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中频感应电炉熔炼基础知识
一中频感应电炉作业 (一)感应电炉溶化时的冶金特点 ???? 1 、金属液的搅动:搅的强弱随电炉工作频率、坩埚几何形状及感应器结构不同而异,工频电路的搅动大于中频电炉。 ??? 金属液的搅动有利于合金元素的迅速溶化和均匀化,但剧烈的搅拌运动加剧了金属液与炉衬材料、大气的冶金反应。 ??? 2、熔渣温度低 ???? 中频感应电炉熔池表面的熔渣是借助于熔融金属液的传热间接获取热量的,加上熔池表面不断循环的冷空气冷却着熔渣,因此熔渣温度偏低,使它很难在金属液路其各相之间保持平衡温度,以利于冶金反应的进行。 ????? 3、金属液温度控制方便 ?????? 由于能量高度集中以用熔池内金属液的搅拌,因此金属液过热迅速,能方便的进行成分调整和均匀化,且由于添加的合金迅速融化元素烧损较小。 ?????? 4、对金属液的清净能力强 ??????? 伴随着能量传递的电磁力对金属液起作用,正确控制铁液运动可以起到对杂物的清净作用。根据上述冶金方面的特点,感应电炉可以进行如下几方面的冶金处理。 ??????? A.原材料的熔化 ????????B.调整化学成分 ??????? C.调整出铁和浇注温度 ????????D.金属液的储存和保温 ??????? E.金属液的升温和过热 ??????? F.添加脱氧或脱硫剂 (二).炉内反应及成分变化 ????????铸铁感应电炉内熔化铸铁时,许多元素具有氧起氧化反应的倾向,从而引起铁液内成分的变化,主要反应式有如下四个: ?????|C|+|O|=CO ????? |Si|+2|O|=SiO2 ???? |Mn|+|O|=MnO ?????SiO2(S)+2|C|=|Si|+2CO 由于感应电炉的熔化作业一般在大气气氛中进行,且加入的炉料中有不同的铁锈?,因此氧进入铁液平衡值以上便起氧化反应,其结果是铁液中的C.Si.Mn都减少 。 ?????? 参与SiO2和C之间的反应大部分SiO2是炉衬耐火材料中的SiO2部分,一般坩埚式感应电炉几乎都是石英砂砌筑的酸性炉衬,其SiO2含量达98%以上。 根据公式:|Mn|+|O|=MnO反应平衡时的氧浓度最高,因此可认为C.Si.Mn并存条件下Mn对氧的亲和力较其它两者来的小。铁液温度在低于1380摄氏度时,反应受Si支配,Si的氧化烧损最大;铁液温度越高,C和Si含量变化不明显,超过1450摄氏度,会发生明显的C烧损和增Si现象。(SiO2还原反应温度1470摄氏度以上) ??????? 锰铁合金补加量太大或快度过大,会使熔化前局部形成锰的富集区,将使炉衬受到严重侵蚀。 ??????? 感应电炉熔炼铸铁时会产生相当数量的熔渣。熔渣来源有: ??????? 1炉料本身的锈蚀和氧化物,其中包括炉料预热温度超过700摄氏度时生成的氧化皮。 ??????? 2炉料中带入的未清净的型、芯砂及炉衬的局部剥落物SiQ2或Ai2O3 ??????? 3出炉时飞溅在炉壁上的小铁珠在高温下生成的氧化物。 ??????? (三)感应电炉生产铸铁的特异性和采取的措施: ???????? 1感应电炉熔化虽然有调整成分和温度的方便、迅速的优点,但是有时也发生感应电炉中特有的一些铸造性能缺陷,其中最易发生的特异性有: ???????? aD型和E型石墨组织的出现 ???????? 当铁液过热到较高温度并长时间保温时,得到的铸铁组织中,铁素体和C型或E型石墨比例增加。 ???????? b白口倾向增大 ???????? 中频感应电炉熔炼的铁水成核能力比冲天炉铁水成核能力低,本身固有的石墨底基遭到破坏。随着保温时间的延长和熔化过热温度的提高、共晶团数降低、白口深度增加直至饱和状态。其饱和水平随C和Si等促进石墨化元素含量的增加而降低,随Cr和Mo等碳化物稳定元素的增加而同时上升。 ???????? c硬度和抗拉强度的变化 ???????? 当基体组织中析出铁素体并出现D型和E型石墨时,随着保温时间延长硬度和强度均下降。 ?????????d缩孔和外缩孔 ???????? 铁水延长保温时间时,会出现铸铁组织及铸件缺陷。除上述的白口倾向增大和机械性能降低外,还会引起凝固时的缩孔或外缩孔缺陷。其原因除长时间保温外还和加入的锈蚀炉料有关。 ??????? 2克服上述铸造缺陷的主要方法是进行合理的作业和制定专门的熔炼工艺: ????????? a不过分提高过热及出炉温度 ????????? 这是避免剧烈的脱氧反应,防止晶核生成物质消耗过多的一个有效措施。 ????????? b避免高温储存或保温铁液。 ????????? c才去残留液熔化法 ????????? 采取这种熔化法有如下好处:由于冷炉料的补充,铁液温度降低,冷炉料补充时即添加了晶核生成物质。固态的铁块在残留液中熔化,能防止熔化前因高温引起的剧
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