炭素マンガン鋼舵ストックの品質を改善するための措置
ラダーストックは、ラダーブレードが回転するシャフトです。 舵刃は舵ストックによって回転し、舵刃は水の反力を受けて船を回転させます。 ラダーストックは鋳鉄、銅、鋼でできています。 その中で、鋼の最も一般的な材料は炭素マンガン鋼ですが、MnSが含まれているため、不適格な製品が発生しやすくなっています。
炭素マンガン鋼の舵ストックの製錬プロセスは、電気炉製錬→LF + VD精製→真空鋳造+ストッパーロッドアルゴンブローです。 製錬に関しては、硫黄含有量管理、マイクロアロイ管理、温度管理の面で改善が必要です。
1.硫黄含有量の管理
MnS介在物の生成や製品品質への影響を低減するために、製錬工程での拡散脱酸に炭素粉末やアルミニウム粉末を精製炉に添加する方法を採用し、Alの添加を早期に抑制しています。脱酸を助長する安定した還元環境を形成するための精製の。 [S]、合金元素は、コントロール[S]≤0.003%の場合にのみ調整できます。
2.マイクロアロイ制御
Nbは、一般的に使用されるマイクロアロイ元素の0.035つです。 少量のNbを添加すると、オーステナイトの転位構造が安定し、新しい相構造のさらなる成長を防ぐことができます。 少量のNbは、鋼に優れた総合性能を与えることができます。 鋼の機械的特性を改善するために、粒界での介在物の析出と成長を制御し、製造プロセス中のXNUMX%のNbの添加を制御します。
3.温度制御
内因性を除いて、鋼への介在物の増加のほとんどは外国の介在物によるものです。 特に真空処理工程では、溶鋼の激しい攪拌により、溶鋼が取鍋を強く洗浄し、溶鋼の汚染の可能性が高くなります。 溶鋼の温度を真空に下げることは、侵食の影響を減らす効果的な方法です。 溶鋼の真空中の温度が(1650±10)℃から(1640±10)℃に低下します。
硫化物粒子のサイズも凝固速度の影響を受け、凝固時間が長くなると硫化物の平均直径が大きくなります。 炭素マンガン鋼の注入温度を下げます。 注湯温度は(1570±10)℃から(1560±10)℃に調整されており、粒界でのMnSの析出と成長を効果的に制御することができます。
要約すると、[S]≤0.003%を制御し、マイクロアロイ[Nb]≈0.035%を追加し、溶鋼の真空中の温度を(1640±10)℃に下げ、注入温度を(1560±10)℃に調整するなどです。 。、ラダーストック用の炭素マンガン鋼インゴットの品質を効果的に向上させることができます。
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