Импакт-фактор 2018 г.: 0,362

 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ

скачать PDF

Аннотация

В работе проанализирована технология науглероживания металла при производстве высокоуглеродистой стали марки 80. Науглероживание металла производится в два этапа. На первом этапе - в процессе выпуска полупродукта из двухванного сталеплавильного агрегата (ДСА) в сталеразливочный ковш введением около 85% от общего количества карбюризатора УСМ-99 (углеродсодержащего материала или искусственного графита фракцией 3-10 мм) с содержанием 99% углерода. На втором этапе производится корректировка содержания углерода в стали при ковшевой обработке на агрегате «ковш-печь» (АКП) путем присадки УСМ-99 и порошковой проволоки с 99,05% углерода. В работе проанализирован массив производственных данных из 26 плавок стали марки 80. Статистическая обработка цифровых данных позволила установить температурный режим производства стали. Приведены данные об изменении содержания углерода и серы в процессе производства, окисленности металла на АКП. Проведен анализ влияния различных факторов на усвоение углерода для каждого этапа науглероживания металла. Установлено, что повышение температуры выпускаемого металла негативно влияет на усвоение углерода: при температуре не более 1630°С усвоение равнялось 77,6%, а при большей – 72,2%. Поэтому рекомендуется выпускать металл из ДСА с температурой не выше 1630°С. При ковшевой обработке металла на АКП получена зависимость усвоения углерода от температуры металла по приходу на АКП. Для получения более высокого усвоения углерода (от 78 до 89%) рекомендуется иметь температуру металла по приходу на АКП в интервале 1540 – 1560°С.

Ключевые слова:

сталь высокоуглеродистая, ковш, агрегат «ковш-печь», карбюризатор, усвоение углерода

Ломовцев Антон Александрович – магистр кафедры металлургии и химических технологий института металлургии, машиностроения и материалообработки, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия.

Столяров Александр Михайлович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры металлургии и химических технологий института металлургии, машиностроения и материалообработки, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Потапов Иван Михайлович – бакалавр, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия.

Юдин Данил Владиславович – бакалавр, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия.

1. Бигеев В.А., Столяров А.М., Валиахметов А.Х. Металлургические технологии в высокопроизводительном электросталеплавильном цехе: учебное пособие. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. 320 с.

2. Бигеев А.М., Бигеев В.А. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали: учебник для вузов. 3-е изд., перераб и доп. Магнитогорск: МГТУ, 2000. 544 с.

3. Поволоцкий Д.Я. Основы технологии производства стали: учебное пособие для вузов. Челябинск: ЮУрГУ, 2004. 191 с.

4. Еланский Г.Н., Линчевский Б.В., Кальменев А.А. Основы производства и обработки металлов: учебник. М.: МГВМИ, 2005. 416 с.

5. Рощин В.Е., Рощин А.В. Электрометаллургия и металлургия стали: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. 572 с.

6. Современные процессы ковшевой десульфурации чугуна / С.Н. Ушаков, В.А. Бигеев, А.М. Столяров, М.В. Потапова // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2019. Т.17. №2. С. 17–23.

7. О возможности корректировки места приложения мягкого обжатия слябовой непрерывнолитой заготовки из трубной стали / Е.А. Бунеева, В.В. Мошкунов, А.М. Столяров, М.В. Потапова // Теория и технология металлургического производства. 2020. № 1 (32). С. 4-10.