модификатор для стали

Классы МПК:C22C35/00 Сплавы (лигатуры) для легирования железа или стали
C21C7/00 Обработка расплавленных ферросплавов, например стали, не отнесенная к группам  1/00
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2013-06-10
публикация патента:

Изобретение относится к металлургии, в частности к сплавам для легирования, рафинирования и модифицирования сталей для изготовления деталей, работающих при температурах до минус 60°С. Модификатор содержит, мас.%: порошок лигатуры с редкоземельным металлом цериевой группы 30-40, гранулированный кальций 12-15, гранулированный барий 8-10, флюорит и (или) криолит 5-10, порошок алюминия 20-25,порошок железа остальное. Изобретение позволяет повысить хладостойкость литых изделий из низколегированных сталей, а также повысить механические свойства, в частности ударную вязкость при -60°С. 2 табл.

Формула изобретения

Модификатор для стали, содержащий порошок лигатуры с редкоземельным металлом, щелочноземельные металлы и порошок флюорита и/или криолита, отличающийся тем, что он содержит порошок лигатуры с редкоземельным металлом цериевой группы, гранулированные щелочноземельные металлы кальций и барий и дополнительно содержит порошок алюминия и порошок железа при следующем соотношении компонентов, мас.%:

порошок лигатуры с редкоземельным модификатор для стали, патент № 2530190
металлом цериевой группы 30-40
гранулированный кальций12-15
гранулированный барий8-10
флюорит и (или) криолит 5-10
порошок алюминия 20-25
порошок железа остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии, в частности к сплавам (лигатурам) для легирования, и может быть использовано для рафинирования и модифицирования сталей для изготовления деталей, работающих при температурах до минус 60°С.

Известен модификатор для стали, содержащий редкоземельные металлы (РМЗ), щелочноземельные металлы (ЩМЗ) и раскислитель в виде порошковых лигатур и флюсующую добавку, при следующем соотношении компонентов, мас.%: порошок лигатуры раскислителя 20-40, порошок лигатуры с РЗМ 20-30, порошок лигатуры с ЩЗМ 30-40, флюсующая добавка 5-10, при этом в качестве лигатуры раскислителя он содержит легкоплавкий сплав, включающий алюминий, кремний, марганец и железо, при следующем соотношении компонентов, мас.%: алюминий 5-10, кремний 30-50, марганец 5-10, железо остальное, а в качестве флюсующей добавки модификатор содержит смесь порошков флюорита и криолита в соотношении 5:1-1:5 (RU 2226570, С22С 35/00, опубликовано 10.04.2004).

Известный модификатор обладает хорошей раскисляющей и флюсующей способностью, что обеспечивает повышенные механические свойства литого металла, в частности показатель ударной вязкости при минус 60°С. Однако наличие в известном комплексном модификаторе кремния в количестве 30-50 мас.% ухудшает условия десульфурации металла из-за образования в его объеме силикатов и ограничивает использование этого модификатора, например, при производстве низкокремистых марок сталей.

Наиболее близким к предлагаемому модификатору по технической сущности и достигаемому результату является модификатор для стали, содержащий порошки лигатур с редкоземельными металлами (РЗМ) и щелочноземельными металлами (ЩЗМ), а также порошок фтористого кальция и/или криолита при следующем соотношении компонентов, мас.%: порошок лигатуры с РЗМ 10-40, порошок лигатуры с ЩЗМ 50-80, порошок фтористого кальция (флюорита) и/или криолита - 5-10, причем размеры частиц порошка лигатуры с РЗМ составляют 0,1-1,5 мм, размеры частиц порошка лигатуры с ЩЗМ составляют 0,1-3 мм, а размеры частиц порошка фтористого кальция и/или криолита составляют 0,01-0,1 мм (RU 2216603, С22С 35/00, опубликовано 20.11.2003).

Этот модификатор для стали несколько повышает хладостойкость сталей за счет увеличения значений ударной вязкости при отрицательных температурах. Однако максимальный модифицирующий эффект от совместного применения ЩЗМ и РЗМ не достигается из-за неоптимального их соотношения. Кроме того, недостатком известного модификатора является отсутствие расшифровки состава РЗМ и ЩЗМ, что приведет к неадекватным результатам при применении РЗМ и ЩЗМ с различным процентным содержанием компонентов, входящих в их состав.

Целью изобретения является повышение хладостойкости литых изделий из низколегированных сталей, а также повышение механических свойств, в частности ударной вязкости при -60°С.

Поставленная цель достигается тем, что модификатор для стали, содержащий порошок лигатуры с редкоземельным металлом, щелочноземельные металлы и порошок флюорита и/или криолита, содержит порошок лигатуры с редкоземельным металлом цериевой группы, гранулированные щелочноземельные металлы кальций и барий и дополнительно содержит порошок алюминия и порошок железа при следующем соотношении компонентов, мас.%:

порошок лигатуры с редкоземельным модификатор для стали, патент № 2530190
металлом цериевой группы 30-40
гранулированный кальций12-15
гранулированный барий8-10
флюорит и (или) криолит 5-10
порошок алюминия 20-25
порошок железа остальное

Совместное использование порошков лигатур с редкоземельным металлом цериевой группы (РЗМ), гранулированных щелочноземельных металлов (ЩЗМ) кальция и бария с порошком алюминия в заявленных пределах компонентов обеспечивает максимальный раскисляющий и модифицирующий эффект расплава. Присадки бария способствуют образованию более мелких глобулей и их равномерному распределению в матрице. Совместное модифицирование барием и кальцием в сочетании с алюминием измельчает сульфиды и приводит к перераспределению включений в дендритной структуре в результате увеличения числа сульфидных включений в осях и вызывает более значительное снижение загрязненности стали сульфидами, что обеспечивает значительное повышение ударной вязкости при температуре до -60°С и очищение границ зерен.

Введение железного порошка в модификатор позволяет свести к минимуму потери кальция на испарение за счет того, что в глубине расплава происходит пассивация кальция железным порошком без протекания каких-либо реакций. Вследствие этого снижается активность и упругость паров кальция и повышается температура его испарения из расплава. При этом обеспечивается полная глобуляризация неметаллических включений, что положительно сказывается на величине ударной вязкости при отрицательных температурах (до -60°С). Введение железного порошка также позволяет повысить степень усвоения компонентов, что также благотворно влияет на ударную вязкость при низких температурах, уменьшает расход модификатора примерно в 2 и более раз по сравнению с прототипом, кроме того, отсутствует пироэффект и выброс жидкого металла.

Модификатор для стали по изобретению готовят механическим смешиванием сначала порошков лигатур с редкоземельным металлом, например, известной бескремнистой лигатуры цериевой группы АКЦеЖ, выпускаемой ООО «Комплексные модификаторы» по ТУ 0865-01-94634068-2006, гранулированных кальция и бария, а также порошков флюорита и (или) криолита. Затем вводят порошок алюминия и железный порошок. Модификатор, готовый к применению, представляет собой смесь гранул с размером фракций 0,1-2,5 мм.

Модификатор по изобретению вводят в расплав стали в оболочке, преимущественно из стали, что обеспечивает надежность введения модификатора на достаточную глубину, позволяет исключить взаимодействие компонентов модификатора с атмосферой.

В таблице 1 приведен химический состав предлагаемого модификтора для стали (состав 1, 2, 3), а также состав известного модификатора (состав 4).

Для сравнения эффективности предлагаемого и известного модификаторов проводили плавки стали 10Г2АФБЛ в индукционной 150-кг печи. Раскисленную сталь разливали в разливочные ковши, в которые вводили модификаторы в виде порошковой проволоки диаметром 13 мм из расчета 450 г/т. После обработки металл разливали, отбирали пробы и исследовали в них степень загрязненности стали неметаллическими включениями в соответствии с ГОСТ 1778-70 с использованием метода сравнения с эталонными шкалами (для испытания литого металла), всю площадь шлифа просматривают при увеличении 100 и сравнивают с эталонными шкалами. Эталонные шкалы имеют пять баллов. Оценка шлифов производилась максимальным баллом по наиболее загрязненному месту. Механические свойства определяли по стандартным методикам после оптимальной термообработки (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, предлагаемый модификатор обеспечивает более высокие механические свойства стали, особенно по ударной вязкости. Ударная вязкость KCV при -60°С увеличивается до 62-67 Дж/см2.

Приведенные в таблице 2 результаты свидетельствуют о том, что при обработке жидкой стали предлагаемым модификатором загрязненность неметаллическими включениями ниже, а показатели механических свойств выше, чем при обработке известным комплексным модификатором.

Кроме того, введение предлагаемого модификатора при помощи порошковой проволоки, порошковой ленты или металлической оболочки позволяет значительно сократить его расход по сравнению с известным модификатором.

Таблица 1
Химический состав модификатора
модификатор для стали, патент № 2530190 Компоненты модификатора, мас.%
Состав РЗМЩЗМ А1КриолитФлюорит Железо
модификатор для стали, патент № 2530190 СаВа Na3AlF6 CaF2модификатор для стали, патент № 2530190
1 30158 532 Остальное
2 351310 1225 Остальное
3 401210 1555 Остальное
4 3050 1253 -

Таблица 2
Механические свойства модификатора
Составмодификатор для стали, патент № 2530190 0,2, Н/мм2 Н/мм2модификатор для стали, патент № 2530190 , %KCV-60 °C, Дж/см2Загрязненность неметаллическими включениями, балл
ОксидыСульфиды Силикаты
1 50059028 651,0 0,50,5
2510595 29621,5 0,70,5
3520600 28671,0 0,50,5
4440545 20352,0 1,52,0

Класс C22C35/00 Сплавы (лигатуры) для легирования железа или стали

лигатура для производства отливок из серого чугуна -  патент 2529148 (27.09.2014)
модификатор для стали -  патент 2528488 (20.09.2014)
способ получения компактированного модификатора чугуна на основе нанодисперсных порошковых материалов -  патент 2522926 (20.07.2014)
способ переработки титановых шлаков -  патент 2522876 (20.07.2014)
лигатура -  патент 2521916 (10.07.2014)
модификатор -  патент 2521915 (10.07.2014)
электрохимический способ получения лигатурных алюминий-циркониевых сплавов -  патент 2515730 (20.05.2014)
способ получения лигатуры алюминий-скандий -  патент 2507291 (20.02.2014)
модифицирующий лигатурный пруток ai-sc-zr -  патент 2497971 (10.11.2013)
способ получения титансодержащего сплава для легирования стали -  патент 2497970 (10.11.2013)

Класс C21C7/00 Обработка расплавленных ферросплавов, например стали, не отнесенная к группам  1/00

обеспечение улучшенного усвоения сплава в ванне расплавленной стали с использованием проволоки с сердечником, содержащим раскислители -  патент 2529132 (27.09.2014)
модификатор для стали -  патент 2528488 (20.09.2014)
способ выплавки и внепечной обработки высококачественной стали для железнодорожных рельсов -  патент 2527508 (10.09.2014)
способ выплавки и внепечной обработки высококачественной рельсовой стали -  патент 2525969 (20.08.2014)
сталеплавильный высокомагнезиальный флюс и способ его получения (варианты) -  патент 2524878 (10.08.2014)
способ производства особонизкоуглеродистой холоднокатаной изотропной электротехнической стали -  патент 2521921 (10.07.2014)
способ производства особонизкоуглеродистой стали -  патент 2517626 (27.05.2014)
способ выплавки стали в сталеплавильном агрегате (варианты) -  патент 2516248 (20.05.2014)
способ раскисления низкоуглеродистой стали -  патент 2514125 (27.04.2014)
металлизованный флюсующий шихтовый материал для производства стали -  патент 2509161 (10.03.2014)
Наверх