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通过nm360耐磨板工厂分析出一个概念,只有炉渣的组成配合得当才能使炉渣的熔点降低,其中任何一种组成物的含量过分增加时都会使炉渣的熔点提高。实际上,炉渣的组成远远不止三种氧化物,而炉渣中氧化物种类增多时,一般都会使渣的熔点进一步降低。
NM360耐磨板
关于耐磨板中的炉渣的熔点还有一点要说明,就是在温度逐渐升高的过程中,炉渣先有一个由硬变软的过程,而后才逐渐熔化,这是和金属的熔化过程不同的。炉渣的粘度与其熔点有直接的关系:在一定的温度条件下,炉渣的熔点越低,它的粘度就越小。为了使炼钢板过程顺利进行,必须掌握好炉渣的粘度。粘度太高时,会使反应(脱磷、脱硫、氧化、还原)过程速度减慢,甚至导致不能进行。但是炉渣太稀也不好,因为过稀炉渣其碱度偏低,脱磷、脱硫效果不好,对碱性炉衬材料侵蚀严重。此外,过稀炉渣在电弧冲击下使电弧下炉渣荡开,裸露钢液,在氧化沸腾时也不能严密覆盖钢液,使部分钢液和炉气接触,促使钢液吸气。氧化,保温作用也欠佳。
在NM360耐磨板工厂炼钢的过程中要经常调整炉渣的粘度。其方法是,对碱性炉渣而言,加入,使炉渣熔点升高,粘度加大。当要增加炉渣流动性,即降低粘度时,一般加入适量心几使炉渣熔点降低粘度变小,但又不影响炉渣的碱度,对脱磷、脱硫有利。
景博钢材有限公司
NM360耐磨板正常熔化过程中,钢液吸收空气中的氮,形成氮化物,并存在于NM360耐磨板内,一般NM360耐磨板中的氮含量为0.004%一0.015%(质量分数),这个氮含量范围不会对NM360耐磨板件的力学性能产生影响。但是,对NM360耐磨板而言,氮含量应以下限为宜。化学元素与氮结合成氮化物的稳定性由高到低的顺序是:Zr、Ti、Ce、Mg、Al、si、v、B、cr、Mn、Fe。其中错和氮化合的趋势,形成的氮化物稳定,钦次之,铁。当钢熔化时,如果炉料中硅、铝含量高,这时钢液就可能从空气中吸收大量的氮,并和硅、铝结合成氮化铝和氮化硅。钢液浇注成铸件后,上述氮化物存在于晶界,且热处理也很难,导致NM360耐磨板件的冲击韧度明显下降。
钢液正常熔炼状态下,吸收氢不到0.5 xlo一6(质量分数)。氢是空气中或废钢表面水汽分解而来的。空气越湿,水气越多,如夏天气候,钢熔化时可能吸收氢更多。氢通常以原子氢状态存在于晶界以及铸件的夹杂、缩孔、针孔、气孔等缺陷处,使NM360耐磨板件的伸长率明显下降。值得注意的是,铸件厚度小于25.4mm时,热处理过程中或热处理后,氢会慢慢渗透到铸件外,从而回复铸件的伸长率和冲击韧度。当NM360耐磨板厚达50.smm时,给予时效热处理,在高温下,氢能加速渗透到铸件之外,从而也可回复铸件的伸长率和冲击韧度。NM360耐磨板的时效热处理工艺是121℃x24h,出炉空冷,可达到排氢和回复延伸率和冲击韧度的效果。
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