鋼鉄生産における鋳造:重要なプロセスと設備の概要

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定義と基本概念

鋼鉄業界における鋳造は、溶融鋼を型に注ぎ込み、半製品または完成品の形状を生産する主要なプロセスを指します。これは、炉から液体鋼を固体形状に変換する基本的なステップであり、圧延、鍛造、または機械加工などの後続処理に適した形状を提供します。

このプロセスは、鋳造の初期固化段階として機能し、インゴット、ビレット、スラブ、またはブルームなどのさまざまな形状の形成を可能にします。鋳造は、鋼の微細構造、内部品質、および寸法精度を制御するための基盤を確立します。

全体の製鋼チェーンの中で、鋳造は鋼の精錬および合金化段階に続き、溶融鋼が炉から取り出され、鋳造設備に導かれます。これは、液体金属の生産と機械的変形操作の間の橋渡しとして機能し、熱間圧延やその他の成形プロセスに先行します。

技術設計と運用

コア技術

鋳造技術は、熱力学と流体力学の原則に依存して、溶融鋼の流れと固化を制御します。このプロセスは、高温の液体鋼を型に注ぎ込み、制御された条件下で冷却および固化させることを含みます。

主要な技術コンポーネントには、タンディッシュ、型、および二次冷却システムが含まれます。タンディッシュは貯蔵槽として機能し、炉から型への流れを調整し、安定した鋳造を確保するためのバッファを提供します。型は、通常は水冷式で、鋼を成形し、固化を開始します。一方、二次冷却ゾーンは冷却速度をさらに制御します。

主要な運用メカニズムには、連続鋳造またはインゴット鋳造が含まれ、溶融鋼がラドルを通じてタンディッシュに流れ、その後型に流れ込みます。流れは、欠陥を引き起こす可能性のある乱流を防ぐために慎重に制御されます。プロセスフローには、同期した注入、型レベル制御、および固化監視が含まれます。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には、注入温度、型レベル、鋳造速度、および冷却速度が含まれます。典型的な注入温度は、鋼のグレードと鋳造方法に応じて1,450°Cから1,550°Cの範囲です。

鋳造速度は、連続鋳造において0.2から1.0メートル毎分の範囲で変動し、微細構造や表面品質に影響を与えます。冷却速度は、結晶構造を最適化し、欠陥を最小限に抑えるために調整され、通常は10°C/分から50°C/分の範囲です。

制御システムは、型レベル、温度、流量などのパラメータを監視するためにリアルタイムセンサーと自動化を使用します。フィードバックループは、プロセスの安定性と製品品質を維持するために流量と冷却を調整します。

設備構成

典型的な鋳造設備には、タンディッシュ、水冷型、および連続鋳造機が含まれます。鋳造機は水平または垂直であり、後者は現代のプラントでより一般的です。

型の長さは2メートルから4メートルの範囲で、ビレット、ブルーム、またはスラブを生産するために幅が調整されます。鋳造機の長さは最大50メートルに達し、二次冷却ゾーンや整形設備を組み込んでいます。

設計の進化により、曲線型型構成、電磁攪拌、および高度な冷却システムが導入され、品質と生産性が向上しました。補助システムには、型スプレー冷却、電磁ブレーキ、および表面検査装置が含まれます。

プロセス化学と冶金

化学反応

鋳造中の主な化学反応は、鋼の固化と不純物の除去を含みます。鋼が冷却されると、合金組成に応じて炭素がグラファイトまたはセメンタイトとして沈殿します。

熱力学的には、Fe-C相図が微細構造の形成を支配します。固化の動力学は、合金元素の分布や包含物の形成に影響を与えます。

不純物や非金属相が適切に制御されない場合、スラグの巻き込みや包含物が形成されることがあります。ガスの閉じ込めも発生し、ポロシティを引き起こす可能性があります。

冶金的変化

鋳造は、樹枝状構造や分離ゾーンの形成を含む微細構造の変化を引き起こします。連続鋳造における急速冷却は、微細構造をより細かくし、機械的特性を向上させます。

オーステナイトからフェライトまたはパーライトへの相変化は、その後の冷却中に発生しますが、初期の固化が微細構造の基盤を設定します。冷却速度の制御は、結晶サイズ、包含物の分布、および欠陥形成に影響を与えます。

これらの変化は、強度、延性、および靭性などの特性に直接影響を与えます。適切な制御により、均一な微細構造が確保され、分離やポロシティなどの欠陥が最小限に抑えられます。

材料相互作用

溶融鋼、スラグ、耐火物、および大気との相互作用は重要です。スラグと金属の反応は、脱酸化や包含物の形成を引き起こし、清浄度に影響を与える可能性があります。

型やタンディッシュを覆う耐火材料は、高い熱的および化学的ストレスにさらされ、摩耗や劣化を引き起こします。耐火物の侵食による汚染は、望ましくない元素を導入する可能性があります。

酸素や窒素などの大気中のガスは、鋼に溶解し、ポロシティや脆化などの欠陥を引き起こす可能性があります。これらの影響を軽減するために、保護雰囲気や真空鋳造が使用されます。

これらの相互作用を制御するには、互換性のある耐火材料の選択、スラグ化学の最適化、および制御された環境の維持が必要です。

プロセスフローと統合

投入材料

主な投入材料は溶融鋼で、通常は電気アーク炉または基本酸素炉で生産され、化学組成、温度、および清浄度の仕様が含まれます。

追加の投入材料には、合金元素、フラックス、および接種剤が含まれ、特性を変更したり

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