ОХНММеталлы Russian Metallurgy

  • ISSN (Print) 0869-5733
  • ISSN (Online) 3034-5391

Влияние технологических операций на чистоту стали 08Х18Н10Т по неметаллическим включениям

Код статьи
S30345391S0869573325047884-1
DOI
10.7868/S3034539125047884
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 4
Страницы
78-84
Аннотация
Выполнен анализ технологии производства коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т для определения причин зарастания сталеразливочных стаканов и загрязненности металла неметаллическими включениями (НВ). Определено содержание кислорода, находящегося в связанном виде в оксидных НВ разного типа, а также содержание общего азота и кислорода в металле на этапах ковшовой обработки и разливки стали. Результаты исследования на электронном микроскопе подтвердили данные фракционного газового анализа (ФГА), а именно преобладание ухудшающих свойства коррозионно-стойких сталей НВ в виде оксидов и нитридов титана, алюминатов и шпинелей. Показано, что после введения в металл титановой проволоки основными типом НВ являлись оксиды титана. В то же время отмечено снижение содержания общего азота за счет образования нитридов титана и ассимиляции их шлаком. Выявлено, что зарастание сталеразливочной оснастки происходит по причине «налипания» на внутреннюю поверхность сталеразливочного стакана-дозатора при разливке стали комплексных НВ на основе оксида титана. Были выработаны рекомендации по корректировке технологии внепечной обработки стали. После их внедрения проведена опытная плавка, получен положительный результат: зарастания сталеразливочной оснастки не наблюдалось. После внедрения установки вакуум-кислородного обезуглероживания проведена вакуумная обработка стали в камерном вакууматоре. Достигнуто снижение содержания углерода и азота в металле.
Ключевые слова
коррозионно-стойкая сталь фракционный газовый анализ оксидные неметаллические включения качество стали
Дата публикации
11.07.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
27

Библиография

  1. 1. Beddoes, J. Introduction to stainless steels / J. Beddoes, J.G. Parr ; 3rd edition. // ASM Intern., Materials Park, OH, USA, 1999.
  2. 2. Novak, C.J. Handbook of stainless steels / C.J. Novak, D. Peckner, I.M. Bernstein. – N.Y. : McGrwa-Hill, 1977.
  3. 3. Lakshmi, A.A. Review of processing maps and development of qualitative processing maps / A.A. Lakshmi [et al.] // Mater. Today : Proceedings. 2017. V.4. №2. P.946–956. DOI : 10.1016/j.matpr.2017.01.106.
  4. 4. Волкова, А.В. Рынок нержавеющего металлопроката / А.В. Волкова // Высшая школа экономики : научно-методическое пособие. 2021. С.5–25.
  5. 5. Токовой, О.К. Исследование дефекта «корж» непрерывнолитой аустенитной нержавеющей стали / О.К. Токовой, Д.В. Шабуров // Изв. вузов. Чер. металлургия. 2013. №7. С.19–22. DOI : https://doi.org/10.17073/0368-0797-2013-7-19-22.
  6. 6. Сургаева, Е.В. Исследование шлакометаллической корочки, образующейся в кристаллизаторе при непрерывной разливке стали 08Х17Т / Е.В. Сургаева, Г.Н. Еланский, М.П. Галкин // Электрометаллургия. 2002. №5. С.22–25.
  7. 7. Sowa, L. Numerical model of thermal and flow phenomena the process growing of the CC slab / L. Sowa, A. Bokota // Archives of Met. Mater. 2011. V.56. P.359–366.
  8. 8. Еланский, Г.Н. Причины возникновения плен и шлакометаллических корочек при разливке титаносодержащих коррозионно-стойких сталей / Г.Н. Еланский, С.Н. Падерин, Е.В. Сургаева // Сталь. 2005. №9. С.17–19.
  9. 9. Ем, А.Ю. Формирование неметаллических включений при производстве коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т / А.Ю. Ём, О.А. Комолова, К.В. Григорович, С.Б. Румянцева // Изв. вузов. Чер. металлургия. 2024. Т.67. №5. С.549–555. DOI : 10.17073/0368-0797-2024-5-549-555.
  10. 10. Hashimoto, K. Study of rolling contact fatigue of bearing steels in relation to various oxide inclusions / K. Hashimoto [et al.] // Mater. Design. 2011. V.32. №3. P.1605–1611. DOI : 10.1016/j.matdes.2010.08.052.
  11. 11. Zhang, L. State of the art in the control of inclusions during steel ingot casting / L. Zhang, B.G. Thomas // Met. Mater. Trans. B. 2006. V.37. P.733–761. DOI : 10.1007/s11663-006-0057-0.
  12. 12. Лозовский, Е.П. Изучение причин образования дефекта «плена» из-за неметаллических включений в слябах на прокат / Е.П. Лозовский, С.Н. Ушаков, Д.В. Юречко [и др.] // Сталь. 2009. №10. С.26–28.
  13. 13. Григорович, К.В. Обработка и интерпретация результатов фракционного газового анализа / К.В. Григорович, П.В. Красовский, С.А. Исаков, А.А. Горохов, А.С. Крылов // Завод. лаб. 2002. Т.68. №9. С.3–9.
  14. 14. Grigorovich, K. Analysis and optimization of ladle treatment technology of steels processing / K. Grigorovich, O. Komolova, D. Terebikina // J. Chem. Tech. Met. 2015. V.50. №6. P.574–580.
  15. 15. Шибаев, С.С. Определение форм нахождения кислорода в нержавеющих сталях методом восстановительного плавления / С.С. Шибаев, П.В. Красовский, К.В. Григорович // Завод. лаб. Диагностика материалов. 2006. №6. Т.72. С.10–16.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека