连铸工艺、设备--07连铸保护渣及覆盖剂分析课件.ppt
《连铸工艺、设备--07连铸保护渣及覆盖剂分析课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《连铸工艺、设备--07连铸保护渣及覆盖剂分析课件.ppt(40页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第七章 连铸保护渣及覆盖剂71 保护渣的冶金功能及理化性能,一.保护渣的冶金功能1.绝热保温减少钢液热损失位于结晶器液面最上层的粉状层,结构松散,具有良好的绝热保温作用。可以防止结晶器中钢水表面结壳,避免添加保护渣形成熔渣后又固结成盖,并可防止浸入式水口周围结渣,保护渣的绝热保温作用在于保持保护渣上层粉状层又一定的厚度。,2.隔绝空气防止对钢液的二次氧化覆盖于钢液面上的液渣层,隔绝空气与钢液表面的接触,保护钢液表面不受空气的二次氧化。为了更好地起到保护作用,液渣层应均匀覆盖于钢液面上,渣中不应含有使钢氧化的成分,如应限制渣中氧化铁含量,熔渣的透气性要低对钢液的润湿性要好。,3吸收非金属夹杂物净
2、化钢渣界面上浮至结晶器液面上的氧化物,随着注流在结晶器中的对流,有可能在弯月面被卷入凝固壳,造成铸坯的皮下或表面夹杂物等缺陷。因此,保护渣的液渣层应具有良好的吸收和溶解夹杂物的能力。为此保护渣的熔渣应有低的粘度,对氧化物夹杂的润湿性好,吸收夹杂物以后自身性能要稳定。,4润滑坯壳并改善凝固传热填充于气隙中的渣膜对凝固坯壳能起到良好的润滑作用,减少拉坯阻力,从而可防止坯壳与结晶器壁的粘结。此外熔渣进入坯壳与结晶器壁之间,使气隙不在存在,热阻减小,凝固坯壳向结晶器壁的传热得到改善,使坯壳均匀生长,有利于减少铸坯裂纹的形成。,二.保护渣的结构要求在钢液面上形成粉渣层烧结层液渣层3层结构。1粉渣层 构成
3、粉体特性的因素:粒度大小、粒子间的相互作用力、粒子充填状态、粒子的表面能。要求:粉状渣的粒度一般小于0.147mm。粉渣层应有适当的厚度(如25mm)2烧结层3液渣层一般为1015mm。液渣层的厚度由保护渣的熔化速率和消耗速率之间的质量平衡来决定。,添加到高温钢液面上低熔点(10501100)的粉渣,靠钢液提供热量,在钢液面上形成一定厚度的液渣覆盖层(10 15mm),减缓了钢水沿保护渣厚度方向的传热;在液渣层上面的保护渣受到钢液传过来的热量,温度可达800 900,但已软化烧结在一起,形成一层烧结层;在烧结层上面是固态粉状或粒状的原渣层(也称粉渣层)。粉渣层的温度大约在400 500,粒度小
4、于100目(0.147mm),与烧结层共同起到了隔热保温作用。,在拉坯过程中,由于结晶器上下振动和凝固坯壳向下运动的作用,钢液面的液渣层不断通过钢水与铜壁的界面而挤入坯壳与铜壁之间,在铜壁表面形成一层固体渣膜,而在凝固壳表面形成一层液体渣膜,这层液体渣膜在结晶器壁与坯壳表面起润滑作用。同时,渣膜充填了坯壳与铜壁之间的气隙,减少了热阻,改善了结晶器的传热。随着拉坯的进行,钢液面上液渣不断消耗掉,而烧结层下降到钢液面熔化成液渣层,粉渣层变成烧结层,再往结晶器添加新的粉渣,使其保持为3层结构,如此循环,保护渣粉不断消耗。,保护渣结构示意图:1粉渣层;2烧结层;3液渣层;4结晶器5凝固坯壳;6渣膜;7
5、渣皮;8结晶器振动方向;9钢坯拉出方向,要形成3层结构,关键是要控制保护渣的熔化速度,即加入到钢液面的渣粉不要一下子都熔化成液体,而是逐步熔化。为此,一般都是在保护渣中加入碳粒子作为熔化速度的调节剂。炭粒子控制熔速的快慢决定于加入炭粒子的种类和数量。,三.保护渣的理化性能1.熔化特性A.熔化温度 保护渣是由多组元组成的混合物,没有固定的熔点,熔化过程有一定的温度范围;通常将熔渣具有一定流动性时的温度称为熔点。保护渣的液渣形成渣膜其润滑作用,因此保护渣的熔化温度应低于结晶器出口处的铸坯表面温度,通常在10501100左右。保护渣的熔化温度主要决定于渣子的化学成分及渣料的粒度。,B.熔化速度保护渣
6、的熔化速度决定了钢液面上形成液渣层厚度和渣的消耗量。熔化速度过快,粉渣层不易保持,影响保温,液渣会结壳,很可能造成铸坯夹渣;熔化速度过慢,液渣层过薄。同时过快过慢的熔化速度都容易造成渣膜的厚薄不均。从而使坯壳生长不均匀。常用一定重量的试样在一定温度下完全熔化所需的时间来表示熔化速度。保护渣的熔化速度主要靠配入渣中的碳质材料来调节。碳质材料的碳含量越高,分散度越大、影响熔化速度的作用就越强。a.配加炭黑(1.5%)。b.配加石墨(25%)。c.复合配炭,C.熔化均匀性要求能均匀熔化,铺展到整个钢液面上,并能沿四周均匀地流入结晶器与坯壳之间。,2.粘度 粘度是保护渣重要物性之一,它直接影响到铸坯振
7、痕的形成和渣膜的润滑作用,以及渣吸收夹杂物的能力。浇注条件一定时,渣膜的厚度和均匀程度与熔渣的粘度有很大关系。熔渣粘度过大或过小,都会造成铸坯表面渣膜的厚度过薄或过厚,使润滑、传热不良,甚至导致坯壳产生裂纹。保护渣的粘度取决于渣的化学成分。合适的粘度应随钢种、断面、拉速、温度而定。一般在0.11Pas的范围内变化。为了适应连铸的温度变化,应当选择熔渣粘度随温度变化比较缓和的渣系(长渣)。保护渣中常配加莹石(CaF2)、碱金属氧化物Na2O等,以降低熔渣的熔化温度和粘度。,3界面特性A.表面张力熔渣的表面张力一般是由试验测定的,也可用经验公式估算。表面张力和组成具有加和的线性关系:Si Ni 式
8、中 S熔渣的表面张力,Nm;i 熔渣I组分的表面张力系数,Nm摩尔分数。Ni熔渣I组分的摩尔分数。,B.钢液面弯月面曲率半径钢水在结晶器内由于表面张力的作用形成弯月面。在敞开浇注时,弯月面曲率半径为:r5.43101(mm)12在保护渣下浇注时,弯月面曲率半径为:rs5.43101ms(m s)12 ms mSCOS式中 r、rs弯月面曲率半径,m;m、S分别为钢水、熔渣的表面张力,Nm;ms 钢水与熔渣间的界面张力,Nm;m、s钢水、熔渣密度,kgm3;保护渣对钢水的润湿角。,在液渣下保护浇注时,钢液表面弯月面的曲率半径比在敞开浇注时要大。在钢水静压力作用下,曲率半径大,弯月面坯壳较易向结晶
9、器壁铺展,变形时也不易产生裂纹。降低保护渣的表面张力,可以增加钢渣界面张力,有利于钢渣分离和增大曲率半径。,4.吸收溶解夹杂物的能力保护渣应具有良好的吸收夹杂物的能力,特别是在浇注铝镇静钢时,溶解吸收Al2O3的能力。连铸保护渣一般多是硅酸盐系,这类渣系有吸收Al2O3、MgO、MnO、FeO等夹杂物的能力。生产实践表面,随着熔渣的碱度增加,保护渣吸收溶解Al2O3的能力增大不多;当碱度大于1.10时,吸收溶解Al2O3的能力又有所下降;同时当渣中Al2O3富集到一定程度时(大于10),就有铝方柱石或刚玉析出,使吸收Al2O3能力下降,也易造成夹渣。因此保护渣碱度在0.85 1.1时的Al2O
10、3含量应尽可能低,不能大于10。,72 保护渣的配制,一.保护渣基础成分广泛采用的是CaOSiO2Al2O3三元相图。此区域组成范围较宽,大致是CaO:3050,SiO2:4065、Al2O320,其熔点大约是13001500。具体选择在CaO SiO20.60 1.10,Al2O310%,属于酸性渣或中性偏酸性渣。熔化温度在1400的范围较为合适。,二原料的选择及组合原则:原料的化学成分应尽可能稳定,尽可能接近选择的保护渣的化学成分;基本原料的种类不宜过多,以配制工序过于复杂,便于调整渣子性能;原料来源广泛且价格便宜。常用的原料有天然矿物(如硅灰石、珍珠岩、石灰石、石英等),工业原料(水泥、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 铸工 设备 07 保护 覆盖 分析 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3917043.html