连铸参考资料技师培训_第1页
连铸参考资料技师培训_第2页
连铸参考资料技师培训_第3页
连铸参考资料技师培训_第4页
连铸参考资料技师培训_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、连铸技师培训学习指导及形成性考核参考答案首钢高级技工学校三、形成性考核课程作业题目(一)1、固态纯铁有几种同素异形结构?对应钢的组织有哪些名称?钢的基本组织有 哪些?复合组织有哪些?答:固态纯铁同素异晶: 912c以下以体心立方品格形式存在,标作 a-Fe; 9121394c之间转化为面心立方晶格, 标作丫-Fe; 13941538c之间又是以体心立方品格形式存在,标作6-Fe;相应对应钢的组织分别是:铁素体、奥氏体、6-Fe;钢的基本组织:铁素体、奥氏体、占-Fe、渗碳体;钢的复合组织:铁素体与渗碳体组成的珠光体、曲氏体、索氏体。2、画出铁碳相图,标明各个点、线、区、碳含量和温度表铁碳相图中

2、的特性点符号温度/C碳含量/%说明A15380纯铁熔点B14950.53包晶转变时液态合金成分C11484.30共晶点D12276.69渗碳体熔点E11482.11做在丫 -Fe中的取大溶斛度F11486.69渗碳体成分G9120“ -Fe与丫 -Fe相互转变温度(A3)H14950.09碳在8 -Fe中的取大溶斛度J14950.17包晶点K7276.69渗碳体的成分N13940丫 -Fe与8 -Fe相互转变温度(A4)P7270.0218F碳在a -Fe中的取大溶斛度S7270.77共析点(A1)Q6000.00570C时碳在“-Fe中的溶解度3、用铁碳相图说明连续铸钢矫直温度为什么要避开7

3、00900c范围?为什么碳含量在0.070.16%最易出现裂纹?答:在727912c发生的共析转变,碳含量在 0.77%的S点,同时析出铁素体A727 c L, L 八与渗碳体的混合物珠光体。其过程是:M7%*F0.0218% Fe3c6.67% ,体积发生膨胀,造成应力,进而造成内部裂纹。在铁碳相图上,包晶转变发生在 1495c的HJB线,碳含量为0.17%的J点,处1495于液相、奥氏体、6-Fe三相平衡状态,发生“53%0.09%,A07% ,凡是碳含量在0.09%0.53%的铁碳合金都会出现这个包品反应。由于晶型的转变,导致体积膨胀,在0.070.16%体积线收缩最大,是铸坯出现裂纹的

4、一个主要原因。4、用缺陷理论具体分析说明提高钢强度的措施有哪些?答:固溶体以及晶体中的空位原子是点缺陷,使金属的品格变形的位错是线缺陷, 而晶界是面缺陷,类似Fe3c的金属碳化物、氮化物或其他小型的夹杂物是体缺 陷,这些缺陷的适当运用可以在一定范围内综合提高钢的力学性能。纳米级夹杂物可以提高钢的强度,微米级夹杂物降低钢的强度。课程作业题目(二)1、叙述钢水凝固的过程和需要的条件。钢水凝固分为形核和核长大两个阶段;形核阶段需要热力学条件过冷度和动力学条件凝固核心两个条件;核长大仍然需要过冷度这个条件。2、连铸生产Q215钢时,较易发生纵向裂纹漏钢,试分析应如何着手解决?答:连铸生产 Q215钢时

5、较易发生纵向裂纹漏钢是因为,钢水成份中C含量在包晶反应区,钢水在凝固过程中的线收缩最大,因此,最易出现纵裂纹。解决的主要技术措施有:1) 采用合理的结晶器倒锥度;2) 选用合适的结晶器保护渣;3) 浸入式水口的出口倾角和插入深度要合适,水口与结晶器要严格对中;4) 确定合理的浇注温度集拉速;5)保持结晶器液面稳定:结晶器钢水液而波动控制在土5mmz内;6)控制钢水成份中的C含量避开0.10 %0.12 %纵裂敏感峰值区;7) 采用热顶结晶器或结晶器弱冷。3、连铸坯中心偏析的产生原因及解决措施是什么?中心偏析是由于铸坯凝固末期, 尚未凝固富集偏析元素的钢液流动造成的。 铸坯的柱状晶比较发达,凝固

6、过程常有“搭桥”发生。方坯的凝固末端液相穴窄尖,“搭桥”后钢液补缩受阻,形成“小钢锭”结构。因而,周期性、间断地出现了缩孔和偏析。 板坯形成鼓肚变形时, 也会引起液相穴内富集溶质元素的钢液流动,从而形成中心偏析。措施:降低钢中易偏析元素S、 P 的含量;采用低过热度浇钢,减小柱状晶带的宽度,控制铸坯的凝固结构;采用电磁搅拌技术,消除“搭桥” ,增大中心等轴晶区宽度,减轻或消除中心偏析;严格二冷对弧精度, 对板坯的二冷夹辊最好采用多节辊, 避免辊子变形;在铸坯凝固末端采用轻压下技术,抑止残余钢水的流动。4、等轴晶的生成条件及促进等轴晶生成的措施有哪些?等轴晶的生成条件有以下四种说法:1)由组成上

7、的过冷生成等轴晶。2)由自由激冷晶生成等轴晶。3)由树枝晶枝干的重熔生成等轴晶。4)由上部沉降下来的“结晶雨”生成等轴晶。在实际生产中,可以采用以下措施促进等轴晶的生成:1)低温浇注或实现所谓的“零”过热度浇注。2)添加抗生剂,如铁粉或钢丝、稀土、钴- 硼酸盐等。3)电磁搅拌。4)调整二冷水量等。课程作业题目(三)1、某台铸机生产 Q235 钢连浇第 6 炉,上机温度1580,连浇中期发生中间包冻流停浇事故。 该炉浇注过程中, 中间包钢水温度测量值依次为:1545,1536,1531。试问应如何分析此次事故?应采取哪些措施?此次事故属于正常连浇浇注过程中大包温降过快, 导致中间包温度过低发生冻

8、流。因此,应从以下几方面分析有无异常:1) 钢包状况:周转情况;包龄;维修类别;烘烤情况;包内粘渣、粘包等。2) 出钢后钢包运行情况:出钢进站处理出站坐包开浇。3) 钢水温降情况:出钢过程温降;进站温度及预处理温降;处理毕至大包开浇温差等。根据所调查的结果,制订相应的措施:1) 坚持“红包”出钢,保证钢包的正常周转;2) 对异常钢包 (粘渣、 粘钢、 小修、 新包等) 适当提高出钢温度和上机温度;3) 控制好出钢后的钢包运行各环节的时间, 钢水处理后到大包开浇时间不宜 过长。4) 做好钢包、中间包的保温,实行“黑面”操作;5) 加强各工序的信息联系沟通,有问题及时通报,采用相应的措施;6) 发

9、现中间包温度逐步降低趋势连铸要及时联系下一炉钢水提前上机, 避免 铸机冻流停机。2、某厂使用120X120mm80#钢连铸坯轧制成的 10mm盘条,在拉拔过程中出 现拉拔脆断,断口呈现“子弹头”状空腔,请问:问题可能出在哪个生产环节?应如何解决?此类问题可能出在连铸, 由于铸坯中心缩孔较大或伴有明显的偏析的中心疏 松引起的。解决措施如下:1)低温浇注,扩大等轴晶区;2)结晶器内加入微型冷却剂,降低钢水过热度;3)结晶器内增加形核剂,扩大等轴晶区;4)二冷区采用弱冷工艺;5)采用电磁搅拌技术(M-EMS+F-EMS ) ;6)采用压缩浇注或轻压下技术;7)加强二冷室的检查与维护,确保喷淋冷却效果

10、良好;8)优化二冷配水工艺。3、结合本厂实际,谈一谈保证高效铸机的正常水平发挥技术措施有哪些?1) 保证合适的钢水温度、最佳钢水成份并保证其稳定性的连铸相关配套技术。2) 供应清洁的钢水和良好流动性钢水的连铸相关技术。3) 采用高冷却强度、导热均匀的长寿结晶器。4) 高精度、长寿的机械传动或液压传动的结晶器振动装置。5) 选择与高拉速相试用的结晶器保护渣。6) 稳定的结晶器液面控制技术,有条件尽可能使用结晶器液位自动控制。7) 采用计算机动态控制的二次冷却自动配水工艺。8) 连续矫直、轻压下技术减小偏析、缩孔、裂纹。9) 低温浇注技术。10) 其它:保护浇注、电磁搅拌、自动开浇。4、欲生产良好

11、的滚珠轴承钢,试问应采用哪些技术措施?首先,该钢种属于洁净钢。因此,应从以下几方面重点控制:1) 严格的保护浇注措施钢包-中间包注流长水口 +吹量保护;中间包-结晶器浸入式水口保护浇注,浸入式水口与中间包连接处采用氩密封,钢水吸氮小于2.5PPm。在第一炉开浇时中间包内充满空气,为防止钢水中生成大量的Al 2O3 和吸氮,中间包盖与本体应用纤维密封,中间包内充满氩气。2) 中间包冶金采用大容量碱性包衬中间包,加大容池深度;中间包采用挡墙+坝、多孔挡墙、过滤器、吹氩搅拌、阻流器;采用碱性中间包覆盖剂,保温、避免与空气接触,吸附夹杂物。钢包滑动水口自开率应大于95%;开浇、换包、浇完时防止卷渣;中

12、间包热态循环使用技术;中间包真空浇注技术。3) 结晶器操作。选择性能合适的保护渣 (熔化温度、 熔化速度、 粘度) 及合适的加入量;浸入式水口的插入深度,对中,控制钢水流出方向;结晶器液面稳定;拉速稳定;板坯电磁制动;4) 铸坯内部质量控制。结晶器电磁搅拌(增加等轴晶、减少中心偏析和缩孔,同时可改善表面质量,促进夹杂物上浮) ;凝固末端电磁搅拌和轻压下(减少高碳钢中心偏析、 V 形偏析、 缩孔) 。课程作业题目(四)1、二次冷却与铸坯质量有什么关系?二次冷却不良,会铸坯出现表面缺陷、内部缺陷、形状缺陷。1) 二冷造成的铸坯表面缺陷表面纵裂:二冷局部过冷;表面、角部横裂纹:二冷水量过大,喷嘴斜射

13、铸坯角部;表面对角线裂纹:四面冷却不均,喷嘴堵。2) 二冷因素造成的内部缺陷 中间裂纹:是因为铸坯凝固过程中受到过冷或不均匀冷却后产生的热应力作用在树枝晶较弱的部位而产生的缺陷;中心星状裂纹:二冷过激;中心偏析与中心疏松:凝固“搭桥” ;3) 形状缺陷菱形脱方:虽在结晶器内形成,但二冷不均会加剧菱形脱方程度;纵向凹陷:二冷装置不对中;二冷局部过冷。2、说明钢水浇注温度过高或过低的危害,并简述连铸钢水温度控制的对策。1) 铸要求浇注温度稳定。会温度低不利于夹杂物上浮,还引起水口冻结迫使浇注中断;温度高会使铸坯产生裂纹、中心偏析等缺陷,还会使结晶器坯壳厚薄不一,严重者造成拉漏。2) 铸钢水温度控制

14、对策主要有以下几条:i. 稳定出钢温度。提高终点命中率,合适的出钢时间。ii. 减少钢水传递过程中温降。红包出钢、钢包覆盖剂、钢包加盖和保温层、加速钢包周转、减少中间包热损失。iii. 钢包吹氩、加冷料调温,准确控制精炼结束温度iv. LF、CAS-O赞钢包加热手段。3、说出连铸坯纵裂产生的原因及防止措施。1)原因:i. 发源于结晶器弯月面初生坯壳厚度的不均匀性。ii. 水口与结晶器不对中产生偏流冲刷坯壳iii. 保护渣熔化性能不良、液渣层过厚或过薄导致渣膜厚薄不均。iv. 结晶器液面波动。v. 钢水成份的影响2)措施:i水口对中,插入深度合适ii结晶器液面波动稳定在10m於内出合适的结晶器尺

15、寸,与二冷区对弧情况良好 iv合适的保护渣性能。V采用顶热式结晶器等技术Vi合理的成份控制。4、简述硫印的原理。说出其反应式。1)印是用相纸显示试样上的硫化物(FeS, MnS发生反应,在试验过程中,相纸上的硫酸与试样面上的硫化物发生作用,产生硫化氢气体;硫化氢又与印相纸上的溴化银发生作用,生成硫化银,沉积在印相纸相应的位置上,形成黑色或深褐色斑点。印相纸上有深褐色斑点的地方,即是硫化物存在的部位,斑点越大,色泽越深,即表示硫化物颗粒越大,硫含量也越高。2)反应式为:FeS+H2SO4=FeSO4+H2SMnS+H2SO4=MnSO4+H2SH2S+2AgBr=Ag2S+2HBr课程作业题目(

16、五)1、炉外精炼包括哪些要素?每种要素又包括哪些方式?答:炉外精炼要素包括:1)搅拌:包括吹氩搅拌和电磁搅拌,吹氩搅拌又分为顶吹氩和底吹氩;2)加热升温:包括物理升温(电弧加热)和化学升温(加铝吹氧加热);3)渣洗:包括钢渣混冲和精炼炉造渣;4)真空处理;5)夹杂变性:包括喷粉和喂线。2、说明LF 炉包括哪些精炼要素。 LF 炉为什么要采用白渣精炼?如何保证白渣精炼效果?答: LF 炉包括:吹氩搅拌、电弧加热、白渣精炼、微调成分,还可扩展增加喂线夹杂变性。LF炉为了保证脱硫、脱氧和改善夹杂物形态,采用白渣精炼。保证白渣精炼效果的关键在于对精炼渣化渣做到快、 白、 稳, 并且做到精炼炉内微正压操

17、作,同时保证初期中流量吹氩,和电极升降联锁。3、LF精炼炉在不同阶段如何防止钢液增碳。答: LF 炉增碳原因是:断电极、钢水舔电极、包衬增碳和合金增碳剂增碳。预防措施:1) 检查电极质量,螺丝扣;2) 选择合适的加热档位,造好泡沫渣,保证电极升降与吹氩连锁;3) 采用无碳包衬或者合理配渣,少用萤石,减少包衬增碳;4) 不同阶段控制合适的吹氩搅拌强度;5) 取样有代表性,成分均匀后加入增碳剂,先粗调,后精调。6) 使用低碳保温剂。4、说明RHfe括哪些精炼要素。RH精炼炉有哪些扩展方式? RH精炼工艺浅处理与深处理含义是什么?适合处理什么钢种?答: RH 包括吹氩搅拌、真空脱气、成分微调,扩展要

18、素有吹氧升温、喷粉、喂线等。RHT展方式有:RH-OB RH-KTB RH-MFB RH-PB等。RHK处理-400001333Parf氐真空度,脱碳脱氧去气,降低合金消耗,减少铝加入量,准沸腾钢 (Si0.01%) ,时间短,转炉终点碳高,余锰高,铁低,适用于质量要求一般高的钢种;RH(本)处理-高真空度i00Pa加脱硫剂脱硫,适用于质量要求高的钢种; 深脱碳处理一极限真空度67Pa适用于超低碳钢处理。17课程作业题目(六)1、二元状态图横纵坐标各代表什么?运用二元状态图解释连铸钢水为何需要 保证钻硅比?横坐标:MnO、SiO2相对成分;纵坐标:温度MnO和SiO2熔点都比较高,在连铸浇注温

19、度下不能熔化,固体夹杂物造成钢 液,熔渣粘度增高,影响浇注操作。保证Mn/Si比2.8 可以形成熔点为 1251c 的 MnO.SiO2(Mn/Si=2.0)或者 1345c的2MnO.SiO2(Mn/Si=4.0),保证了形成低熔点大颗粒夹杂物上浮排出, 也避免了钢水流动性的降低,利于提高铸坯质量、改善操作。2、运用二元状态图解释连铸钢水为何需要保证钙铝比?絮状A12O3熔点2050 c以上,在 浇注过程中易粘结在水口内表面 造成水口结瘤套眼,影响连浇操 作。若形低成熔点1395 C的12CaO.7Al2O3(Ca/Al=0.12), 夹杂物在连铸过程以液态存在, 不会造成套眼,并且有利于形

20、成 大颗粒上浮排除,实际生产钙铝 比按照0.080.15控制。3、三元状态图成分三角形三个顶点代表什么?下面成分三角形中的P点A B、C三个组元成分各是多少?具等温线疏密代表什么?Bi(268V)Ei<l28V)Pb(®7三个顶点代表:P点,A= 60% ; B= 20%; C= 20%;等温线疏代表:随着成分变化,熔点变化比较快;等温线密代表:随着成分变化,熔点变化比较慢;4、在以下三元状态图中标明连铸结晶器保护法成分范围J 口Alzo t邕QOTl'fVE巨元素的不同总相理诏课程作业题目(七)1、连铸 HRB335 钢时,最易产生的铸坯质量缺陷是什么?应如何防止?答

21、:该钢种最易产生铸坯菱形脱方质量问题。应从以下几方面予以防止:生产前要对结晶器认真检查确认,保证有良好的结晶器锥度;结晶器铜管不得有划伤、凹坑、较明显的变形;结晶器足辊对中精度好,喷嘴不缺、不堵;结晶器冷却水流量符合工艺规定;二冷各段喷淋状况良好,无泄漏、堵塞、不对中问题;结晶器冷却采用强冷;二次冷却适当弱冷;控制浇注温度,采用低过热度浇钢。等。2、连铸生产Q215钢时,较易发生纵向裂纹漏钢,试分析应如何着手解决?答:连铸生产 Q215 钢时较易发生纵向裂纹漏钢是因为,钢水成份中 C 含量在包晶反应区,钢水在凝固过程中的线收缩最大,因此,最易出现纵裂纹。解决的主要技术措施有:1) 采用合理的结

22、晶器倒锥度;2) 选用合适的结晶器保护渣;3) 浸入式水口的出口倾角和插入深度要合适,水口与结晶器要严格对中;4) 确定合理的浇注温度集拉速;5)保持结晶器液面稳定:结晶器钢水液而波动控制在±5mmz内;6)控制钢水成份中的C含量避开0.10 %0.12 %纵裂敏感峰值区;7) 采用热顶结晶器或结晶器弱冷。3、高铝钢浇注时应注意哪些问题?答:1) 钢水进行钙处理,使夹杂变性, Ca/Al=0.10 0.25 。2)保证精炼出站前58分钟的弱搅拌时间上浮夹杂;3) 做好浇注过程的保护,防止浇注过程的二次氧化,稳定控制钢中Al S 的含量,减少钢中Al2O3 夹杂。具体做法是:保护套管浇

23、注;水口联结处采用氩封;中间包及结晶器及时加保护渣,防止钢液裸露;控制滑板间隙等。4、为适应市场需求,某钢厂开发了一个新钢种,其主要化学成分如下:0.10 0.15%C, S&0.50%, 1.001.60%Mn, 0.0200.06%Al, 0.0200.04%Nb, P< 0.030%、S<0.25%O请根据上述化学成分条件,为保证铸坯的表面质量,为其 制定合理的工艺措施,并说明采用这些措施的理由。 (假设可以给你提供所有条 件。 )答:钢水的C含量在0.100.15%,正好处于包晶反应区,钢水在凝固过程中发 生6 丫,体积收缩,易造成坯壳厚度生长不均匀,在坯壳薄的地方

24、应力集中, 当应力超过坯壳的抗拉强度时就产生纵裂。另外,钢水中还含有 Al、Nb等微合 金元素,它们会与N 结合生成 AlN 和 NbC、 N 在晶界沉淀,诱发横裂纹的产生。Nb明显降低铸坯的高温(700900C)塑性,易产生矫直横裂纹。为减少或消除上述铸坯表面缺陷,应采取如下措施:( 1) 结晶器采用合理的锥度,及最佳的内腔形状的铜管或铜板,尽量使结晶器内的热流密度趋于均匀。结晶器采用高频、小振幅的振 动方式。( 2) 合理控制钢水的化学成分, 尽量降低钢中的P、 S 含量, 提高 Mn/S比;降低钢中的O、 N 含量,或加入 Ti 、 Zr、 Ca 等元素,抑制C-N 化物的硫化物在晶界的

25、析出,或使C-N 化物的质点变相,以改善奥氏体晶粒热延性。( 3) 二冷区采用平稳的弱冷方式,减小冷却的不均并提高矫直温度,避开低塑性区。( 4) 选用性能良好的保护渣。一般要求保护渣应具有较高的熔点和结晶温度,减小结晶器的冷却强度。( 5) 保持结晶器液面稳定。结晶器液面波动区间应控制在±5mm 以内,最好在±3mm。( 6) 浸入式水口的出口倾角和插入深度要合适,安装要对中,减轻注流对坯壳的冲刷,使其生长均匀,减少纵裂的发生。( 7) 采用热顶结晶器,使结晶器上下的热流密度趋于均匀,延缓坯壳的收缩,减轻铸坯表面的凹陷,从而减少裂纹的发生几率。课程作业题目(八)1、连铸坯

26、中心偏析的产生原因及解决措施是什么?答:中心偏析是由于铸坯凝固末期,尚未凝固富集偏析元素的钢液流动造成的。铸坯的柱状晶比较发达,凝固过程常有“搭桥”发生。方坯的凝固末端液相穴窄尖, “搭桥”后钢液补缩受阻,形成“小钢锭”结构。因而,周期性、间断地出现了缩孔和偏析。 板坯形成鼓肚变形时, 也会引起液相穴内富集溶质元素的钢液流动,从而形成中心偏析。措施:降低钢中易偏析元素S、 P 的含量;采用低过热度浇钢,减小柱状晶带的宽度,控制铸坯的凝固结构;采用电磁搅拌技术,消除“搭桥” ,增大中心等轴晶区宽度,减轻或消除中心偏析;严格二冷对弧精度, 对板坯的二冷夹辊最好采用多节辊, 避免辊子变形;在铸坯凝固末端采用轻压下技术,抑止残余钢水的流动。2、 .某台铸机连浇过程中,结晶器下口处出现四面漏钢,结晶器内残留坯壳,如何分析这种漏钢事故?预防措施有哪些?答: 从这次漏钢事故的现象看应属于以下两种漏钢:一种是由于浇注温度高,拉速过快造成的结晶器下口出口处坯壳过薄,拉脱漏钢;一种是由于结晶器弯月面处的凝固坯壳与结晶器铜板之间润滑不良,坯壳与结晶器铜板发生粘结,使拉坯阻力增大, 在结晶器振动过程中,粘结处被撕裂, 到达结晶器下口就发生漏钢。其原因是:结晶器保护渣性能不良,使熔渣不易流入坯壳与铜板之间形成涧滑渣膜;异常情况下高拉速;结晶器液面波动过大。预防措施:避免浇注过程中拉速过快,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论