝生產(chǎn)的35MnB鋼中,氣體N含量對(duì)含B鋼端淬性能的影響。

        端淬; 組織與性能; N含量; 含B鋼

        引 言

        35MnB鋼主要用于制作工程機(jī)械底盤鏈軌節(jié),用戶后續(xù)加工工藝為鍛造→機(jī)加工→表面淬火,最終得到良好的強(qiáng)韌性配合,表面硬度高、耐磨,心部有比較好的韌性。在江陰興澄特種鋼鐵有限公司的技術(shù)協(xié)議中,對(duì)J1.5,J8,J19端淬值均有要求。在協(xié)議中對(duì)主要化學(xué)元素的要求如表1所示。

        1 不同生產(chǎn)工藝試驗(yàn)

        1.1 電爐冶煉

        1.1.1 工藝路線及成分控制

        在40 t電爐試生產(chǎn)的工藝路線為:40 t EAF電爐→LF精煉→VD真空脫氣→連鑄(坯料尺寸180 mm×180 mm)→軋制成材。電爐采用全廢鋼冶煉,成分滿足w(P)≤0.015%,w(C)≥0.08% 時(shí),即可出鋼,出鋼方式為偏心爐底出鋼,在出鋼過程中加入渣料和鋁塊預(yù)脫氧,在精煉過程中用碳化硅和鋁粒加強(qiáng)渣面脫氧,通過喂鋁線調(diào)鋁成分含量到內(nèi)控要求。在VD破空后,喂Ti線固N(yùn),再加入B鐵,調(diào)B到內(nèi)控范圍。

        1.1.2 試驗(yàn)結(jié)果

        主要成分、w(N)和w(Ti)/w(N)數(shù)據(jù)如表2所示。

        部分爐號(hào)的端淬結(jié)果如表3所示,由表3可知,協(xié)議中要求J19值為33~41 HRC,實(shí)際測(cè)量值為25~28 HRC,全部不合格。

        1.2 轉(zhuǎn)爐冶煉

        1.2.1 工藝路線及成分控制

        轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的工藝路線為:100 t BOF轉(zhuǎn)爐→LF精煉→RH真空脫氣→連鑄(坯料尺寸200 mm×200 mm)→軋制成材。轉(zhuǎn)爐加入原料為70 %鐵水和30 %廢鋼,成分滿足w(P)≤0.015 %,w(C)≥0.08 % 時(shí),即可出鋼,在出鋼過程中加入渣料和鋁塊預(yù)脫氧,LF精煉工藝與電爐鋼生產(chǎn)基本相同,在真空脫氣階段,RH環(huán)流時(shí)間≥25 min,高真空時(shí)間(真空度≤1.33 mbar(133 Pa))≥15 min,在RH破空后,喂Ti線固N(yùn),再加入B鐵,調(diào)B到內(nèi)控范圍。

        1.2.2 試驗(yàn)結(jié)果

        主要成分、w(N)和w(Ti)/w(N)數(shù)據(jù)如表4所示。

        部分爐號(hào)的端淬結(jié)果如表5所示,端淬值全部符合協(xié)議要求。

        表1 化學(xué)元素的要求/%

        表2 電爐R爐號(hào)主要成分和氣體N含量范圍

        表3 電爐R爐號(hào)端淬結(jié)果

        表4 轉(zhuǎn)爐E爐號(hào)主要成分和氣體N含量范圍

        表5 轉(zhuǎn)爐E爐號(hào)端淬結(jié)果

        2 結(jié)果對(duì)比、分析

        2.1 不同工藝氣體N含量對(duì)比

        從R爐號(hào)和E爐號(hào)的工藝路線分析,R爐號(hào)為全廢鋼冶煉,電爐出鋼溫度高,鋼水從大氣中大量吸入N,在精煉和VD抽真空過程中,脫N效果不理想,導(dǎo)致成品氣體N含量大部分都在80×10-6以上;E爐號(hào)為轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),其出鋼溫度低,在精煉和RH真空循環(huán)脫氣后,N含量得到很好的控制。

        圖1 R爐號(hào)和E爐號(hào)N含量對(duì)比

        R爐號(hào)和E爐號(hào)的氣體N含量對(duì)比如圖1所示,對(duì)比R爐號(hào)和E爐號(hào)喂Ti線固N(yùn)工藝得知,兩種工藝沒有本質(zhì)區(qū)別,都是在抽真空破空后,喂Ti線固N(yùn),再加入B鐵,調(diào)B到內(nèi)控范圍,但兩者N含量差異較大,應(yīng)為電爐與轉(zhuǎn)爐的差異造成。

        2.2 不同工藝w(Ti)/w(N)控制對(duì)比

        圖2是R爐號(hào)和E爐號(hào)w(Ti)/w(N)情況,從圖2可看出,R爐號(hào)和E爐號(hào)的w(Ti)/w(N)都控制在4~7的范圍內(nèi),都控制的比較好。

        圖2 R爐號(hào)和E爐號(hào)w(Ti)/w(N)情況

        2.3 不同工藝端淬值對(duì)比

        圖3是R爐號(hào)和E爐號(hào)J8端淬值對(duì)比情況,從圖3看出,R爐號(hào)和E爐號(hào)J8端淬值相當(dāng)。

        圖4是R爐號(hào)和E爐號(hào)J12端淬值對(duì)比情況,從圖4看出,R爐號(hào)和E爐號(hào)J12端淬值相差很大,R爐號(hào)比E爐號(hào)低10~13 HRC。

        從表3和表5看出,電爐R爐號(hào)的J19端淬值比轉(zhuǎn)爐E爐號(hào)平均低10~12 HRC,端淬值對(duì)比如圖5所示。

        圖3 R爐號(hào)和E爐號(hào)J8端淬值對(duì)比

        圖4 R爐號(hào)和E爐號(hào)J12端淬值對(duì)比

        圖5 R爐號(hào)和E爐號(hào)J19端淬值對(duì)比

        2.4 不同點(diǎn)端淬值對(duì)比

        圖6是兩個(gè)代表爐號(hào)端淬曲線對(duì)比情況,從圖6看出,E7522端淬曲線在J15出現(xiàn)拐點(diǎn),但下降比較平緩,R4083端淬曲線在J12出現(xiàn)拐點(diǎn),而且下降比較明顯。

        圖6 R爐號(hào)和E爐號(hào)端淬曲線對(duì)比

        3 結(jié) 論

        從兩種不同冶煉方式的對(duì)比得知,氣體N含量對(duì)端淬性能的影響很大,鋼中氣體N含量控制過高,極大地影響了B對(duì)提高鋼材淬透性的作用,為了保證鋼材的端淬性能,必須采取有效措施控制鋼中的氣體N含量。

        2014-11-07

        TG156.3; TG142.1

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