
- •Азот в стали, растворимость азота в железе, влияние азота на свойства стали, способы удаления азота из металла, легирование стали азотом
- •Вакуумирование стали. Задачи, решаемые при вакуумировании. Типы и конструкции вакууматоров, преимущества и недостатки различных типов вакууматоров
- •4.Вакуумирование в струе.
- •Вакуумно- индукционная плавка.
- •Вдп (вакуумно-дуговой переплав)
- •Варианты кислородно-конвертерного процесса
- •Влияние вакуумирования на качество готового металла
- •Внепечная обработка стали. Цели и методы.
- •Водород в стали, влияние водорода на свойства продукции, источники получения водорода в металле, способы получения стали с низким содержанием водорода
- •Выплавка стали в основной дуговой электропечи. Основные периоды плавки, их задачи.
- •Выплавка стали в основной дуговой электропечи. Производство стали с использованием металлизованного сырья.
- •Десульфурация стали с использованием синтетических шлаков, твердых и порошкообразных смесей.
- •Десульфурация стали, методы десульфурации. Методы Получения стали сверхнизким содержанием серы.
- •Дефосфорация стали. Основные факторы, влияющие, на дефосфорацию стали. Дефосфорация высоколегированных расплавов.
- •Комплексная обработка жидкой стали в ковше.
- •Комплексное раскисление стали – физико-химическое обоснование.
- •Конвертерное производство - изменение состава и температуры металла, шлака и отходящих газов по ходу продувки в конвертере.
- •Конвертерное производство стали. Нормативный цикл конвертерной плавки.
- •Неметаллические включения в стали, классификация неметаллических включений, влияние не металлических включений на свойство продукции, и способы их удаления из металла.
- •Неметаллические включения в стали, классификация неметаллических включений.
- •Непрерывная разливка стали. Виды машин непрерывного литья заготовок.
- •Непрерывная разливка стали. Технология и преимущества непрерывной разливки. Виды машин непрерывного литья заготовок.
- •Непрерывные сталеплавильные процессы: варианты технологических схем и применяемого оборудования. Современное состояние и перспективы развития.
- •Основные показатели, определяющие металлургическое качество стали и способы их достижения.
- •24. Основные реакции сталеплавильного производства - шлакообразование. Состав и свойства сталеплавильных шлаков и их роль в технологическом процессе.
- •Открытая-инд.Печь. Назначение и конструкции ип,преимущ-ва и недостатки. Технол.Схема выплавки стали.
- •Плазенно-дуговой переплав. Назначение и конструкции печей пдп, преимущества и недостатки. Технологическая схема выплавки стали.
- •27. Применение нейтральных газов для обработки жидкой стали в ковше.
- •28. Растворимость кислорода в стали и предельная растворимость кислорода в расплаве, способы получения стали с низким содержанием кислорода.
- •29. Современные тенденции в конструировании дуговых сталеплавильных печей.
- •30. Способы отсечки шлака по ходу выпуска металла из сталеплавильного агрегата.
- •31. Способы разливки стали. Сравнение показателей разливки сверху и сифоном.
- •32. Структура стального слитка - явление усадки.
- •33. Технология выплавки углеродистой и низколегированной стали в современных дсп. Способы интенсификации процесса выплавки в дсп.
- •35. Требования к шихтовым материалам и технологии, используемые для подготовки их к плавке.
- •36. Устройство дуговых электропечей.
- •37. Электроды для дсп. Рабочие свойства, расход электродов, факторы, влияющие на расход электродов.
- •38. Электронно-лучевой переплав. Назначение и конструкции печей элп, преимущества и недостатки. Технологическая схема выплавки стали.
- •Переплавляемый слиток. 2 - кольцевой катод..3 - фокусирующий электрод; 4 - кристаллизатор: 5 - ванна жидкого металла
- •39. Электросталеплавильное производство. Классификация способов производства стали с использованием электрической энергии.
- •40. Электрошлаковый переплав. Назначение и конструкции печей эшп, преимущества и недостатки. Технологическая схема выплавки стали.
Вакуумно- индукционная плавка.
. Цель процесса - получить высококачественный металл, т.е. металл, который отвечает требованиям, предъявляемым к служебным свойствам металла - прочности, вязкости и т.д. Эти свойства определяются наличием в металле вредных примесей, к которым относятся газы, примеси цветных металлов, сера, фосфор и т.д
Выплавка стали в ВИП идет по трем направлениям:
-получение продукции, которая на стадии выплавки является конечной;
-производство литых изделий
-выплавка заготовок для последующего переплава (ВДИ и др.).
Методом ВИП выплавляют в основном две группы марок стали:
жаропрочные сплавы на никелевой основе (это главный сортамент ВИП);
особонизкоуглеродистые коррозионностойкие стали.
1 Па 0,1 Па
Рис. 2.1. Зависимость служебных свойств ВИП от остаточного давления в печи
Основные преимущества ВИП следующие:
- отсутствие электродов (более низкое сод С, чем в ДСП)
- возможность глубокой дегазации металла.
- низкое содержание оксидных и нитридных неметаллических включений:
-рафинирование металла от вредных примесей цветных металлов за счет дистилляции:
- высокая однородность за счет хорошей циркуляции металла
- получение металла в узких пределах по химическому составу:
- малый угар легирующих элементов:
- возможность интенсификации процесса: продувка газами, ЭМИ. обработка шлаками;
- высокая производительность
К основным недостаткам ВИП можно отнести:
1. Взаимодействие металла с огнеупорной футеровкой Оксиды, из которых изготавливают тигли, могут реагировать с углеродом или другими компонентами расплава по реакциям:
МеО. +|С| = |Ме|+СО:
MеO,+|R| = |Me|+RO,.B.
2. Получение слитков с дефектами, характерными для обычного слитка, и зерном более крупным, чем в обычном слитке из-за большей чистоты металла по неметаллическим включениям - которые служат центром кристаллизации. 'Уто приводит к ухудшению дефор¬мируемости ряда сплавов и требует последующего переплава метал¬ла с целью улучшения его структуры.
3. Низкая стойкость тиглей
4. Металлоактнвныс шлаки
5. Высокая стоимость оборудования
Рис. 2.2. Схема ВИП: а - индуктор расположен вне вакуумной камеры; б г - индуктор расположен внутри вакуумной камеры; в - разливка путем наклона вакуумной камеры: в. г-разливка путем наклона тигля: г - ВИП полунепрерывного действия:
I - тигель: 2 - индуктор: S - кожух: 4 - изложница: 5 - камера «п-рузки; б-дозатор
По режиму работы ВИП разделяются на печи:
1) периодического действия, в которых операции по загрузке шихты в тигель, установке изложниц, форм и кокилей, очистке, за¬правке и подготовке тигля к очередной плавке производят в разгер¬метизированной печи ВИП;
2) полунепрерывного действия, в которых все вышеперечисленные операции производят без нарушения герметичности ВИП.
Такие печи имеют многокамерную конструкцию, т.е. помимо основной (плавильной) камеры должны быть дополнительные шлюзовые камеры загрузки и изложниц, оборудованные вакуумными затворами и дающие возможность загружать тигель шихтовыми материалами и извлекать заполненные изложницы, не нарушая вакуума в плавильной камере.
Технология плавки
Преимущества вакуумной плавки наиболее полно проявляются при бссшлаковом процессе. Поэтому процесс ВИП обычно ведется без шлака и отличается сравнительной простотой: получение металла требуемого состава достигается либо переплавом соответствующих отходов, либо сплавлением чистых материалов. Полный цикл плавки в ВИП можно разбить на несколько периодов: 1)Загрузка твердой основной шихты или заливка жидкого металла 2). Огкачка воздуха из корпуса печи до рабочего давления, если печь периодического действия, или при проведении первой плавки после открывания печи в установке полунепрерывного действия 3) Расплавление основной шихты и присадка дополнительных порций шихты, не вошедших в тигель при первой завалке.4)Рафинирование жидкого металла.5)Легирование металла и его окончательное раскисление 6)Разливка