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电磁搅拌技术的应用

电磁搅拌的应用 青钢第一炼钢厂 杨咏阶 摘要:电磁搅拌是广泛应用连铸生产的技术,通过产生的电磁力,改善消除结晶器内钢水的过热度,可提高铸坯的等轴晶率,得到良好凝固组织的铸坯,从而改善成品的性能。 关键词:电磁搅拌 过热度 等轴晶 1前言 电磁搅拌器(简称EMS)是由瑞典ASEA公司首先提出的,1932年Dreyfus博士从法拉第的电磁感应原理中发现,低速移动着的感应磁场能在钢水中产生强力的搅拌作用,并与Sandvik厂合作,于1948年研制成第一台用于电弧炉炼钢的电磁搅拌器,后来该技术逐渐应用于感应熔炼炉、钢包精炼炉和连铸机。电磁搅拌应用于连续铸钢是连铸技术最重要的发展之一。 2电磁搅拌的作用原理 电磁搅拌的实质就是借助在铸坯的液相穴内感生的电磁力强化液相穴内钢水的运动,由此强化钢水的对流、传热和传质过程,从而控制铸坯的凝固过程,对提高铸坯质量具有积极的作用。 连铸坯液相穴内钢水对流运动对消除过热度、改善铸坯凝固组织和成分偏析等有重大影响。而钢水流动的驱动力来自铸流的动能和外力,前者与浇注方式有关,后者则可以在液相穴的任何位置上外加电磁力即使用电磁搅拌,而后者的影响要远甚于前者。 3电磁搅拌器的类型用于连铸过程的电磁搅拌器按其安装的位置,有如下几种: (1) 中间包加热用电磁搅拌器HEMS:该种电磁搅拌连铸过程中的钢水温度在液线温度以上30℃或40℃,使中间包二次冶金的效果更佳。 (2) 结晶器电磁搅拌器MEMS:是目前各种连铸机都适用的装置,它对改善铸坯表面质量、细化晶粒和减少铸坯内部夹杂及中心疏松有明显的作用,应用最为广泛。为不影响液面自动控制装置的使用一般安装在结晶器的下部。 (3) 二冷段电磁搅拌器SEMS:又可分为二冷一段电磁搅拌器S1EMS和二冷二段电磁搅拌器S2EMS。S1EMS安装在结晶器一段的足辊处,其功能与MEMS类似,两者不重复使用,由于其更换、维修方便因此其投资和运行成本比较经济。S2EMS是促进铸坯晶粒细化的有效手段,一般与MEMS或S1EMS一起使用。(4)凝固末端电磁搅拌器FEMS:一般在浇注对碳偏析有严格要求的含碳高的钢种时采用,为保证搅拌效果,其安装位置要靠近凝固末端,一般在液芯直径为Φ60-80mm处为佳,并允许调节。 4电磁搅拌在典型钢种生产中的应用 4.1 不锈钢 对于铁体不锈钢SUS430等轴晶率与冷轧板皱的发生有很大关系当等轴晶率大于等于50%时可有效防止皱的发生通过使用S-EMS达到这种效果图1所示过热度与等轴晶率的关系。图中可看出使用S-EMS可在很大程度上放宽对浇注温度的限制要求 图1 中间包内钢水的过热度与等轴晶率的关系 4.2 钢 当板坯内部的凝固组织不同时瓦楞状缺陷在成品钢板,瓦楞状缺陷在轧制方向。当,它不仅影响产品外形,而且降低了间系数,造成发电机或者变压器使用性能的低。电磁搅拌使钢水凝固过程中形成等轴晶,并获得细小和均质的凝固组织。 图2为计算等轴晶率的方法。等轴晶率被定义为等轴晶区的厚度与铸坯厚度的关系。图3所示,在使用和未使用S-EMS下,钢水的过热度与等轴晶率的关系 在30-40℃的过热度下,通过安装在结晶器附近的S-EMS,可获得足够大的等轴晶率,因此,通过使用S-EMS可稳定地生产出良好表面质量的电工钢板。 图2 等轴晶率的计算方法 图3 钢水的过热度与等轴晶率的关系 电磁搅拌使用过程中的问题 (1) 可能卷入结晶器保护渣,使铸坯夹杂物含量增加。M - EMS 搅拌能改善铸坯质量,搅拌强度越大,效果越明显,但搅拌强度过大,会引起保护渣的卷入,反而使夹杂物含量增加。同时,电磁搅拌还直接影响结晶器液面的检测效果,目前普遍采取降低搅拌线圈安装位置来解决这一问题但使M-EMS 的冶金作用受到了限制。 (2)M-EMS 搅拌难以改善高碳钢的中心碳偏析。图4为有无电磁搅拌浇铸含碳0.61%的弹簧钢大方坯的中心碳偏析比较。从图4可见,M-EMS搅拌虽然使中心偏析的偏差值和峰值大大降低但中心偏析的平均值变化不大。因此仅采用M-EMS搅拌难以使碳的中心偏析得到根本改善。 对于芯部质量特别是中心碳偏析要求较高的钢种如钢轨钢、轴承钢、弹簧钢、钢帘线钢等单一的结晶器电磁搅拌工艺难以满足芯部质量的严格要求需要采用复合搅拌工艺。目前在高碳钢大方坯连铸中应用最多的是结晶器+凝固末端电磁搅拌(M + F - EMS) 。 图4 电磁搅拌对大方坯中心碳偏析的影响 小结 电磁搅拌借助在铸坯的液相穴内感生的电磁力强化液相穴内钢水的运动由此强化钢水的对流、传热和传质过程,消除结晶器内钢水的过热度。通过在生产SUS430和电工钢板坯上使用电磁搅拌,能够放宽对钢液过热度的要求,并能提高铸坯的等轴晶率,消除成品的缺陷。[1]Setsuo

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