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汽車(chē)工程機(jī)械用鋼表面“黑灰”原因分析與改進(jìn)

2021-01-21 02:46:28申保軍楊立慶王超海
河南冶金 2020年6期

申保軍 饒 靜 楊立慶 王超海

(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)

0 概述

表面質(zhì)量是熱連軋質(zhì)量控制的主要問(wèn)題之一,特別是隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷提升,產(chǎn)品要求不斷提高,對(duì)產(chǎn)品的表面質(zhì)量要求也逐步提高。汽車(chē)工程機(jī)械用鋼是安鋼1 780 mm熱連軋機(jī)組的主要產(chǎn)品之一,年產(chǎn)量占比達(dá)到20%以上,表面“黑灰”缺陷是下游用戶(hù)反映的突出質(zhì)量問(wèn)題。“黑灰”缺陷是熱軋氧化鐵皮缺陷的一種,呈黑色細(xì)粉狀,故名“黑灰”,是由熱連軋精軋機(jī)組產(chǎn)生的三次氧化鐵皮導(dǎo)致的。“黑灰”缺陷嚴(yán)重時(shí)不僅使產(chǎn)品報(bào)廢,造成質(zhì)量損失,形成的粉塵還嚴(yán)重污染環(huán)境,危害人體健康。通過(guò)對(duì)“黑灰”缺陷形成的機(jī)理進(jìn)行研究并實(shí)施控制改進(jìn),提高了產(chǎn)品的表面質(zhì)量,降低了質(zhì)量損失,從而提升了產(chǎn)品的美譽(yù)度。

1 現(xiàn)狀調(diào)查

通過(guò)對(duì)汽車(chē)工程機(jī)械用鋼下游用戶(hù)進(jìn)行跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)反映的“黑灰”缺陷主要存在以下問(wèn)題:

(1)黑灰缺陷在開(kāi)卷機(jī)開(kāi)卷時(shí),鋼卷經(jīng)拉伸、彎曲等變形極易脫落,板面形成針孔狀麻坑,形成表面質(zhì)量缺陷。與無(wú)黑灰的正常卷相比,相同的環(huán)境條件下,黑灰缺陷產(chǎn)品更容易進(jìn)一步氧化形成紅銹缺陷,惡化帶鋼表面光潔度,不僅影響產(chǎn)品美觀度,還會(huì)對(duì)產(chǎn)品后續(xù)上漆工藝產(chǎn)生影響(如圖1所示)。

圖1 開(kāi)平板表面“黑灰”

(2)脫落的黑灰堆積粘附在開(kāi)卷機(jī)輥面上,碾壓板面時(shí)嵌入帶鋼板面內(nèi),再次脫落后會(huì)產(chǎn)生大小不一的斑痕狀麻坑,在用戶(hù)進(jìn)行旋壓、沖壓作業(yè)時(shí),加工面受力不均勻,在麻坑處產(chǎn)生應(yīng)力集中形成加工開(kāi)裂(如圖2所示)。

(3)為了減少氧化鐵皮的壓入,通常會(huì)降低開(kāi)卷速度,并在開(kāi)卷機(jī)入口增設(shè)人工清除氧化鐵皮的工序,增加了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)降低了作業(yè)效率。由于黑灰的脫落,造成作業(yè)區(qū)內(nèi)粉塵彌漫,惡化了環(huán)境,危害了作業(yè)人員的健康。

圖2 板帶沖壓加工開(kāi)裂

2 原因分析

氧化鐵皮按照形成的先后時(shí)序,可分為一次氧化鐵皮,即爐生氧化鐵皮;二次氧化鐵皮,即粗除鱗到精除鱗之間產(chǎn)生的氧化鐵皮;三次氧化鐵皮,即精除鱗機(jī)后產(chǎn)生的氧化鐵皮。“黑灰”缺陷屬于典型的三次氧化鐵皮,主要在精軋工序產(chǎn)生。

由于熱軋工藝的特點(diǎn),氧化鐵皮存在不斷生成和轉(zhuǎn)化的過(guò)程。氧原子由外層向內(nèi)層擴(kuò)散,鐵原子則由內(nèi)層向外層擴(kuò)散。由于外層氧原子濃度相對(duì)較高,鐵原子濃度相對(duì)較低,在外層生成鐵的高價(jià)氧化物,在內(nèi)層則相反,生成鐵的低價(jià)氧化物。由內(nèi)向外可分為FeO、Fe3O4、Fe2O3。FeO在氧化層的最內(nèi)層,其粘附性強(qiáng),硬度較低,具有一定的延伸性;Fe2O3在氧化層最外層,松脆、易脫落,硬度最高,無(wú)延伸性;Fe3O4是FeO、 Fe2O3的機(jī)械混合物,結(jié)構(gòu)致密較硬。文獻(xiàn)[1]指出,軋件溫度在700~900 ℃時(shí),氧化層為FeO和Fe3O4,其中以FeO為主,約占90%;當(dāng)軋件溫度在900 ℃以上時(shí),氧化層由FeO、 Fe3O4和Fe2O3組成。軋件溫度對(duì)氧化速率和氧化鐵皮厚度有著很大影響,溫度在1 000 ℃以下時(shí),氧化速度較為緩慢;溫度在1 000 ℃以上時(shí),氧化速率急劇上升,氧化鐵皮厚度大幅增加(如圖3所示)。

圖3 溫度對(duì)氧化鐵皮厚度的影響

通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生“黑灰”缺陷的原因有三點(diǎn)。

2.1 精軋入口溫度較高

精軋機(jī)入口溫度較高時(shí),經(jīng)過(guò)精除鱗機(jī)時(shí)雖然能夠較好地去除氧化鐵皮,但在機(jī)架間,特別是在F1~F3機(jī)架時(shí),生成的氧化鐵皮成分中Fe2O3和Fe3O4偏多,具有硬度高、延伸性低的特點(diǎn),在機(jī)架間軋制時(shí)發(fā)生易破碎。

2.2 精軋軋制速度低

在較低的軋制速度下,帶鋼在前段機(jī)架間的氧化時(shí)間長(zhǎng),氧化鐵皮的厚度會(huì)增加,表面氧化層溫度分布不均加劇,導(dǎo)致應(yīng)力不均,造成氧化層破裂。破碎的氧化鐵皮如果不及時(shí)去除,在隨后的高溫軋制中壓入軋件基體并進(jìn)一步生長(zhǎng),將會(huì)得到表面分布極不均勻的氧化皮層。

2.3 軋輥表面的破壞

在軋制過(guò)程中,氧化鐵皮對(duì)軋輥有研磨作用,不斷使軋輥表面粗化(如圖4所示)。有研究表明,不同的氧化鐵皮成分對(duì)軋輥的磨損存在巨大差異。其中,F(xiàn)e2O3硬度是FeO的三倍,HV硬度達(dá)到1 000以上,極大地加劇軋輥的磨損,同時(shí)粗糙的輥面也會(huì)加劇對(duì)帶鋼表面氧化層的破壞,形成惡性循環(huán)[2]。

圖4 改進(jìn)前軋輥表面粗化

由上述分析可以看出,熱軋時(shí)的高溫氧化是不可避免的,且隨著溫度的升高,氧化速率不斷增加,致密堅(jiān)硬、易破碎的Fe2O3比例也不斷提高。因此,可以從控制氧化鐵皮的厚度、成分和結(jié)構(gòu)來(lái)控制缺陷,即通過(guò)工藝改進(jìn)來(lái)控制氧化鐵皮的厚度,減少致密堅(jiān)硬的Fe2O3的比例,提高硬度比軋件基體軟且高塑性的FeO的比例,使氧化鐵皮在軋制中不發(fā)生破碎,從而獲得良好的表面質(zhì)量[3]。

3 改進(jìn)措施

3.1 降低精軋入口溫度

將精軋機(jī)入口溫度分別控制在1 040 ℃、1 020 ℃、1 000 ℃、980 ℃對(duì)厚度10 mm的車(chē)輪鋼進(jìn)行試驗(yàn),入口溫度在1 000 ℃以下時(shí)板面黑灰得到明顯抑制,黑灰缺陷得到顯著改善,但當(dāng)精軋入口溫度控制在980 ℃以下時(shí),軋機(jī)主傳動(dòng)電流過(guò)大,軋機(jī)負(fù)荷達(dá)到上限。因此,最終將精軋入口溫度設(shè)定為980~1 000 ℃。

3.2 提高軋制速度

通過(guò)提高終軋溫度、增加機(jī)架間冷卻水的方式,提高軋制速度,降低軋件在精軋機(jī)組的純軋時(shí)間,減少帶鋼表面與空氣的接觸時(shí)間,減少帶鋼的氧化。采用200 m/min、250 m/min 、300 m/min 、320 m/min的精軋穿帶速度對(duì)厚度10 mm的車(chē)輪鋼進(jìn)行試驗(yàn)。通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)穿帶速度在300 m/min以上時(shí),得到的帶鋼表面質(zhì)量良好,但穿帶速度達(dá)到320 m/min時(shí),軋機(jī)的沖擊電流過(guò)大,容易造成軋機(jī)事故。因此,最終將穿帶速度設(shè)定在300 m/min。

3.3 增加精軋機(jī)架內(nèi)的除鱗水

精軋機(jī)的前段機(jī)架溫度較高,相對(duì)氧化更嚴(yán)重,通過(guò)投用F1、F2機(jī)架的機(jī)后除鱗水,可以去除在前段機(jī)架內(nèi)生成的氧化鐵皮,阻止氧化鐵皮再次碾壓破碎,同時(shí)具有降低軋件表面溫度的作用,減少了氧化鐵皮的厚度。由于氧化鐵皮的減少,軋輥的磨損得以改善,輥面質(zhì)量整體提升了一個(gè)等級(jí)以上(如圖5所示),進(jìn)一步提高了軋件的表面質(zhì)量。

經(jīng)過(guò)改進(jìn),汽車(chē)工程機(jī)械用鋼“黑灰”缺陷得到了顯著改善,產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升了。

4 結(jié)論

(1)熱連軋汽車(chē)工程機(jī)械用鋼“黑灰”缺陷是精軋工序產(chǎn)生的三次氧化鐵皮所致,以Fe3O4、Fe2O3為主體的脆性氧化鐵皮是形成缺陷的主要因素。

圖5 改進(jìn)后的軋輥表面質(zhì)量

(2)控制氧化鐵皮的生成速度及構(gòu)成是控制三次氧化鐵皮的主要途徑,即:降低帶鋼表面氧化速度,減小氧化皮層厚度,降低Fe2O3、Fe3O4等硬度高、脆性大的成分的比例。

(3)通過(guò)降低精軋入口溫度、提高軋制速度、增加機(jī)架間除鱗的方式,可以有效抑制表面“黑灰”缺陷的產(chǎn)生,提高產(chǎn)品的表面質(zhì)量。

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