一种基于预置形核的连铸坯内部质量控制方法

    公开(公告)号:CN118905173A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410998780.7

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 一种基于预置形核的连铸坯内部质量控制方法,在钢水浇铸过程中预热氩气通过吹氩塞棒喷吹铁含量≥99%的高纯铁粉,铁粉随氩气与钢流混合通过浸入式水口进入结晶器,形成细小弥散的形核核心完成连铸坯凝固组织的细化。本发明通过喷吹高纯铁粉作为预置形核剂显著降低了铸坯的中心偏析,获得的Q460C铸坯中心偏析为C类1级,无中心疏松及中间裂纹,Q345B铸坯中心偏析为C类0.5级,无中心疏松;相比于第二相粒子,本发明所选用的高纯铁粉不带入其它杂质,能有效减少钢液污染,且铁粉价格低廉,降低成本;其次喷吹的部分高纯铁粉熔化可降低钢液的过热度,加快凝固速度,粒子的利用率高,细化晶粒的效果更好。

    一种单中间包同时浇注不同断面连铸坯的流场分析和控制方法

    公开(公告)号:CN118788936A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410700051.9

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,具体涉及一种单中间包同时浇注不同断面连铸坯的流场分析和控制方法。流场分析方法包括S1:设计挡墙的开孔方案;S2:根据开孔方案建立模型,计算中间包内钢液的流场,研究不同开孔方案下带孔挡墙对钢液流动状态的影响;S3:制作模型中间包,在长水口处加入刺激信号溶液,测量两个水口出口处液体的电导率变化情况绘制RTD曲线;S4:向中间包内加入颜色示踪剂并记录流动轨迹,计算平均停留时间及死区、活塞区、全混区的体积分数;S5:比较各开孔方案,得出中间包内挡墙的最佳开孔方案。本发明方法能够指导技术人员更换合理挡墙的中间包,实现不同断面连铸坯在单中间包内相同通钢量的稳定浇注。

    一种连铸坯低倍在线分析系统、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN117451708A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311359279.8

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明涉及连铸坯质量检测分析领域,具体涉及一种连铸坯低倍在线分析系统、方法及存储介质,本发明通过全自动高速圆盘锯切机在连铸坯上切割出连铸坯试样,通过专用横移轨道将连铸坯试样传送至全自动铣磨床进行铣磨,然后由全自动酸蚀装置对铣磨完的连铸坯试样进行酸蚀并进行清洗和干燥,最后由低倍检测装置对清洗和干燥后的连铸坯试样进行自动扫描以生成连铸坯试样低倍图像,根据所生成的连铸坯试样低倍图像,对连铸坯试样进行质量评级,生成质量评级数据,并用于向显示装置传输所生成的质量评级数据进行显示,从而一方面缩短了整个流程的时长,提高了分析检测效率;另一方面减少人工检测对检测结果的影响,提高了检测结果的客观性。

    一种转炉氧枪口烟粉尘处理装置及方法

    公开(公告)号:CN116254383A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310054535.6

    申请日:2023-02-03

    Abstract: 本发明属于转炉吹炼氧枪口粉尘抑制处理领域,具体涉及一种转炉氧枪口烟粉尘处理装置及方法,装置包括氧枪孔平台,氧枪孔平台上设置有氧枪口底座,氧枪口底座上方安装有氮封塞,氮封塞穿过有氧枪,其特征在于,氮封塞上端面固定连接有集气罩,集气罩外侧设置有若干吸气孔,每个吸气孔连接有金属软管,所有金属软管汇总连接到集气总管,集气总管连接在处理水箱的底部,处理水箱的上部连接有烟气出管,烟气出管上设置有抽引变频风机,该方法采用集气罩将氮封塞处泄露的烟气收集起来,再经过吸气孔进入处理水箱,烟气经过处理水箱的过滤后从烟气出管进入转炉烟道过二次除尘管道,采用无介质抑尘方法,节约了密封介质的成本。

    一种提高铁水中石墨析出量的装置及方法

    公开(公告)号:CN115852076A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211356360.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明涉及资源综合利用领域,具体涉及一种提高铁水中石墨析出量的装置及方法。装置包括高炉铁水沟,高炉铁水沟底部设有多个喷吹管道,喷吹管道另一端通过输送管道与煤粉供料系统连接。方法为通过喷吹管道向高炉出铁的铁水沟中喷吹煤粉提高铁水中的碳含量,然后随铁水冷却,铁水中碳过饱和,析出石墨。本发明向铁水沟中喷吹煤粉,利用较高的铁水温度和铁水流动产生的搅拌动能促进煤粉快速、高效溶解,增加了铁水中的碳含量,并采用适宜的高炉铁水冷却速度,显著提高了同等条件下后续石墨的析出比例;以煤粉形式喷入铁水中的碳素最终以石墨形式析出,大大提升了钢铁冶金的附加值,具有显著的经济效益;对新兴石墨资源的开发也具有显著影响。

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