田維利 畢德強(qiáng) 韓剛 高鑫渤
摘要:整體來(lái)看,軋鋼生產(chǎn)技術(shù)對(duì)我國(guó)工業(yè)發(fā)展的意義不僅限于其經(jīng)濟(jì)效益,更多的是其關(guān)乎國(guó)家建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。軋鋼生產(chǎn)工藝與技術(shù)的發(fā)展會(huì)帶動(dòng)整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的進(jìn)步,從而促進(jìn)國(guó)家發(fā)展與建設(shè)。綜上所述,對(duì)軋鋼生產(chǎn)工藝的提高與改良是很有必要的?;诖?,本文主要對(duì)軋鋼生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析探討。
關(guān)鍵詞:軋鋼生產(chǎn);熱軋帶肋鋼筋;工藝探討
1 前言
軋鋼工藝作為鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),將節(jié)能技術(shù)應(yīng)用其中,能夠較大程度的減少鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢物排放量,對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的節(jié)能升級(jí)、產(chǎn)業(yè)組合優(yōu)化升級(jí)都有重要意義,也是現(xiàn)階段鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能發(fā)展的重要技術(shù)核心之一。介紹HRB400熱軋帶肋鋼筋的生產(chǎn)工藝流程、工藝特點(diǎn)。分別采用微合金化工藝、細(xì)晶粒技術(shù)和軋后快速冷卻技術(shù)進(jìn)行HRB400熱軋帶肋鋼筋的研發(fā)實(shí)踐。結(jié)果表明:Nb在鋼中的韌化作用效果最大;Ti鋼容易在連鑄過(guò)程中產(chǎn)生套眼,影響生產(chǎn);用V合金化比用Nb生產(chǎn)成本提高約50元/t;在保持強(qiáng)度基本相同條件下,采用VN微合金化比VFe合金可節(jié)約30%左右的V。確定批量生產(chǎn)Φ12~32mm系列的HRB400熱軋帶肋鋼筋采用VN微合金化工藝,加入V質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.025%~0.035%。細(xì)晶粒Φ8mmHRB400鋼筋盤(pán)條的鐵素體晶粒尺寸約5~7μm。采用軋后快速冷卻技術(shù)研制的HRB400高強(qiáng)鋼筋晶粒度提高了1~3級(jí),屈服強(qiáng)度提高50~100MPa,生產(chǎn)成本降低約50元/t,成品鋼材表面二次氧化鐵皮明顯減少,提高產(chǎn)品表面質(zhì)量。
2 生產(chǎn)工藝
2.1 工藝流程
Φ12~32mm熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)工藝流程:35t轉(zhuǎn)爐冶煉→120mm×120mm連鑄方坯→Φ260mm或Φ300mm半連軋棒材軋機(jī)軋制→冷卻→剪切、打捆、入庫(kù)。Φ6~10mm熱軋帶肋鋼筋生產(chǎn)工藝流程:100t轉(zhuǎn)爐冶煉→LF精煉→150mm×150mm連鑄方坯→30架高速線(xiàn)材連軋機(jī)組→斯太爾摩冷卻線(xiàn)冷卻→包裝、入庫(kù)。
2.2 工藝特點(diǎn)
2.2.1 35t轉(zhuǎn)爐—型棒材生產(chǎn)線(xiàn)
該生產(chǎn)線(xiàn)共2條,具有年產(chǎn)120萬(wàn)t生產(chǎn)能力,采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝模式,轉(zhuǎn)爐采用濺渣護(hù)爐、鋼包擋渣、鋼包底吹氬、喂硅鈣線(xiàn)等新技術(shù)。小方坯連鑄采用干式中包、快換水口、保護(hù)澆注、二冷配水模型等技術(shù)。軋制工藝采用分流軋制、軋后快速冷卻等技術(shù),可確保提高HRB400鋼筋的綜合力學(xué)性能。
2.2.2 100t轉(zhuǎn)爐—高線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)
該生產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)高線(xiàn)盤(pán)條70萬(wàn)t。工藝技術(shù)裝備方面,利用超高功率供電、鐵水熱裝、100%廢鋼預(yù)熱、輔助能源利用、自動(dòng)化控制、鋼包精煉、真空處理等先進(jìn)技術(shù)。高線(xiàn)采用8架精軋機(jī),4架減定徑軋機(jī),保證軋制速度達(dá)112m/s,具有較高的技術(shù)裝備水平。在工藝上采用平立交替全線(xiàn)高速無(wú)扭低溫控制軋制、溫度閉環(huán)控制、大風(fēng)量高風(fēng)壓強(qiáng)制冷卻、減徑與定徑技術(shù)等,為超細(xì)晶HRB400盤(pán)條研制生產(chǎn)提供必要的工藝技術(shù)基礎(chǔ)。
3 研發(fā)實(shí)踐
3.1 微合金化鋼筋工藝研究
鋼的微合金化是指在原有主要合金元素的基礎(chǔ)上添加微量的Nb,V,Ti等碳、氮化物形成元素。Nb,V,Ti具有形成氮化物和碳化物的能力,與Fe原子的半徑差很小,且氮、碳化物面心立方結(jié)構(gòu)和鋼的面心立方、體心立方基體有共格性,一定條件下既可溶入基體又可從基體中析出。V,Nb,Ti的氮化物對(duì)奧氏體的釘扎作用可以細(xì)化奧氏體晶粒和最終的鐵素體晶粒,其氮化物和碳化物析出的先后順序取決于氮化物和碳化物在奧氏體中的溶解度,固溶的溶質(zhì)原子對(duì)擴(kuò)散控制的反應(yīng)或相變有拖曳作用,從而使再結(jié)晶過(guò)程較長(zhǎng),氮化物的析出既促進(jìn)相變的生核,又推遲二次晶粒的長(zhǎng)大,具有較細(xì)的奧氏體晶粒。
國(guó)標(biāo)自GB1499—1998開(kāi)始,對(duì)微合金化元素提出“根據(jù)需要,鋼中還可以加入V,Nb,Ti等元素”,這給生產(chǎn)帶來(lái)了更大的調(diào)整空間,在保證性能合格的前提下,充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),微合金化鋼中控制V,Nb,Ti的質(zhì)量分?jǐn)?shù)以滿(mǎn)足性能要求為前提,盡量降低生產(chǎn)成本。對(duì)比Nb,VN,VFe,Ti等微合金化工藝在生產(chǎn)穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面的優(yōu)缺點(diǎn),從而合理選擇不同的微合金化工藝。
(1)在強(qiáng)韌化效果上,Nb在鋼中的韌化作用效果最大,它既可提高強(qiáng)度,又可降低韌性轉(zhuǎn)變溫度,這是V,Ti所不及的。
(2)在生產(chǎn)條件上,Ti鋼不適應(yīng)連鑄,容易在連鑄過(guò)程中產(chǎn)生套眼,影響生產(chǎn)。
(3)在生產(chǎn)成本上,為獲得一定強(qiáng)度的增量,采用w(Nb)∶w(V)=1∶2,用V合金化比用Nb生產(chǎn)成本要提高約50元/t。
綜合考慮工藝裝備條件及市場(chǎng)原料情況,HRB400鋼筋試制初期,首選Nb進(jìn)行微合金化試驗(yàn),其強(qiáng)化效果良好。但是考慮在滿(mǎn)足鋼筋綜合性能的基礎(chǔ)上,為了批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性,隨后又分別采用VFe和VN合金2種微合金化工藝進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。結(jié)果表明:由于VN合金中氮的加入改變了V在相間的分布,促進(jìn)了V從固溶狀態(tài)向VC,VN析出相中轉(zhuǎn)移,從而使V起到了更好的沉淀強(qiáng)化作用,在保持強(qiáng)度基本相同的條件下,采用VN微合金化較VFe合金可節(jié)約30%左右的V。最終根據(jù)各微合金元素在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝裝備條件下對(duì)HRB400熱軋帶肋鋼筋的強(qiáng)化效果及性?xún)r(jià)比,確定了安鋼批量生產(chǎn)Φ12~32mm系列的HRB400熱軋帶肋鋼筋采用VN微合金化工藝,其VN微合金化鋼中V質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.025%~0.035%。
3.2 細(xì)晶粒鋼筋盤(pán)條的研究
2001年隨著安鋼高速線(xiàn)材機(jī)組的順利投產(chǎn),通過(guò)采取微合金化處理技術(shù)優(yōu)化產(chǎn)品成分設(shè)計(jì),低溫加熱控制原始奧氏體晶粒長(zhǎng)大、未再結(jié)晶區(qū)控制軋制及控制鋼的冷卻速度等超細(xì)晶??刂萍夹g(shù),開(kāi)展細(xì)晶粒HRB400鋼筋盤(pán)條的研究。成功實(shí)現(xiàn)了Φ6,8,10mmHRB400細(xì)晶粒鋼筋盤(pán)條的批量生產(chǎn)。Φ8mmHRB400鋼筋盤(pán)條的鐵素體晶粒尺寸約5~7μm,如圖1所示。
HRB400細(xì)晶粒鋼筋盤(pán)條的產(chǎn)品質(zhì)量不僅滿(mǎn)足GB1499—1998的要求,與傳統(tǒng)的低合金鋼筋相比,HRB400細(xì)晶粒鋼筋盤(pán)條既能夠滿(mǎn)足鋼筋的焊接性能和抗震性能(塑、韌性增加),又使得平均噸鋼生產(chǎn)成本較原工藝降低160元左右,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。截止到2011年底,安鋼研制開(kāi)發(fā)的400MPa級(jí)細(xì)晶粒鋼筋盤(pán)條已批量生產(chǎn)20多萬(wàn)t,并在多個(gè)重點(diǎn)工程上使用。該鋼筋盤(pán)條主要用于樓板縱向受力鋼筋及梁柱箍筋,用戶(hù)使用后反映其彎曲、焊接性能良好,施工方便。
4 結(jié)語(yǔ)
軋鋼生產(chǎn)技術(shù)目前來(lái)說(shuō)還不夠成熟,相關(guān)技術(shù)與工藝還有很大的提升空間。可以說(shuō),軋鋼技術(shù)的發(fā)展與國(guó)家的建設(shè)和提高有著直接關(guān)聯(lián)。對(duì)于軋鋼技術(shù)發(fā)展的研究有著重要的現(xiàn)實(shí)意義,針對(duì)目前存在的技術(shù)水平限制,要著重從生產(chǎn)工藝和加工技術(shù)進(jìn)行改良,盡快使我國(guó)的軋鋼技術(shù)水平達(dá)到世界化標(biāo)準(zhǔn),從而推動(dòng)中國(guó)的工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:山東鋼鐵集團(tuán)永鋒淄博有限公司)