<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">blackmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-0797</issn><issn pub-type="epub">2410-2091</issn><publisher><publisher-name>National University of Science and Technology "MISIS"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0368-0797-2023-1-97-104</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">blackmet-2485</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>По материалам Международной научной  конференции «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» им. академика А.М. Самарина,  Выкса, 10 – 14 октября 2022 г.</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Materials of the International  Scientific Conference “PHYSICO-CHEMICAL FOUNDATIONS OF METALLURGICAL PROCESSES” named after Academician A.M. Samarin, Vyksa, October 10 – 14, 2022</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Влияние бария и стронция на степень усвоения кальция  при внепечной обработке стали комплексными модификаторами с щелочноземельными металлами</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Influence of barium and strontium on calcium recovery degree upon ladle treatment of steel by complex modifiers with alkaline earth metals</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0825-717X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бакин</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bakin</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Игорь Валерьевич Бакин, к.т.н., преподаватель кафедры материаловедения и физико-химии материалов, Южно-Уральский государственный университет; начальник отдела инновации, модернизации и технического развития, ООО НПП «Технология»</p><p>Россия, 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76</p><p>Россия, 454901, Челябинск, пос. Водрем-40, 25</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Igor’ V. Bakin, Cand. Sci. (Eng.), Lecturer of the Chair of Materials Science and Physical Chemistry of Materials, South Ural State University; Head of the Division of Innovation, Modernization and Technical Deve­lopment, LLC RPE “Technology”</p><p>76 Lenina Ave., Chelyabinsk 454080, Russian Federation</p><p>25 Vodrem Vil. - 40, Chelyabinsk 454901, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">igor.npp.bakin@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шаповалов</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shapovalov</surname><given-names>A. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алексей Николаевич Шаповалов, к.т.н., доцент кафедры металлургических технологий и оборудования</p><p>Россия, 426359, Оренбургская обл., Новотроицк, ул. Фрунзе, 8</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksei N. Shapovalov, Сand. Sci. (Eng.), Assist. Prof. of the Chair “Metallurgical Technology and Equipment”</p><p>8 Frunze Str., Novotroitsk, Orenburg Region 426359, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">alshapo@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Каляскин</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kalyaskin</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Артем Владимирович Каляскин, аспирант кафедры пирометаллургических и литейных технологий</p><p>Россия, 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Artem V. Kalyaskin, Postgraduate of the Chair of Pyrometallurgical and Foundry Technologies</p><p>76 Lenina Ave., Chelyabinsk 454080, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">155@nppgroup.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузнецов</surname><given-names>М. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznetsov</surname><given-names>M. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Максим Сергеевич Кузнецов, к.т.н., заместитель начальника электросталеплавильного цеха по совершенствованию технологии</p><p>Россия, 462356, Оренбургская обл., Новотроицк, ул. Заводская, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Maksim S. Kuznetsov, Cand. Sci. (Eng.), Deputy Head of the Workshop</p><p>1 Zavodskaya Str., Novotroitsk, Orenburg Region 462356, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">m.kuznetsov@uralsteel.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Южно-Уральский государственный университет; ООО НПП «Технология»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>South Ural State University; LLC RPE “Technology”</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Новотроицкий филиал НИТУ «МИСИС»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Novotroitsk Branch of the National University of Science and Technology “MISIS”</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Южно-Уральский государственный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>South Ural State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>АО «Уральская сталь»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>JSC “Ural Steel”</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>03</month><year>2023</year></pub-date><volume>66</volume><issue>1</issue><fpage>97</fpage><lpage>104</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Бакин И.В., Шаповалов А.Н., Каляскин А.В., Кузнецов М.С., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Бакин И.В., Шаповалов А.Н., Каляскин А.В., Кузнецов М.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Bakin I.V., Shapovalov A.N., Kalyaskin A.V., Kuznetsov M.S.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://fermet.misis.ru/jour/article/view/2485">https://fermet.misis.ru/jour/article/view/2485</self-uri><abstract><p>Ужесточающиеся требования к качеству металлопродукции вынуждают технологов металлургического производства искать новые решения, позволяющие стабилизировать качество металла. Большое внимание уделяется технологиям внепечной обработки расплава и подбору рационального состава модификаторов, позволяющих снизить загрязненность металла по неметаллическим включениям. Для решения поставленной задачи применяются комплексные модификаторы, содержащие как кальций, так и другие щелочноземельные металлы (барий и стронций). Представлены результаты опытно-промышленной компании по внепечной обработке металла комплексными модификаторами с щелочноземельными металлами (кальций, барий, стронций) при производстве стали с повышенными требованиями к неметаллическим включениям в условиях электросталеплавильного цеха АО «Уральская Сталь». В ходе экспериментальных работ удалось снизить максимальный балл загрязненности листового проката из трубных марок стали по силикатам хрупким (по ГОСТ 1778) с 4,0 до 1,5 – 2,5, по силикатам недеформирующимся с 4,0 до 3,0 – 3,5. Замена силикокальция марки СК40 на опытные модификаторы привела к улучшению прочностных свойств проката как при испытаниях на растяжение, так и при испытаниях на ударный изгиб при пониженных температурах. Указанное влияние наблюдалось при всех вариантах расходов опытных модификаторов. Отмечено, что с увеличением расхода модификаторов положительное влияние на механические свойства стали усиливалось. В результате замены силикокальция на опытные варианты модификаторов усвоение кальция при использовании Si – Ca – Ba повысилось в среднем в 1,6 раза, а при использовании Si – Ca – Ba – Sr – в среднем в 2,4 раза. Применение комплексных модификаторов позволило при существенно меньшем расходе кальция получить целевое значение остаточного кальция в маркировочной пробе.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Increasingly rigid requirements in terms of the steel products quality are forcing the metallurgy technologists to search for innovative solutions to stabilize the steel quality. Much attention is paid to ladle treatment of melt and selection of rational composition of modifiers, which enables the content of non-metallic inclusions to be reduced. In order to solve the formulated problem, complex modifiers are used containing both calcium and other alkaline earth metals (barium and strontium). This article presents the results of a pilot campaign on metal ladle treatment by complex modifiers with alkaline earth metals (calcium, barium, strontium) upon production of steel with higher requirements for non-metallic inclusions under conditions of electric-furnace melting at JSC “Ural Steel”. In the course of experimental activities, the maximum level of inclusions content of sheet rolled products from pipe steel grades was decreased in terms of brittle silicates (according to State Standard GOST 1778) from 4.0 to 1.5 – 2.5, and in terms of non-deforming silicates from 4.0 to 3.0 – 3.5. Substitution of silicocalcium, grade SK40, with experimental modifiers resulted in improvement of strength properties of rolled products both during tension tests and during impact bending tests at lower temperatures. This influence was observed in all variants of consumption of the experimental modifiers. With increase in the consumption of modifiers positive influence on steel mechanical properties also increased. As a consequence of substitution of silicocalcium with experimental modifiers, the calcium recovery with the use of Si – Ca – Ba increased in average by 1.6 times, and with the use of Si – Ca – Ba – Sr in average by 2.4 times. The use of the complex modifiers enabled the targeted value of residual calcium in steel sample from tundish to be obtained at significantly lower calcium consumption.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>трубная сталь</kwd><kwd>ковшевая обработка</kwd><kwd>неметаллические включения</kwd><kwd>силикаты недеформирующиеся</kwd><kwd>модифицирование стали</kwd><kwd>силикокальций</kwd><kwd>микрокристаллические комплексные модификаторы</kwd><kwd>усвоение кальция</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>pipe steel</kwd><kwd>ladle treatment</kwd><kwd>non-metallic inclusions</kwd><kwd>non-deformed silicates</kwd><kwd>steel modification</kwd><kwd>silicocalcium</kwd><kwd>microcrystalline complex modifiers</kwd><kwd>calcium assimilation</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><p>Введение</p><p>Постоянно ужесточающиеся требования к качест­ву металлопродукции заставляют металлургов искать новые технологические решения, позволяющие получать стабильно высокое качество металла. В част­ности, большое внимание уделяется методам внепечной обработки расплава и подбору состава рафинирующих и модифицирующих сплавов, позволяющим снизить количество неметаллических включений (НВ). Общие принципы снижения загрязненности НВ стали, раскисленной алюминием, известны [1 – 4]. Обработка стали кальцийсодержащими материалами является общепринятым приемом, позволяющим рафинировать металл от продуктов его раскисления алюминием [5 – 8]. При этом хорошие результаты стабильно достигаются и при использовании комплексных модификаторов с щелочноземельными металлами (ЩЗМ) как в России [9 – 12], так и за рубежом [13 – 14]. В последнее время большое внимание уделяется использованию, наряду с кальцием и барием, стронция в качестве компонента комплексного сплава с ЩЗМ. Перспективность применения этого элемента подтверждается как теоретическими исследованиями [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>], так и результатами опытных и опытно-промышленных работ [16, 17].</p><p>Выполнение отдельных заказов трубных марок стали на АО «Уральская Сталь» предполагает соблюдение повышенных требований (ГОСТ 1778-70) по бальности НВ: </p><p>– по оксидам, сульфидам и силикатам хрупким (СХ) – не более 2,5 балла по среднему баллу и не более 3,0 балла по максимальному; </p><p>– по силикатам недеформирующимся (СН) – не более 3,0 по среднему баллу и 3,5 по максимальному.</p><p>Однако при обработке стали штатно применяемым силикокальцием СК40 достигаемые показатели качества стали по загрязненности различными видами НВ не всегда удовлетворяют целевым показателям. Так, по силикатам недеформирующимся загрязненность металла составляет в среднем 2,5 балла, достигая по максимальным значениям 4,5 баллов. Эти НВ представ­ляют собой алюминаты кальция сложного состава. Для уменьшения их размеров и количества были проведены промышленные испытания комплексных модификаторов (табл. 1), в ходе которых отработаны технологические параметры, обеспечивающие максимальную эффективность их применения.</p><p> </p><p> </p><p>Указанные модификаторы хорошо зарекомендовали себя при производстве коррозионностойких, высокоуглеродистых (колесная сталь) и конструкцион­ных сталей в условиях Таганрогского металлургического завода [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>], завода «ОМЗ-Спецсталь», а также при проведении научно-исследовательской работы по разработке эффективной технологии производства листового проката с регламентированным уровнем коррозионно-активных НВ в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) АО «Уральская Сталь» [19, 20].</p><p>Целью настоящей работы является разработка комплекса рекомендаций по технологии ковшевой обработки расплава, обеспечивающих снижение загрязненности силикатами недеформирующимися (по максимальному баллу) ниже 3,5 балла, получение целевых значений по содержанию остаточного кальция при сокращении суммарных издержек производства.</p><p> </p><p>Методика исследования</p><p>Для решения поставленных задач проведена серия опытно-промышленных экспериментов по производству стали класса прочности К52-К60 с применением комплексных модификаторов с ЩЗМ в сравнении со штатно применяемым силикокальцием марки СК40. Химический состав модификаторов с ЩЗМ представлен в табл. 2. Состав опытных сплавов с ЩЗМ подбирался по результатам положительного опыта их применения для модифицирования стали в различных производственных условиях, в том числе, и в условиях ЭСПЦ АО «Уральс­кая Сталь» [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>]. Расход модификаторов определяли на основе анализа результатов крупно-лабораторных и промышленных испытаний сплавов с ЩЗМ.</p><p> </p><p> </p><p>В соответствии с планом опытно-промышленного эксперимента каждым видом модификатора обработано более 20 плавок стали класса прочности К52 – К60. Выплавку и внепечную обработку сравнительных и опытных плавок проводили в соответствии с действующими технологическими инструкциями. Модифицирование стали осуществляли на установке вакуумирования стали (УВС) после финишного раскисления алюминием. Расход модификаторов на опытных плавках изменяли в диапазоне 80 – 100 % (от сравнительного варианта с СК40) по сумме ЩЗМ [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>].</p><p>Отбор проб и оценку загрязненности стали НВ проводили по ГОСТ 1778-70 (метод Ш6). Микроспектральный анализ и оценку НВ в образцах листового проката из стали опытных и сравнительных плавок осуществляли с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6490LV в комплекте с системой энергодисперсион­ного микроанализа INCA Energy 250 при увеличении 200.</p><p> </p><p>Результаты исследования и их обсуждение</p><p>Данные по основным параметрам модифицирования и маркировочному составу стали на сравнительных и опытных плавках по различным вариантам представлены в табл. 3.</p><p> </p><p> </p><p>Из данных табл. 3 следует, что расход модификатора INSTEEL®1.5 по различным вариантам обеспечил введение ЩЗМ от 82 % (вариант 1) до 103 % (вариант 3) от базовой технологии с использованием СК40, а при использовании модификатора INSTEEL®9.4 количество поступающих с проволокой ЩЗМ изменялось по вариантам от 79 до 90 %. Таким образом, расход модификатора обеспечил введение кальция:</p><p>– для INSTEEL®1.5 от 47,7 % (вариант 1) до 59,6 % (вариант 3) от базовой технологии;</p><p>– для INSTEEL®9.4 от 36,4 % (вариант 1) до 41,7 % (вариант 3) от базовой технологии.</p><p>Результаты загрязненности НВ листового проката, полученного из слябовых заготовок от сравнительных и опытных плавок, проведенных по различным вариантам, представлены в табл. 4.</p><p> </p><p> </p><p>Анализ загрязненности металла по НВ (см. табл. 4) показал:</p><p>– замена силикокальция на опытные варианты модификаторов обеспечила снижение максимального балла по СХ с 4,0 до 1,5 – 2,5;</p><p>– максимальная загрязненность по СН снизилась с 4,0 балов по стандартной технологии до 3,5 баллов при использовании модификаторов INSTEEL®9.4 по вариантам 1 и 2, и до 3,0 баллов при применении модификатора INSTEEL®1.5 по вариантам 2 и 3, а также при максимальном расходе модификатора INSTEEL®9.4 (вариант 3).</p><p>Таким образом, результаты опытных плавок и комплексные исследования металлопроката показали, что металл, полученный с использованием модификаторов серии INSTEEL®, имеет меньшую загрязненность НВ по сравнению с прокатом, полученным по стандартной технологии с применением силикокальция СК40.</p><p>Итогом снижения загрязненности стали НВ при применении опытных модификаторов стало улучшение основных физических свойств металлопроката. Результаты механических испытаний образцов от сравнительных и опытных плавок представлены в табл. 5.</p><p> </p><p> </p><p>Из данных табл. 5 следует, что замена силикокальция на опытные модификаторы привела к улучшению прочностных свойств проката как при статических испытаниях на растяжение, так и при динамических испытаниях на ударный изгиб при пониженных темпе­ратурах. Указанное влияние наблюдалось при всех вариантах расходов опытных модификаторов. При этом с увеличением расхода модификаторов положительное влияние на механические свойства стали, как правило, усиливалось. Однако отмеченное улучшение свойств может быть связано не только с применением опытных материалов, но и с другими, одновременно действующими факторами, поэтому требует проверки на большем массиве плавок.</p><p>Кроме снижения загрязненности стали по НВ, важным параметром является содержание остаточного кальция после обработки модификатором. Именно это значение является критическим при экспресс-оценке эффективности того или иного состава модификатора в производственных условиях. Содержание остаточного кальция – важный фактор, обеспечивающий стабильные условия разливки (с минимальным зарастанием сталеразливочных стаканов), а также благо­приятную форму и расположение НВ в структуре заготовки, особенно с учетом возможного протекания процессов вторичного окисления и снижения растворимости кислорода.</p><p>В связи с этим важной задачей является выбор расхода комплексного модификатора, который позволяет качественно рафинировать металл от НВ, получить требуе­мое содержание остаточного кальция и при этом не повысить себестоимость обработки стали. Кроме того, дискус­сионным остается вопрос о том, являет­ся ли механизм воздействия кальция и других ЩЗМ в большей степени модифицирующим или раскисляющим.</p><p>В ходе опытно-промышленного эксперимента для оценки раскисляющего воздействия кальция в процессе модифицирующей обработки проводились замеры содержания активного кислорода до и после обработки металла силикокальцием с использованием оборудования Heraeus Electro-Nite. Результаты замеров показали, что при качественном раскислении расплава алюминием обработка силикокальцием незначительно снижает содержание активного кислорода (на 1 – 2 ppm). Это является косвенным подтверждением того, что кальций работает в большей степени как модификатор, чем как раскислитель.</p><p>В табл. 6 приведены усредненные значения по содержанию основных элементов в опытном и сравнительном металле.</p><p> </p><p> </p><p>Из табл. 6 видно, что химический состав стали сравнительных и опытных плавок по основным элементам сопоставим. Содержание кальция в маркировочной пробе соответствовало целевым значениям, принятым при производстве стали данного сортамента. При этом количество задаваемого кальция при использовании сравнительного и опытных модификаторов отличалось в разы (см. табл. 3). Разливка стали проводилась по стандартной технологии при регламентируемых температурно-скоростных параметрах. Нарушений при проведении разливки и прокатки стали сравнительных и опытных плавок выявлено не было. Случаев зарастания сталеразливочных стаканов не зафиксировано.</p><p>Известно, что на усвоение кальция существенное влияние оказывает состав шлака перед модифицированием. Средние величины основности и содержания FeO в шлаке перед вводом порошковой проволоки на сравнительных и опытных плавках были сопоставимы. При этом указанные параметры шлака изменялись в широком диапазоне, что позволило проанализировать их влияние на усвоение кальция (см. рисунок).</p><p> </p><p> </p><p>На сравнительных и опытных плавках с ростом основности шлака наблюдается устойчивая тенденция к повышению степени усвоения кальция (см. рисунок, а). Что касается влияния окисленности шлака (см. рисунок, б), традиционно характеризуемой содержанием в шлаке FeO, то в области нормальной окисленности шлака в пределах 0,5 – 0,6 % FeO влияние этого параметра на усвоение кальция статистически не заметно, что можно наблюдать на сравнительных плавках. На опытных плавках отмечались случаи с повышенным содержанием FeO сверх 0,6 %, что повлияло на снижение усвоения кальция (см. рисунок, б). Однако даже в таких неблагоприятных условиях усвоение кальция на опытных плавках превышало результаты сравнительных плавок. Таким образом, содержание FeO в шлаковом расплаве перед модифицированием не должно превышать 0,6 %. Достоверность полученных зависимостей, характеризуемая коэффициентами детерминации (R2 ), находится на достаточно низком уровне, что связано с небольшим объемом выборки и одновременным влиянием большого количества факторов. При этом в качественном отношении полученные зависимости подтверж­дают известные теоретичес­кие закономерности.</p><p>Следует отметить, что как средняя, так и максимальная температура в начале обработки на УВС при использовании комплексных сплавов была выше, чем при обработке силикокальцием СК40:СК40 – 1569 – 1633 °С (средняя – 1606,4 °С); INSTEEL®1,5 – 1599 – 1648 °С (средняя – 1619 °С); INSTEEL®9.4 – 1593 – 1650 °С (средняя – 1617,6 °С). Сравнительный анализ данных по плавкам с повышенной температурой показал, что на них наблюдается более высокий удельный расход аргона, что объясняется необходимостью корректировки температуры металла перед отдачей ковша на МНЛЗ. В итоге на плавках с повышенным перегревом необходимо проводить продувку металла после окончания модифицирования с повышенной интенсивностью и неизбежным оголением металла, что сопровождается дополнительным угаром кальция. В результате анализа данных по опытно-промышленной компании отмечена тенденция к снижению степени усвоения кальция при повышении расхода аргона на УВС с 0,08 до 0,1 м3/т и более. При этом продувка аргоном с нормальным расходом (до 0,08 м3/т) и интенсивностью, не приводящая к избыточному оголению металла и вторичному окислению, способствует выведению из металла НВ, что отражается, в частности, на снижении загрязненности проката силикатами недеформирующимися.</p><p>Таким образом, несмотря на существенно меньшее количество задаваемого в металл с опытными модификаторами кальция и неоптимальные параметры обработки на УВС, содержание остаточного кальция в металле удалось получить на уровне сравнительных плавок, повысить механические свойства проката, а загрязненность по НВ – снизить.</p><p> </p><p>Выводы</p><p>Использование комплексных модификаторов с ЩЗМ позволяет решать задачи модифицирования при расходе, обеспечивающем введение в расплав суммы ЩЗМ 80 – 90 % от количества кальция, задаваемого по штатной технологии.</p><p>В ходе опытно-промышленных работ получено усвоение кальция из модификатора Si – Ca – Ba в 1,6, а модификатора Si – Ca – Ba – Sr – в 2,4 раза выше, чем при использовании традиционного силикокальция СК40.</p><p>Применение комплексных модификаторов позволило снизить загрязненность стали силикатами недеформирующимися (по максимальному баллу) ниже 3,5 балла в условиях ЭСПЦ АО «Уральская Сталь».</p><p>В результате применения комплексных сплавов с ЩЗМ отмечена тенденция к повышению механичес­ких свойств листового проката как при испытаниях на растяжение, так и при испытаниях на ударный изгиб при низких температурах.</p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Emi T. Improving steelmaking and steel properties. In: Fundamentals of Metallurgy. Seetharaman S. ed. Woodhead Publishing, Cambridge UK Inst. of Materials, Minerals &amp; Mining; 2005: 503–554.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Emi T. Improving steelmaking and steel properties. In: Fundamentals of Metallurgy. Seetharaman S. ed. Woodhead Publishing, Cambridge UK Inst. of Materials, Minerals &amp; Mining; 2005: 503–554.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Turkdogan E.T. Fundamentals of Steelmaking. London: The institute of materials; 1996: 331.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Turkdogan E.T. Fundamentals of Steelmaking. London: The institute of materials; 1996: 331.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дюдкин Д.А., Кисиленко В.В. Современная технология производства стали. Москва: Теплотехник; 2007: 529.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dyudkin D.A., Kisilenko V.V. Modern Technology of Steelmaking. Moscow: Teplotekhnik; 2007: 529. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гуляев А.П. Чистая сталь. Москва: Металлургия; 1975: 184.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gulyaev A.P. Clean Steel. Moscow: Metallurgiya; 1975: 184. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ren Y., Zhang L., Li S. Transient evolution of inclusions during calcium modification in linepipe steels. ISIJ International. 2014; 54(12): 2772–2779. https://doi.org/10.2355/isijinternational.54.2772</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ren Y., Zhang L., Li S. Transient evolution of inclusions during calcium modification in linepipe steels. ISIJ International. 2014; 54(12): 2772–2779. https://doi.org/10.2355/isijinternational.54.2772</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao D., Li H., Cui Y., Yang J. Control of inclusion composition in calcium treated aluminum killed steels. ISIJ International. 2016; 56(7): 1181–1187. https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2016-123</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao D., Li H., Cui Y., Yang J. Control of inclusion composition in calcium treated aluminum killed steels. ISIJ International. 2016; 56(7): 1181–1187. https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2016-123</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Veerababu Gollapalli, Venkata Rao M.S., Phani S. Karam­ched, Chenna Rao Borra, Gour G. Roy, Prakash Srirangam. Modification of oxide inclusions in calcium-treated al-killed high sulphur steels. Ironmaking and Steelmaking. 2019; 46(7): 663–670. https://doi.org/10.1080/03019233.2018.1443382</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Veerababu Gollapalli, Venkata Rao M.S., Phani S. Karam­ched, Chenna Rao Borra, Gour G. Roy, Prakash Srirangam. Modification of oxide inclusions in calcium-treated al-killed high sulphur steels. Ironmaking and Steelmaking. 2019; 46(7): 663–670. https://doi.org/10.1080/03019233.2018.1443382</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Liu C., Kumar D., Webler B.A., Pistorius P.C. Calcium modi­fication of inclusions via slag/metal reactions. Metallurgical and Materials Transactions B. 2020; 51: 529–542. https://doi.org/10.1007/s11663-020-01774-3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liu C., Kumar D., Webler B.A., Pistorius P.C. Calcium modi­fication of inclusions via slag/metal reactions. Metallurgical and Materials Transactions B. 2020; 51: 529–542. https://doi.org/10.1007/s11663-020-01774-3</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рябчиков И.В., Голубцов В.А., Усманов Р.Г., Лунев В.В. Влияние комплексных сплавов с ЩЗМ на характерис­тики стальных железнодорожных отливок. Литейное производство. 2016; (5): 4–7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ryabchikov I.V., Golubtsov V.A., Usmanov R.G., Lunev V.V. Effect of complex alloys with alkaline-earth metals on characteristics of steel castings for transport applications. Litei­noe proizvodstvo. 2016; (5): 4–7. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рожихина И.Д., Нохрина О.И., Дмитриенко В.И., Платонов М.А. Модифицирование стали барием и стронцием. Известия вузов. Черная металлургия. 2015; 58(12):</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rozhikhina I.D., Nokhrina O.I., Dmitrienko V.I., Plato­nov M.A. Modification of steel by barium and strontium. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2015; 58(12): 871–876. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0368-0797-2015-12-871-876</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">–876. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2015-12-871-876</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozov S.S., Kuznetsov A.A., Boldyrev D.A. Improving service durability for tooling made of heat resistant auste­nitic steel by barium-strontium carbonatite treatment. Steel in Translation. 2020; 50(4): 266–269. https://doi.org/10.3103/S0967091220040051</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозов С.С., Кузнецов А.А., Болдырев Д.А. Повышение эксплуатационной стойкости оснастки из жаропрочной аустенитной стали обработкой барий-стронциевыми карбонатитами. Сталь. 2020; (4): 41–43.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grigorovich K.V., Demin K.Yu., Arsenkin A.M., Garber A.K. Prospects for application of barium-bearing alloys for deoxidation and modification of transport metal. Metally. 2011; (5): 146–156. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Григорович К.В., Демин К.Ю., Арсенкин А.М., Гарбер А.К. Перспективы применения барийсодержащих лигатур для раскисления и модифицирования транспортного металла. Металлы. 2011; (5): 146–156.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Irons G.A., Tong X.-P. Treatment of steel with alkaline-earth elements. ISIJ International. 1995; 35(7): 838–844. https://doi.org/10.2355/isijinternational.35.838</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Irons G.A., Tong X.-P. Treatment of steel with alkaline-earth elements. ISIJ International. 1995; 35(7): 838–844. https://doi.org/10.2355/isijinternational.35.838</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mukai K., Han Q. Application of barium-bearing alloys in steelmaking. ISIJ International. 1999; 39(7): 625–636. https://doi.org/10.2355/isijinternational.39.625</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mukai K., Han Q. Application of barium-bearing alloys in steelmaking. ISIJ International. 1999; 39(7): 625–636. https://doi.org/10.2355/isijinternational.39.625</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makrovets L.A., Samoilova O.V., Mikhailov G.G., Bakin I.V. Phase equilibrium occurring during low-carbon iron-based melt deoxidation with silicostrontium. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2021; 64(6): 413–419. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0368-0797-2021-6-413-419</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Макровец Л.А., Самойлова О.В., Михайлов Г.Г., Бакин И.В. Фазовые равновесия, реализующиеся при раскислении силикостронцием низкоуглеродистого расплава на основе железа. Известия вузов. Черная металлургия. 2021; 64(6): 413–419. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2021-6-413-419</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bakin I.V., Shaburova N.A., Ryabchikov I.V., Mizin V.G., Belov B.F., Mikhailov G.G., Senin A.V. Experimental study of refining and modification of steel with Si–Ca, Si–Sr and Si–Ba alloys. Steel in Translation. 2019; 49(8): 543–547. https://doi.org/10.3103/S0967091219080023</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бакин И.В., Шабурова Н.А., Рябчиков И.В., Мизин В.Г., Белов Б.Ф., Михайлов Г.Г., Сенин А.В. Экспериментальное исследование рафинирования и модифицирования стали сплавами Si–Ca, Si–Sr и Si–Ba. Сталь. 2019; (8): 14–18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ryabchikov I.V., Bakin I.V., Mizin V.G., Novokreshchenov V.V., Golubtsov V.A. Secondary steelmaking with compound alloys with AEMs – an economically feasible approach to improve steel quality. Steel in Translation. 2021; 51(5): 324–329. https://doi.org/10.3103/S0967091221050107</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рябчиков И.В., Бакин И.В., Мизин В.Г., Новокрещенов В.В., Голубцов В.А. Внепечная обработка комплексными сплавами с ЩЗМ – экономичный способ улучшения качества стали. Сталь. 2021; (5): 11–15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Golubtsov V.A., Milyuts V.G., Tsukanov V.V. Impact of complex modifying treatment for non-metallic inclusions contamination of shipbuilding steel. Tyazheloe mashinostroenie. 2013; (1): 2–5. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Голубцов В.А., Милюц В.Г., Цуканов В.В. Влияние комплексного модифицирования на загрязненность неметаллическими включениями судостроительной стали. Тяжелое машиностроение. 2013; (1): 2–5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bakin I.V., Shapovalov A.N., Kuznetsov M.S., Shaburova N.A., Usmanov R.G., Golubtsov V.A., Ryabchikov I.V., Mizin V.G., Panov V.N. Industrial tests of microcrystalline complex alkaline earth metal alloys when casting pipe steel. Steel in Translation. 2020; 50(11): 795–800. https://doi.org/10.3103/S0967091220110030</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бакин И.В., Шаповалов А.Н., Кузнецов М.С., Шабурова Н.А., Усманов Р.Г., Голубцов В.А., Рябчиков И.В., Мизин В.Г., Панов В.Н. Промышленные испытания микрокристаллических комплексных сплавов с ЩЗМ при выплавке трубной стали. Сталь. 2020; (11): 21–25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kunitsyn G.A., Kuznetsov M.S., Shapovalov A.N., Bakin I.V. Application of complex modifiers in the production of steel with increased requirements for non-ferrous metallic inclusions. Chernye Metally. 2022; (5): 9–16. (In Russ.). https://doi.org/10.17580/chm.2022.05.02</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куницын Г.А., Кузнецов М.С., Шаповалов А.Н., Ба­кин И.В. Применение комплексных модификаторов при производстве стали с повышенными требованиями по неметаллическим включениям. Черные металлы. 2022; (5): 9–16. https://doi.org/10.17580/chm.2022.05.02</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Куницын Г.А., Кузнецов М.С., Шаповалов А.Н., Ба­кин И.В. Применение комплексных модификаторов при производстве стали с повышенными требованиями по неметаллическим включениям. Черные металлы. 2022; (5): 9–16. https://doi.org/10.17580/chm.2022.05.02</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
