钢的连续铸造方法及钢的试验凝固装置

    公开(公告)号:CN116057195B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202180055826.6

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明通过简便地判定待进行连续铸造的钢液是否为破裂风险钢种,并基于此优化连续铸造的操作条件,从而防止发生铸片的破裂、连续铸造的不良情况,并且实现生产性的提高。通过将想要进行连续铸造的钢液注入试验凝固装置并进行冷却而制作试验铸片,对上述试验铸片的下表面的表面粗糙度进行测定,在上述表面粗糙度为给定的阈值以上的情况下,判定上述钢液为连续铸造时铸片容易发生破裂的钢种,使用适于防止该破裂的缓慢冷却保护渣进行上述连续铸造,在上述表面粗糙度小于给定的阈值的情况下,判定上述钢液为连续铸造时铸片不易发生破裂的钢种,使用适于提高连续铸造的铸造速度的强冷却保护渣进行上述连续铸造。

    含有Cu-Sn的钢的制造方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118382504A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202280082285.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 提供含有Cu‑Sn的钢的制造方法,其中,即使在利用加热能力低的加热炉的热加工中也能够在不引起含有Cu‑Sn的钢的表面开裂的情况下以低成本进行热加工。含有Cu‑Sn的钢的制造方法具有:热加热工序,使熔剂在含有Cu‑Sn的铸片的表面以每单位面积的质量成为50g/m2以上5000g/m2以下的范围的方式附着后,以1000℃以上1400℃以下的温度对前述含有Cu‑Sn的铸片进行加热,其中,前述熔剂至少包含B2O3、P2O5、K2O、PbO、Na2O‑FeO、Na2O‑SiO2、Na2O‑TiO2、Li2O‑SiO2中的任一成分且1000℃时的液相率为10质量%以上;和热加工工序,对前述含有Cu‑Sn的铸片进行热加工。

    钢的连续铸造方法及钢的试验凝固装置

    公开(公告)号:CN116057195A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202180055826.6

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明通过简便地判定待进行连续铸造的钢液是否为破裂风险钢种,并基于此优化连续铸造的操作条件,从而防止发生铸片的破裂、连续铸造的不良情况,并且实现生产性的提高。通过将想要进行连续铸造的钢液注入试验凝固装置并进行冷却而制作试验铸片,对上述试验铸片的下表面的表面粗糙度进行测定,在上述表面粗糙度为给定的阈值以上的情况下,判定上述钢液为连续铸造时铸片容易发生破裂的钢种,使用适于防止该破裂的缓慢冷却保护渣进行上述连续铸造,在上述表面粗糙度小于给定的阈值的情况下,判定上述钢液为连续铸造时铸片不易发生破裂的钢种,使用适于提高连续铸造的铸造速度的强冷却保护渣进行上述连续铸造。

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