- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
高拉速连铸板坯低碳保护渣特性分析
高拉速连铸板坯低碳保护渣特性分析?针对高拉速板坯连铸机用低碳保护渣,在实验室系统进行了物理化学性能分析,并模拟现场条件进行了吸附夹杂物等工艺应用性能的验证与评估,得到了较全面与充分的评价结果。指出需要重点考虑保护渣在内的坯壳和结晶器铜板之间的传热和润滑性能,可用结晶温度、结晶率、凝固温度三个参数来表征。1?前言 梅钢单流板坯连铸机,从保证转炉和连铸机机匹配以及产量要求出发,要求铸机工作拉速最高达2.4m/min,一般拉速在1.0m/min~2.4m/min之间。随着拉速的进一步提高,有两个限制因素必须解决:凝固速率和坯壳与结晶器壁间的摩擦力。因此,能润滑铸坯减小摩擦力和控制结晶器传热特征的结晶器保护渣的正确应用是高拉速连铸得以实现的关键。由此,为了实现良好操作性能和获得满意的产品质量,对保护渣提出了更高要求,即成渣速度快,并能够及时补充液渣的快速消耗。在高速浇铸或拉速变化较大的情况,仍能维持足够的保护渣消耗量。这样,相比较常规条件,高拉速保护渣需要较高熔化速度、较低熔点以及黏度。 保护渣在连铸结晶器上使用已有30年的历史。如何选用保护渣、保护渣理化性能检测内容和方法、使用验收标准及评价方法等方面目前仍无公认的标准。通常是企业根据自己的铸机类型、拉速和浇注钢种等条件,制定内部方法进行测定和验收。梅钢的高拉速板坯铸机,在保护渣的选择、检测内容、方法和评价上,与中低拉速铸机有差异,因此有必要全面深入研究现用连铸保护渣的熔化性能、黏性特征、传热控制、润滑效果、夹杂物吸收能力以及生产使用效果。对其进行评估,建立评价体系,提出保护渣系列化分类和评价指标,满足高拉速连铸和钢种的需要,实现铸坯质量、连铸工艺顺行和生产效率的成功控制。2?分析方案 针对梅钢2#板坯连铸机现使用的低碳保护渣,在实验室进行了理化性能分析,内容包括化学成分、熔化温度范围、黏度、吸收夹杂物能力、结晶温度、凝固温度、熔化速度、铺展性、矿相结构等。主要分析手段为:化学分析采用X荧光分析法与原子发射光谱法以及红外CS仪器;黏度按旋转式黏度计测定法测定;熔化温度、熔速,采用熔化测定仪与差热分析;结晶温度采用热丝法、黏度-温度曲线及差热分析。3?理化特性分析3.1化学成分 渣的碱度为0.97,浇铸对象是低碳钢,重点是改善润滑性。保护渣的碱度对于晶体析出温度和结晶有明显的影响。保护渣碱度增加,晶体析出温度增高,结晶化倾向增大。3.2?熔化温度 保护渣的熔点分别采用半球点法、差热分析法和热丝法三种方法进行测定。半球点法定义的软化温度是,试样熔化至原高度3/4的温度。半球点温度是,指试样熔化至原高度1/2的温度。流动温度是指试样熔化至原高度1/4的温度。差热分析根据差热曲线(吸热曲线)判断开始熔化温度和熔化完毕温度。热丝法根据图像判断渣样开始熔化温度和流动温度。 ·半球点温度,均介于差热分析和热丝法所测的开始熔化温度和流动温度、熔化完毕温度之间; ·差热分析和热丝法所测的开始熔化温度,均高于半球点法的软化温度; ·热丝法所测的渣流动温度与半球点法测试结果吻合较好; ·差热分析法所测的熔化完毕温度,较热丝法和半球点法所测的渣流动温度高。 综合看来,采用半球点法测定的半球点温度能较好地代表保护渣的熔化温度。保护渣的熔化温度一般在1000℃~1200℃。对于高拉速板坯铸机,熔点一般控制在1030℃~1170℃范围内。低碳钢和高碳钢一般取下限,中碳包晶钢熔点取上限。3.3?黏度、结晶率、结晶温度和凝固温度 保护渣的黏度采用旋转方法进行测定,高拉速低碳保护渣在1300℃条件下的黏度值、结晶温度、结晶率和凝固温度测试结果。 保护渣黏度的大小决定结晶器内坯壳润滑效果、传热均匀性和是否发生粘结,对铸坯表面质量和浇注顺利进行具有重要影响。为了能够取得最佳连铸条件,即能获得优质的连铸坯表面质量,又能对生产过程进行良好控制,应有效防止例如钢水出结晶器后发生的粘结性漏钢等事故。 经过大量实践,总结出当保护渣的黏度与拉速的乘积满足下式: Η·Vc=0.15~0.35 式中:η为1300℃下的黏度,Pa·S;Vc为铸机拉速,m/min。 在此条件下,铸坯摩擦力最小、传热条件最佳。因此,当板坯拉速为1.5m/min~2.5m/min范围内,保护渣在1300℃下的黏度应控制在0.050?Pa·S~0.200?Pa·S?范围内。此外,保护渣的黏度与钢种也有一定关系,对于高强度钢在矫直时,在振痕根部容易产生横裂纹。因此,为了控制振痕深度,要适当提高保护渣的黏度,降低渣消耗量。从实验室测试结果来看,高拉速低碳保护渣的黏度在上述控制范围之内,属于低黏度类型保护渣,测试方法应采用敏感性高的旋转钢丝法进行测定。 最初流入结晶器壁与铸坯壳之间空隙的液态保护渣,在紧靠水冷铜结晶器内壁处冻结并形成固态
文档评论(0)