Page 50 - 国外钢铁技术信息内参(2023年6月)
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在 HDR 工艺中,必须高速生产的高温铸坯,在连铸机前半段凝固壳厚度较 ᇏݓࣁඋ࿐߶
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薄时,应对凝固壳进行强冷却,以防止凝固壳表面裂纹和内部裂纹的发生。在
连铸机后半段进行弱冷却并利用凝固潜热对铸坯加热,以制造达到热轧要求温
度的高温铸坯。
在实施连铸-直送热轧工艺时,钢水凝固阶段生成的粗大γ晶粒组织保留下
来,导致铸坯的热轧延性下降。图 59 是连铸二冷条件相同的 HDR 和 HCR 的低
碳铝镇静钢冷轧板卷表面缺陷发生率的调查结果之一例。钢中 Mn/S 越小、
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HDR 材的低碳铝镇静钢冷轧板卷表面缺陷发生率越大于 HCR 材的低碳铝镇静
钢冷轧板卷表面缺陷发生率。HDR 铸坯的组织是凝固组织,并且在凝固后的短
时间内开始轧制。HCR 铸坯的局部温度下降到 Ar3 以下,有铁素体(α)析出。
在之后的再加热中,铁素体生成再结晶γ。此外,即使铸坯保持住γ相温度,由
于加热时间较长,铸坯中的硫化物发生粗大,铸坯的组织不同于凝固后的组
织。特别是,γ晶界的偏析行为发生变化。对凝固后和长时间加热的γ晶界的 S
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CSM 中国金属学会 CMISI 冶金工业信息标准研究院
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