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公开(公告)号:CN115464130A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210612324.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 山东钢铁股份有限公司 , 东北大学
IPC: B22D41/62 , B22D41/00 , B22D11/115 , B22D11/18
Abstract: 本发明公开了一种调控结晶器液面波动装置,包括中间包、与中间包连接用于将中间包中的钢液输出到结晶器的浸入式水口,浸入式水口的下端进入结晶器的钢液内部,还包括设置在浸入式水口外周的电磁旋流部件以及设置在结晶器外周的电磁搅拌部件,电磁旋流部件用于通电后在所在磁场的作用下,控制浸入式水口输出的钢液旋转进入结晶器,电磁搅拌部件用于控制结晶器内钢液受电磁搅拌电磁力的作用在结晶器内进行旋转。由于电磁搅拌产生由外而内的流动,而电磁旋流产生由内而外的流动,二者产生的径向流场相互平衡,优化了结晶器内流场和温度场分布,减轻了水口钢液的冲击深度,平衡了结晶器内的二次流动,进而抑制了结晶器液面波动。
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公开(公告)号:CN101419273B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200810228790.3
申请日:2008-11-14
Applicant: 东北大学
IPC: G01R33/16
Abstract: 一种基于增强摩西效应的磁化率测量方法及装置,属于测量技术领域,磁化率测量装置包括磁场发生装置、温度调节装置、高度测量仪、测量容器和远程观测记录系统;测量容器位于磁场发生装置产生的有效磁场空间内,高度测量仪组配在测量容器的平面透明窗口上。测量方法为:通过磁场发生装置向测量容器施加磁场,然后通过高度测量仪测量不同磁感应强度下标准流体和待测流体分界面两个测量点的高度差,计算出待测物质的磁化率。本发明的磁化率测量装置可测量液体磁化率、固体磁化率和气体磁化率,具有更广泛的磁化率测量范围,并且可以测量不同温度下物质的磁化率;磁化率测量装置使用方法操作方便、准确度高。
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公开(公告)号:CN118147543B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410589493.0
申请日:2024-05-13
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C33/04 , C21D1/32 , C21D1/20 , C21D6/00
Abstract: 本发明涉及一种共析成分高碳铬轴承钢及其制备方法,属于金属材料成分设计与热处理领域。本发明所制备的共析成分高碳铬轴承钢,按重量百分比计,其化学成分如下:C:0.60~1.05%,Mn:0.25~2.0%,Si:0.15~0.35%,Cr:1.20~1.85%,Nb:≤0.1%,Mo≤1%,Al:0.5~4.5%,S≤0.02%,P≤0.02%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明所述的共析成分高碳铬轴承钢的制备方法,包括冶炼、热加工及热处理工艺,工艺简单,所述共析成分高碳铬轴承钢在较高回火温度下仍具有高强度和高硬度的同时还具有较高的韧性。
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公开(公告)号:CN117718467B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311717780.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: B22D41/50
Abstract: 本发明属于连续铸造技术领域,公开了一种电磁旋流增强型浸入式水口。在较小的电流强度下为钢液提供较强的旋转效果,在提高旋流效果的前提下保证电磁旋流装置整体系统能耗低,在小空间下稳定运行。增强钢液在结晶器内的旋转效果,钢液流线在结晶器内停留的时间也就增长,夹杂物上浮去除的时间就更充分。同时,还可以在钢液冲击浸入式水口底部后,使其反向冲击流对钢液流道内流形影响降低,使浸入式水口内钢液均匀的从两个或四个侧面钢液出口流出,减少由于流场不平稳导致的弯月面卷渣现象发生,还可以降低旋转流出的钢液对结晶器壁面的冲击侵蚀。
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公开(公告)号:CN113798485A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111255458.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于炼钢及钢水浇注的技术领域,具体涉及一种电磁控制钢包引流及钢水浇注末期漩涡卷渣的方法。针对现有技术的不足,本发明提出了一种通过在引流过程中通过对线圈施加交流电进行感应加热控制钢包自动引流和出钢,在钢水浇注末期对线圈施加直流电而在水口周围产生稳恒磁场抑制漩涡的方法,不仅能够避免引流砂对钢水的污染、提高钢包的自动开浇率到100%,还能在钢水浇注末期抑制漩涡造成卷渣、提高钢水洁净度与收得率、改善钢铁生产的自动化程度。
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公开(公告)号:CN112756601A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110118757.0
申请日:2021-01-28
Applicant: 山东钢铁股份有限公司 , 东北大学 , 湖南科美达电气股份有限公司
IPC: B22D41/50
Abstract: 本发明属于钢铁连续铸造领域,具体是一种用于电磁旋流水口搅拌器的可移动式支撑装置,所述装置包括底座、配重箱、纵向推杆、横向推杆、安装臂和伸缩臂;底座的下部设置支撑腿,底座顶面与安装臂之间设置横向推杆,横向推杆驱动安装臂横向运动,安装臂内设置纵向推杆和伸缩臂,纵向推杆的顶端与伸缩臂的底端连接,纵向推杆驱动伸缩臂从安装臂的一端伸出,安装臂的另一端设置配重箱;伸缩臂的顶端设置与电磁旋流水口搅拌器连接的连接槽。本发明不仅解决了电磁旋流水口搅拌器由于连铸现场高温、空间狭小而无法自由移动的问题,同时有利于现场工人进行保护渣投放等操作,实现安全生产。
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公开(公告)号:CN115351270B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210753863.0
申请日:2022-06-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于金属铸造,特别是在钢铁连续铸造领域,尤其涉及一种中间包底部电磁旋流水口设备的固定装置。该固定装置通过固定板、承重板、水平限位板与快速锁紧机构的结合设置,将电磁旋流水口设备紧凑、便捷、准确地定位于中间包和振动平台之间的浸入式水口外侧,对电磁旋流水口设备的高度以及水平位置进行限位,并通过快速锁紧机构实现对电磁旋流水口设备的快速固定。本发明的中间包底部电磁旋流水口设备的固定装置可安装在电磁旋流水口设备狭小的安装空间内,突破了电磁旋流水口设备无法快速固定与限位的瓶颈问题,实现了电磁旋流水口设备工业生产的应用。
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公开(公告)号:CN117718467A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311717780.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: B22D41/50
Abstract: 本发明属于连续铸造技术领域,公开了一种电磁旋流增强型浸入式水口。在较小的电流强度下为钢液提供较强的旋转效果,在提高旋流效果的前提下保证电磁旋流装置整体系统能耗低,在小空间下稳定运行。增强钢液在结晶器内的旋转效果,钢液流线在结晶器内停留的时间也就增长,夹杂物上浮去除的时间就更充分。同时,还可以在钢液冲击浸入式水口底部后,使其反向冲击流对钢液流道内流形影响降低,使浸入式水口内钢液均匀的从两个或四个侧面钢液出口流出,减少由于流场不平稳导致的弯月面卷渣现象发生,还可以降低旋转流出的钢液对结晶器壁面的冲击侵蚀。
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公开(公告)号:CN114131007A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111532846.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 东北大学
IPC: B22D41/50
Abstract: 一种永磁体旋流连铸方法,包括以下步骤:(1)在中间包的水口外侧设置永磁体旋流装置;永磁体旋流装置包括壳体及其内部的永磁体;永磁体固定在支架上,支架通过轴承和轴承座固定在外壳上;永磁体与转动装置装配在一起;(2)通过转动装置带动支架和轴承,使轴承带动使永磁体旋转,使永磁体产生磁场;或者在外壳上安装电磁线圈对电磁线圈通电产生磁场,磁场带动永磁体旋转产生强磁场(3)开启水口将,钢液受磁场作用形成旋流,进行旋流连铸。本发明的方法只需要电机进行旋转的电能;永磁体本身不发热,且避免了绝大多数可能的安全隐患;可以通过调节磁体转速控制水口内部钢液的旋转速度。
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公开(公告)号:CN118272676A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211735310.9
申请日:2022-12-31
Applicant: 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 国网青海省电力公司 , 东北大学 , 沈阳工业大学
Abstract: 本发明提供了一种合金铸造方法,其包括:将工业铝锭、电解铜块、镁锭和锌块加入熔炼炉中,以进行熔化并形成熔体;将熔体转入精炼炉中,并对熔体进行电磁搅拌;从熔体中取样本进行检测,当样本的实际成分配比达到预设配比后,向精炼炉内的熔体中投入精炼剂,再对熔体进行电磁搅拌,搅拌之后使熔体在精炼炉中静态放置;对静态放置后的熔体进行旋转喷吹净化;对被喷吹净化后熔体进行过滤除渣;将过滤后的熔体浇注到预设容器内,浇注到预设容器内的熔体冷却后,形成Al‑Zn‑Mg‑Cu合金原料坯;在浇注过程中,对预设容器进行两次冷却。本申请的合金铸造方法解决了现有技术中Al‑Zn‑Mg‑Cu合金原料坯的铸造方法生成的Al‑Zn‑Mg‑Cu合金原料坯存在内部缺陷的问题。
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