Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2014 в 22:20, контрольная работа
Производство стали - это второе звено в производственном металлургическом цикле: руда - чугун - сталь - изделие. Методы широкого производства стали были открыты в середине 19 века. В это же время были уже проведены и первые металлографические исследования железа и его сплавов. За последние полтора столетия в производстве стали произошло много изменений. Отошли в прошлое такие способы, как тигельная плавка, пудлинговый процесс и многие другие, которые хотя и обеспечивали получение качественной стали, но были трудоемки и малопроизводительны. Основными способами выплавки стали в настоящее время являются кислородно-конвертерный (более 60% от всей массы выплавляемой в мире стали), электросталеплавильный (около 25%) и мартеновский (коло 20%) способы.
Введение 3
1.Применение конструкционной углеродистой стали качественной в сфере производства и потребления 4
2. Классификационные признаки конструкционной углеродистой стали качественной 5
3. Потребительские свойства конструкционной углеродистой стали качественной 7
4. Технология производства конструкционной углеродистой стали качественной и ее технико-экономическая оценка 8
5. НТД на углеродистую сталь обыкновенного качества, нормируемые показатели качества в соответствии с требованиями НТД 16
6. Контроль качества конструкционной углеродистой стали качественной. НТД на правила приемки, испытания, хранения и эксплуатации товара 22
Заключение 29
Список использованных источников 30
СОДЕРЖАНИЕ
Достижения науки и техники,
развитие всех отраслей промышленности
и сельского хозяйства
Основными потребителями стали являются такие отрасли как машиностроение, строительство, транспорт, приборостроение, из стали изготавливаются детали машин, летательных аппаратов, приборы, различные инструменты и строительные конструкции.
Производство стали - это второе звено в производственном металлургическом цикле: руда - чугун - сталь - изделие. Методы широкого производства стали были открыты в середине 19 века. В это же время были уже проведены и первые металлографические исследования железа и его сплавов. За последние полтора столетия в производстве стали произошло много изменений. Отошли в прошлое такие способы, как тигельная плавка, пудлинговый процесс и многие другие, которые хотя и обеспечивали получение качественной стали, но были трудоемки и малопроизводительны. Основными способами выплавки стали в настоящее время являются кислородно-конвертерный (более 60% от всей массы выплавляемой в мире стали), электросталеплавильный (около 25%) и мартеновский (коло 20%) способы.
Производство
Сплавы на основе железа являются основными материалами для изготовления деталей машин, приборов, строительных конструкций и различного инструмента. Широкое применение сталей в машиностроении обусловлено сочетанием ценного комплекса их механических, физических, химических и других свойств. Свойства сталей зависят не только от ее состава и соотношения компонентов, но и от вида термической и химико-термической обработки, которым они подвергаются.
В строительстве широко применяют углеродистые стали качественные, как достаточно дешевые, технологичные и обладающие необходимым комплексом свойств при изготовлении многих металлоконструкций специального назначения.
Углеродистые стали качественны
Качественные углеродистые стали применяют для изготовления металлоконструкций нагруженных деталей машин и приборов.
Аналогом является сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций, обладающая лучшими техническими свойствами, но и более высокой стоимостью производства. Также как аналоги с некоторым допущением можно выделить конструкционные стали обыкновенного качества и высококачественные.
Углеродистые стали классифицируют по содержанию углерода, назначению, качеству, степени раскисления, и структуре в равновесном состоянии.
По содержанию углерода стали подразделяются на низкоуглеродистые (< 0.3% С), среднеуглеродистые (0,3 – 0,7% С) и высокоуглеродистые (> 0.7% С).
По назначению стали классифицируют на конструкционные и инструментальные. Конструкционные стали представляют наиболее обширную группу, предназначенную для изготовления строительных сооружений, деталей машин и приборов. К этим сталям относят цементуемые, улучшаемые, высокопрочные и рессорно-пружинные. Инструментальные стали подразделяют на стали для режущего, измерительного инструмента, штампов холодного и горячего деформирования.
По качеству стали классифицируют на обыкновенного качества, качественные, высококачественные. Под качеством стали понимается совокупность свойств, определяемых металлургическим процессом ее производства. Однородность химического состава, строения и свойств стали, а также ее технологичность во многом зависят от содержания газов (кислорода, водорода, азота) и вредных примесей – серы и фосфора. Газы являются скрытыми, количественно трудно определяемыми примесями. Поэтому нормы содержания вредных примесей служат основными показателями для разделения сталей по качеству. Стали обыкновенного качества содержат до 0,06% серы и 0,07% фосфора, качественные – не более 0,04% серы и 0,035% фосфора, высококачественные – не более 0,025% серы и 0,025% фосфора. Стали обыкновенного качества бывают только углеродистыми (до 0,5% С), качественные и высококачественные – углеродистыми и легированными.
По степени раскисления
и характеру затвердевания
Спокойные стали раскисляют марганцем, кремнием и алюминием. Они содержат мало кислорода и затвердевают спокойно без газовыделения. Кипящие стали раскисляют марганцем. Перед разливкой в них содержится повышенное содержание кислорода, который при затвердевании частично взаимодействует с углеродом и удаляется в виде СО. Выделение пузырьков СО создает впечатление кипения стали, с чем и связано ее название. Кипящие стали достаточно дешевые, их производят низкоуглеродистыми и практически без кремния (кремний менее 0,07%), но с повышенным количеством газовых примесей.
Полуспокойные стали по степени раскисления занимают промежуточное положение между спокойными и кипящими.
По структуре в равновесном состоянии стали делятся на:
Классификация по ОКП РБ
Секция D. Продукция перерабатывающей промышленности.
Подсекция DJ. Основные металлы и готовые металлические изделия.
Раздел 27. Основные металлы.
Группа 27.3. Прочие черные металлы и ферросплавы.
Класс 27.33. Изделия из углеродистой или нержавеющей стали, полученные с использованием операций штамповки или гибки.
Категория 27.33.11. Изделия из углеродистой или нержавеющей стали.
Подкатегория 27.33.11. Уголки, фрезы и профили из углеродистой стали.
Классификация по ТН ВЭД
Раздел XV. Недрагоценные металлы и изделия из них.
Группа 72. Черные металлы.
Позиция 7206. Углеродистая сталь в слитках или прочих первичных формах.
Текучесть — способность углеродистой стали обыкновенного качества обтекать модели при формовке, заполнять полость стержневого ящика. Перемещение частиц формовочных смесей должно происходить при возможно минимальном усилии в процессе формовки и обеспечивать одинаковое уплотнение во всех частях формы (стержня) без рыхлых мест и пустот.
Пределом текучести s т называется наименьшее напряжение, при котором деформация образца происходит при постоянном растягивающем усилии. Величина предела текучести вычисляется по формуле
Ударная вязкость – степень деформирования стали при ударах.
Временное сопротивление разрыву - наибольшее напряжение растяжению, предшествующее разрушению арматуры.
Относительное удлинение – отношение изменения длины изделия к его первоначальной длине при максимальной нагрузке, предшествующей разрыву.
Относительное сужение показывает отношение изменения ширины изделия при растяжении к его первоначальной ширине.
Основными способами выплавки углеродистой стали в настоящее время являются кислородно-конвертерный (более 60% от всей массы выплавляемой в мире стали), электросталеплавильный (около 25%) и мартеновский (около 20%) способы.
Для выплавки стали используются шихтовые материалы: чугун (жидкий или твердый); стальной или чугунный лом; железная руда; металлизованые окатыши; ферросплавы; флюсы.
Основу шихты составляет чугун (55%) и металлолом (45%). Соотношение содержания указанных компонентов зависит от типа технологического процесса, места расположения завода (его удаленность от сырьевой базы) и др. В качестве шихты используется твердый или жидкий чугун. В последнем случае чугун из доменного цеха поступает в миксер – сосуд цилиндрической формы, футерованный огнеупорным кирпичом и заключенный в стальной кожух. В верхней части миксера имеется отверстие для заливки чугуна, а сбоку – специальный желоб для его выпуска в ковш и транспортировки к конвертерам или мартеновским печам. В миксере чугун не только хранится, но и выравнивается его химический состав. Сера частично вместе со шлаком периодически удаляется из миксера.
В шихте для выплавки углеродистой стали используется металлолом, который образуется на металлургических заводах в результате обрезки металла при прокатке, изготовления бракованных слитков, на машиностроительных предприятиях – в виде стружки и отходов при штамповке, а также амортизационного лома (отслуживших машин, рельсов и др.). Прежде чем использовать лом в сталеплавильных агрегатах, необходимо провести его предварительную обработку.
В сталеплавильном производстве в качестве флюсов используется известняк, известь, боксит, плавиковый шпат; окислителями служат железная руда, окалина, кислород, агломерат и прочие компоненты.
Применяется газообразное топливо – доменный, генераторный, коксовый, природный газ; жидкое – мазут, смола; твердое – каменноугольная пыль. От выбора исходных материалов, их подготовки к плавке зависит не только качество выплавляемой стали, но и ее себестоимость.
Кислородно-конвертерный метод выплавки стали – это один из вариантов конвертерного метода, предложенного в 1856 году Г. Бессемером. В настоящее время он полностью вытеснил как бессемеровский (в конвертере с кислой футеровкой), так и томасовский (в конвертере с основной футеровкой) конвертерные процессы с воздушным дутьем. К преимуществам конвертерного метода по сравнению с мартеновским и электросталеплавильным методами относятся:
В то же время применение для продувки чистого (не менее 99,5%) кислорода вместо воздуха позволяет по сравнению с другими конвертерными методами:
- получать сталь, не содержащую азота;
- за счет избытка
тепла, сверх необходимого для
разогрева металла до
Суть кислородно-конвертерного способа производства стали заключается в том, что сталь производится в конвертере, представляющем собой стальной сосуд грушевидной формы вместимостью 100 – 350 тонн. Поворот конвертера осуществляется электродвигателями через систему редукторов. Перед началом процесса конвертер поворачивают в наклонное положение, загружают металлический лом и заливают жидкий чугун, имеющий температуру 1250 – 1400 градусов С. Затем конвертер ставят в вертикальное положение, загружают известняк, опускают водоохлажденную форму и подают кислород под давлением 1,01 – 1,4 МПа. При воздействии кислорода на жидкий металл прежде всего окисляется железо, а образующийся оксид железа взаимодействует с примесями (углеродом, кремнием, марганцем). Одновременно идет процесс окисления примесей чистым кислородом.
Известь взаимодействует с фосфором, серой и переводит их в шлак. Сера удаляется в шлак с момента продувки и в течение всей плавки. Контроль плавки ведется по спектру пламени, выходящего из горловины конвертера.
По ходу плавки берут пробы металла на экспресс-анализ. Если содержание углерода соответствует заданному, продувку прекращают, поднимают фурму и, повернув конвертер в горизонтальное положение, выпускают сталь через летку в ковш, а затем через горловину сливают шлак.