BE545652A - - Google Patents

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BE545652A
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graphite
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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C1/00Refining of pig-iron; Cast iron
    • C21C1/10Making spheroidal graphite cast-iron

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   L'expérience a montré que la fabrication de fonte moulée de haute qualité ne contenant du graphite que sous la forme sphé- rique et coulée suivant les épaisseurs de paroi les plus différentes dépend uniquement de la nature des matières premières utilisées à cet   effet.   Certaines sortes de fonte brute fabriquées dans un haut fourneau sont totalement inutilisables pour une production de ce genre Des essais poussés ont montré que ce phénomène est à impliquer aux gaz dissous dans le bain de fusion, ainsi qu'aux impuretés métalli- ques et non métalliques. 



   Ce fait n'est pas   surprenant   lorsqu'on pense que la métal- lurgie est en général limitée pour les sortes usuelles de fonte brute à une simple opération de fusion dans laquelle les matières mentionnées ci-dessus doivent être purifiées dans une mesure aussi 

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 faible que possible. Lors de la fabrication d'un métal liquide de haute qualité (fonte ou tout autre   alliage}, on   observe toujours les trois phases de travail individuelles suivantes: 
1 ) Réduction d métal de base, dans laquelle les gaz réducteurs sont absorbés et certaines impureté:- sont dissoutes ou restent incorporées dans le métal de base sous la forme d'éléments d'accompagnement ou d'   Inclusions.   



   2 ) Phase d'oxydation,   darib   laquelle les   gaz   réducteurs nuisibles sont séparés, les éléments d'accompagnement gênante sont éliminés soit sous la forme de gaz, soit sous la forme de scories et les inclusions non métalliques sont évacuées mécaniquement par contact étroit avec les scories. 



   3 ) Phase de désoxydation, dans   laquelle  1 'oxygène   en excès est combiné sous une forme n'influençant plus de façon      importante la qualité du métal liquide. 



   Dans la   fabrication   de fonte en général et de fonte moulée à graphite sphérique en particulier, la   secouée   phase de travail est toujours supprimée, ce qui nécessite toutefois l'utilisation de matières premières particulièrement   pues.   



  Cette hypothèse est nulle dès que la matière liquide de moulage est soumise à un traitement totalement métallurgique qui en- globe également la seconde phase de travail mentionnée et pro- 
 EMI2.1 
 duit, par suite f l'oxydation et La purification du métal liquiàe. 



   Le procédé de fabrication de fonte de moulage à gra- phite sphérique à partir de chutes de fer quelconques,   confor-   mément à l'invention, est caractérisé en ce que la fonte li- quide est soumise à un traitement par un gaz   en    circulation en vue du dégazage, de l'élimination des scories, de la purifi- cation et de la carburation, avant de recevoir les additions déterminées pour la formation du graphite sous la forme sphérique. 



   Il est ainsi possible, en partant de chutes de fer usuel- les, de fabriquer une fonte de moulage de haute qualité à strue- 

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 unre   régulière'   de   @raphite   sphérique.   bons     l'effet     d'une   fusion réductrice en présonce de carbone dans un four   quelconque     (cubi-   lot, l'air à arc électrique, four à induction,   etc,),   il est pos-   sible   d'obtenir sans difficulté un alliage liquide   contenant   2 à 
3.   de   carbone, de 0,5 à 0,7%,de manganèse et les impuretés usuel- les. 



   Des gaz eu circulation sont souffles dansun convertis- seur au travers de l'alliage liquide ainsi obtenu et il y a un excès de carbone (graphite, anthracite, carbone   amorphe,     etc.).   



   Au c urs de ce traisement ne durant que quelques minutes, des opérations fortementaccélérées par un mélange intime obtenu er agitant la tuasse liquide et ses différents constituants se dérou- lent comme suit : 
1) Les gaz particulièrement nuisibles, tels par exemple que l'hydrogène, sont éjectée par entraînement mécanique en-bulles de gaz inertes sans réaction; il est donc avantageux de travailler avec de l'air sec 
2) Le tourbillonnement permet d'obtenir un contact très étroit entre le carbone et le métal liquide. On obtient de ce fait une carburation très rapide, qui peut être facilement réglée à 4% et davantage. 



   3) Le soufflage de gaz oxydants ou sans réaction élimine les éléments nuisibles par formation de scories (Cr, Sn,   etc.)   ou par vaporisation (Zn, As, etc.). 



   4) L'agitation permet un lavage régulier du métal liquide à l'aide de ses propres scories, ce qui facilite considérablement l'élimination d'inclusions non métalliques. 



     5)   La teneur en   mangea   se peut facilement être réduite à moins de 0,2%, ce qui est particulièrement important dans la fabrication de fonte moulée   sphéroidale   a structure ferritique très ductile. 



   6) L'addition de scories basiques dans le convertisseur permet de réduire considérablement la teneur en soufre et, par suite aussi, d'utiliser une plus faible part de magnésium pour la 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
 EMI4.1 
 ..u de grptu sphérique suivant le traitement métallur-   gque   approprié . 



   Au lieu de. l'effectuer dans un convertisseur, le traite- ment peut également être effectué dans le four de fusion même. 



   On peut utiliser, comme gaz, de l'air pouvant être enrichi par de l'oxygène. Mais on peutégalement souffler de l'air pauvre en oxygène et riche en gaz ne réagissant pratiquement pas avec la   @   masse en fusion. 



   Les addition-¯ usuelles (magnésium, métal de mélange, cal- cium, silicium, etc..) sont ensuite ajoutées au métal liquide ainsi produit pour provoquer la formation de graphite sphérique, ce qui se fait soit directement par solidification, soit indirec- .tement par traitement thermique préalable ou subséquent. 
 EMI4.2 
 



  RErIIv DI CAT I O1 S. 



   1.- Procédé métallurgique pour la fabrication de fonte moulée à graphite sphérique a partir de déchets de fer quel- conques, caractérisé en ce que la fonte liquide est soumise à un traitement par un gaz en circulation en vue du dégazage, de l'élimination des scories, de la purification et de la carburation , avant de recevoir les additions déterminées pour la formation du graphite sous la forme sphérique.

Claims (1)

  1. 2.- Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la fonte liquide est soumise à un traitement dans un con- vertisseur.
    3.- Procédé suivant la revendication 1, caractéris é en ce que le traitement a déjà lieu dans le four de fusion même.
    4. - Procédé suivant la revendication @ caractérisé en ce a ede l'air est utilisé comme gaz de circulation.
    5. - Procédé suivant les revendications 1 et 4, caracté- risé en ce que l'air soufflé est enrichi par de l'oxygène. <Desc/Clms Page number 5>
    6.- Procédé suivant les revendications 1 et 4 , caractérisé en ce que l'air soufflé est pauvre en oxygène et ricne en gaz ne réagissant pratiquement pas chimiquement avec le bain de fusion.
    7.- Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le bain de fusion est soumis à un traitement thermique avant le mélange des matières produisant la formation du gra- phite sous la forme sphérique.
    8. - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le bain de fusion est soumis à un traitement thermique après le mélange des matières produisant la formation du graphite sous la forme sphérique.
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