当前位置:主页 > 理工论文 > 冶金论文 >

过热度对轴承钢连铸方坯内部质量的影响研究

发布时间:2020-05-23 01:44
【摘要】:轴承钢,主要被用来生产滚动轴承的套圈、滚动体等,由于其含碳量高,使得凝固过程中固液界面前沿糊状区的范围大,导致钢液渗透率的增加,易偏析元素向中心富集,使得其凝固后中心偏析等内部质量问题严重。这些内部缺陷的产生,严重限制了轴承钢的应用范围与使用寿命。因此,通过改进轴承钢的生产工艺来提高其内部质量显得尤为重要。在连铸过程中,合理的过热度可以减少中心偏析的发生。为了保证连铸过程顺利进行并保证产品质量,钢液过热度必须准确控制。本文以不同过热度下(20℃、25℃、35℃)国内某钢厂浇铸的GCr15连铸方坯为研究对象,来探讨过热度对其内部质量的影响。首先测量各试样的等轴晶率,发现GCr15连铸方坯等轴晶率随过热度的降低而增加。为了减小不同等轴晶率造成的影响,在GCr15连铸方坯横断面的中心位置选取了 30mm×30mm区域作为中心等轴晶区域,用该区域的质量来反映其内部质量。在此基础上,本文引入了偏析率、大型偏析点面积等指标来衡量中心等轴晶区域的质量,同时测量了中心等轴晶区SDAS。并发现不同过热度下,GCr15连铸方坯的偏析率、大型偏析点面积与中心等轴晶区SDAS均在过热度为25℃时取得最小值。表明过热度25℃时,GCr15连铸方坯中心等轴晶区域质量优于过热度为20℃与35℃时GCr15连铸方坯中心等轴晶区域的质量。最后,为了解释该现象,利用ANSYS模拟软件,求解出了不同过热度下GCr15连铸方坯凝固过程的温度场,进而求出其中心凝固时间tMcentre、前期凝固时间tMearlier与后期凝固时间tMlater。发现,中心等轴晶区SDAS随后期凝固时间tMlater而非中心凝固时间tMcentre的缩短而减小,即用中心凝固时间tMcentre来表征中心等轴晶区SDAS存在一定的误差,主要在于中心凝固时间tMcentre的前半程即前期凝固时间tMearlier存在一定的失效性:由于碳元素在中心处富集和对流的存在,钢液温度降至液相线以下的某段时间内钢液中并未出现二次分枝,这段无效的时间包含在前期凝固时间tMearlier里。同时表明后期凝固时间的缩短可以提高GCr15连铸方坯中心等轴晶区域的质量。在对GCr15连铸方坯分析的基础上,在实验室条件下开展热态模拟实验,来研究过热度及相关凝固条件对实验钢样质量的影响,为实际浇铸过程中过热度的选取及连铸过程工艺的优化提供一定的参考。实验过程中,设置一个基准试样,该试样由加热温度降到固相线温度各阶段冷却速度参照GCr15连铸方坯中心位置凝固过程温度场变化制定,在此基础上改变加热温度和降温凝固过程各阶段的冷却速度来研究凝固条件对各试样凝固组织的影响。发现,在过热度消除阶段和前期凝固阶段增加冷却速度,可以使得凝固组织形貌由胞状晶转为树枝晶,只增加后期凝固阶段的冷却速度,试样凝固组织基本保持了基准试样的形貌,以胞状晶为主;各试样加热温度相同时,增加前期凝固阶段与后期凝固阶段冷却速度均可以提高试样凝固组织的致密性,但增加前期凝固阶段冷却速度效果更加明显,考虑到热态模拟实验与实际浇铸过程的区别,进一步证明了前期凝固时间tMearlier来表征其内部质量质量失效性的解释的正确性;各试样降温凝固过程全程(钢液由浇铸温度降到固相线温度的过程)冷却速度相同时,降低加热温度可以提高试样凝固组织的致密性。根据热态模拟实验的结果,推广到实际浇铸过程中,则表明当浇注过程中的钢液不是最佳的浇注温度时,可以通过增大降温凝固过程各阶段的冷却速度来提高连铸坯的质量。
【图文】:

生产流程图,连铸工艺,生产流程图,轴承钢


1 绪论基本凝固时对连铸坯进行切割。在整个连铸液的过热度、二冷区的冷却强度、拉速、轻。以上所述各种工艺参数对连铸坯的质量都的硬度、强度与延展性等力学性能。因此,铸工艺流程的各项参数进行调控,使得最后界研究的一个重要方向。在连铸工艺流程的浇注温度与钢液理论液相线温度的差值。连的关键工艺参数之一,关系到连铸其他工艺顺利进行并保证产品质量,,钢液过热度必须

中高碳钢,过热度,等轴晶


图 1.2 连铸过程中高碳钢等轴晶率随过热度的变化[1ion of equiaxed zone with superheat of liquid steel in continuocarbon steel billets图 1.3 晶粒数目与过热度关系[20]Fig. 1.3 Relationship between grain number and superhe
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TF777.2

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 付谦惠;郭峻宇;;韶钢连铸方坯脱方缺陷的成因及其改善研究[J];科技视界;2017年06期

2 ;连铸方坯自动喷号装置[J];武钢技术;2008年03期

3 李耀国;;用150mm连铸方坯轧制8号槽钢[J];轧钢;1987年05期

4 孙明荣;;连铸方坯轧制方圆钢劈头缺陷研究[J];四川冶金;2006年02期

5 赵鑫,李中原,王秀,李强;连铸方坯中心裂纹的成因与预防[J];包钢科技;2003年S1期

6 李瑞林;元伏勇;;连铸方坯表面角部横裂纹的控制[J];冶金丛刊;2010年02期

7 薛正良,李正邦,张家雯;高碳钢连铸方坯中心偏析[J];炼钢;2000年01期

8 邱林;;连铸方坯运输车辆垫轨改造[J];柳钢科技;1998年03期

9 王毅;范正;许诚信;邢文彬;;改善弹簧钢连铸方坯中心碳偏析的试验[J];钢铁研究;1993年02期

10 李跃进;;提高连铸方坯质量的几项措施[J];连铸;1998年02期

相关会议论文 前10条

1 黎建全;吴国荣;张健;杨文中;;45~#钢连铸方坯二次冷却制度的研究[A];第十七届(2013年)全国炼钢学术会议论文集(A卷)[C];2013年

2 肖卫军;洪军;;低碳钢连铸方坯凹陷形成原因分析及控制工艺[A];2007年度泛珠三角十一省(区)炼钢连铸年会论文专辑[C];2007年

3 谭武祥;;连铸方坯热送热装生产实践[A];第十一届中国钢铁年会论文集——S03.轧制与热处理[C];2017年

4 吴国庆;张家泉;;连铸方坯结晶器内对称凝固的研究[A];首届中国CAE工程分析技术年会暨2005全国计算机辅助工程(CAE)技术与应用高级研讨会论文集[C];2005年

5 叶枫;;连铸方坯热送热装工艺的质量保证(提纲摘要)[A];无缺陷铸坯及热送热装工艺技术研讨会论文汇编[C];2004年

6 高翔;李玉刚;谢兵;朱薛辉;;连铸方坯动态轻压下压下区域模型[A];第十二届冶金反应工程学术会议论文集[C];2008年

7 于艳;翟启杰;陈金保;胡汉起;;连铸方坯凝固过程成分分布数值模拟[A];2004年全国冶金物理化学学术会议专辑[C];2004年

8 杨晓枝;;电磁搅拌对连铸方坯质量的影响[A];2001中国钢铁年会论文集(上卷)[C];2001年

9 任长坡;蒋艳菊;乔世奇;;H08E连铸方坯的气泡缺陷的控制[A];第七届(2009)中国钢铁年会论文集(上)[C];2009年

10 叶枫;;对连铸方坯低倍检验中“缩孔”评级的思考[A];第六届连续铸钢全国学术会议论文集[C];1999年

相关重要报纸文章 前8条

1 谢德芳 谷泽玲;攀钢打通连铸方坯热送热装工艺[N];中国冶金报;2004年

2 唐诗全;攀钢连铸方坯热送热装降耗显著[N];中国职工科技报;2009年

3 孟庆莉 记者 马云霄;新型连铸方坯火焰切割机达国际先进水平[N];黑龙江日报;2000年

4 肖英龙;连铸方坯二次缓慢冷却技术的开发[N];世界金属导报;2003年

5 蒋淑芬 张增武;太钢双相不锈钢连铸方坯轧制不锈螺纹钢实现量产[N];世界金属导报;2012年

6 记者 聂闻;中钢协表彰2005年度“对标挖潜”先进企业[N];中国冶金报;2006年

7 ;结晶器角半径对连铸方坯纵向裂纹产生的影响[N];世界金属导报;2003年

8 孙海涛;攀钢资源利用率提高[N];中国国土资源报;2005年

相关博士学位论文 前1条

1 窦坤;钒微合金化钢连铸方坯凝固特性与组织性能研究[D];北京科技大学;2017年

相关硕士学位论文 前5条

1 王伟;过热度对轴承钢连铸方坯内部质量的影响研究[D];重庆大学;2017年

2 王宏坡;轴承钢用连铸方坯内部质量的研究[D];东北大学 ;2009年

3 吴海龙;汉钢连铸方坯直送过程温度变化的数值模拟[D];西安建筑科技大学;2017年

4 董欣欣;连铸方坯热送直轧温度场的计算机仿真及工业软件开发[D];河北理工学院;2004年

5 尚巍巍;略钢连铸坯缺陷成因分析及控制措施[D];西安建筑科技大学;2007年



本文编号:2676936

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/yjlw/2676936.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户18711***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com