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单工位电渣炉厂家-单工位电渣炉-永州金鑫设备(查看)

产品价格
面议
发布日期
2019年4月15日
联系人
尹华君
手机号码
18907469898
固定电话
0746-8726666
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电渣炉在各大领域的应用

渣法在特种冶金领域的进一步发展产生了电渣熔铸。在许多情况下,电渣熔铸可取代金属的液态模锻,并可得到具有较好形状和高质量的锻件。此外,要求电渣熔铸要达到金属质量,如无缺陷、高的物理和机械性能、高纯度(不利杂质和非金属夹杂物低)等都能在电渣熔铸中达到。电渣熔铸的特点是有价合金元素的收得率高和完全消除了试生产阶段的报废。


在重型机器制造业中,电渣熔铸用来生产冷压和热压模的钢坯、大型钢包的耳轴和耳轴承板、冷热轧辊、轧辊辊套、回转炉、曲轴、冶金工具,也用来生产铸焊高压气缸,尤其是用电渣熔炼法将支管直接熔接在容器铸件上。用电渣熔炼法技术可使熔焊的支管与容器表面之间达到光滑过渡。用电渣熔炼焊接的支管表面既光滑又清洁,无须另外进行机械处理。


电渣重熔的产品涉及到原子能、宇航、船舶、电力、石油化工以及重型机械等工业部门。异型件有各种各样的形状和尺寸,其重量大的有几百吨,小的只有几十克。如巨型发电机转子轴、船舶柴油机大型曲轴、各种高压容器、大型圆环件、各种类型的轧辊、动力管道的阀体、三通管、透平涡轮盘、厚壁中空管、石油裂化炉管(圆、椭圆及U型管)、齿轮毛坯、各种模具(包括冲压模具)和几十克的假牙。

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浅谈电渣重熔的提纯效果 电渣重熔炉的重熔过程


钢的性能主要决定于钢的化学成分和组织,而非金属夹杂物是影响其性能的重要因素。钢中夹杂物的存在po坏了基体的连续性,使钢铁制品提前失效。然而,就夹杂物而言,其决定钢铁质量的本质不在于夹杂物的多少,而在于夹杂物的分布、尺寸等。研究表明,钢中夹杂物的尺寸存在一个临界值,小于临界值时疲劳裂纹将不从夹杂物处产生,因此,控制钢中的夹杂物关键在于控制夹杂物的尺寸。与普通的炼钢工艺如转炉、电弧炉相比,电渣重熔在控制夹杂物的尺寸、分布等方面具有独特的优势。金属自耗电极经过电渣重熔后,由于渣池的渣洗作用,大颗粒夹杂物被大大降低,且在钢锭中的分布更加均匀。但是 电渣重熔过程控制夹杂物的尺寸必须跟合理的重熔工艺相结合,否则也不能完全避免大颗粒夹杂物的出现,比如当重熔速度较快、熔池深度较深的情况下就有可能将大颗粒夹杂物带入电渣锭中。基于这一考虑,为了完全避免大颗粒夹杂物的卷入,发挥电渣重熔去除夹杂物的能力,促进夹杂物在钢中的进一步均匀分布,本文设计了结晶器与自耗电极可相互运动的电渣炉,即结晶器旋转电渣炉,并研究了不同的结晶器旋转速度对电渣钢锭中氧化铝夹杂物去除的能力。


在电渣重熔过程中,金属熔滴穿越渣池时得到了净化,熔滴中的大颗粒夹杂物被大量去除。但是大颗粒夹杂物去除的程度与熔滴与熔渣接触的面积、时间有关。如果熔滴与熔渣作用时间长、接触面积大,那么渣-金反应就越充分,从而更容易去除大颗粒夹杂物。如果在电渣重熔过程时结晶器与自耗电极之间产生相对运动,如结晶器旋转,那么结晶器的旋转会带动渣池的旋转,旋转的渣池则会促进自耗电极底部所形成的液态金属薄膜提前脱落,从而会减小金属液滴的尺寸,扩大与渣池的接触面积,改善渣-钢反应的动力学条件;同时渣池的运动也会带动金属液滴在渣池的运动,这使金属小熔滴在渣池中运动路线更长,停留的时间更长,能充分与熔渣反应,动力学条件更好。而传统电渣重熔过程中,液态薄膜汇聚成滴再脱落,液滴较大;同时由于渣池运动较弱,金属熔滴基本上垂直落于金属熔池心部,因此与熔渣的作用时间较短,而且也会导致夹杂物向心部聚集。

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真空电弧重熔熔滴短路频率控制冶炼特点


熔滴短路是金属的传递在电压波形上产生的一种特征波形。真空电弧重熔过程中,当从阴极顶部悬吊下来的金属熔柱由于磁力作用而与阴极分离,以熔滴的形式落入熔池就发生了金属传递,传递过程中会使电弧熄灭毫秒级的时间间隔,随后电弧二次引燃后同时引起电压的陡增,将单位时间内重复fa生这两种现象的次数称为熔滴短路频率。真空自耗过程中,熔滴的过渡和炉中电弧的耦合现象有着重要的冶金意义。Frank J. Zanner 等建立了熔滴短路频率与自变量电弧电流、CO 压力和电极间距之间的定量关系模型。对于冶炼Φ410mm 的 In718,得到如下幂函数关系式:

f DS =56561( I arc ) -2。45 ( PCO ) -0。36 ( g e ) -1。44 ±0。88


从公式可以看出:炉内压力,电流恒定的情况下熔滴短路频率与电极间距之间呈反比关系,真空度和电流对电弧产生影响,因此原始电极的气体含量和电流的波动将对熔滴短路频率有影响,实际上也是影响弧长,终影响的是凝固质量。熔滴短路频率对弧长的微小变化和真空电弧的扰动极为敏感,几乎可以真实地反映弧长,并且熔滴短路信号响应速度非常快,且获得熔滴短路频率信号也较容易获得,因此在真空自耗冶炼过程采用熔滴短路频率控制,有利用保持恒定的弧长,目的在于维持稳定的熔化条件。

目前国际上先进的真空自耗设备普遍采取了熔滴短路频率控制。核心控制思想是记录熔滴在单位时间内的数量,将实际值和设定值进行对比,如果实际值高将抬升电极,如果实际值低将降低电极。

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