射钉试样精确判断铸坯坯壳厚度原位分析方法

    公开(公告)号:CN103940351B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410129036.X

    申请日:2014-04-01

    Abstract: 本发明是一种射钉试样精确判断铸坯坯壳厚度原位分析方法,属于连铸技术领域。本方法是将射钉试样加工成50~90mm×80~150mm的原位分析试样并进行连续光谱扫描分析,根据各元素浓度沿钉身方向的变化规律,定量、精确地判断连铸坯固相区以及两相区不同液相率区域之间的界限,研究凝固末端铸坯内部的流动和扩散情况并对各种元素的含量分布和基体致密度进行分析,可以精确获得连铸二冷过程指定位置处铸坯坯壳厚度、两相区不同液相率区域的宽度。这些指标明确反应了铸坯冷却水量、拉速、电磁搅拌等工艺控制的优劣,对铸坯质量改善和工艺提高具有重要的影响。因此,本发明对于连铸领域有重要的借鉴和指导意义。

    一种用于连铸轻压下机理研究的高温实验装置与方法

    公开(公告)号:CN102601324B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210067496.5

    申请日:2012-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种研究连铸轻压下对铸坯凝固组织影响机理的高温实验装置与方法,属于炼钢连铸技术领域。其特征是实现了1500-1600℃炼钢温度下进行与现场条件极为接近的高温实验,具有设计巧妙,安全系数高,实验精度高,可重复性高的特点。其方法易于操作,根据需要设计不同的活动墙和可拆卸固定墙的尺寸大小及铸模主体内腔形状,实现各种断面的铸坯不同的位置进行压下。本发明的应用和推广,可以在实验室实现连铸轻压下操作,实验数据可以实时保存,实验试样满足各种检测要求,对深入研究连铸轻压下机理有着重要意义。

    一种遥控式连铸坯射钉装置与方法

    公开(公告)号:CN103111594B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310088495.3

    申请日:2013-03-19

    Abstract: 一种遥控式连铸坯射钉装置与方法,属于炼钢连铸技术领域。其特征是根据测量需要,在开始前将所述射钉装置固定在连铸坯被测量面一侧,将所述射钉装置前端上的导孔垂直对准连铸坯测量面;在开始击发前五分钟,将射钉装置的电源打开操作人员和现场人员均撤离到安全地带;在开始击发前一分钟,开启遥控器电源开关,进行倒计时,等待击发指令;到达击发时间,按下遥控器上的击发按钮,击发射钉装置,特制钢钉进入钢坯内部。本发明实现了对连铸坯射钉的精确遥控式操作,具有设计科学,安全性强,减少铸坯损耗等特点。其方法简单易行,根据不同的测量位置要求,均能实现安全精确操作。

    一种用于连铸轻压下机理研究的高温实验装置与方法

    公开(公告)号:CN102601324A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210067496.5

    申请日:2012-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种研究连铸轻压下对铸坯凝固组织影响机理的高温实验装置与方法,属于炼钢连铸技术领域。其特征是实现了1500-1600℃炼钢温度下进行与现场条件极为接近的高温实验,具有设计巧妙,安全系数高,实验精度高,可重复性高的特点。其方法易于操作,根据需要设计不同的活动墙和可拆卸固定墙的尺寸大小及铸模主体内腔形状,实现各种断面的铸坯不同的位置进行压下。本发明的应用和推广,可以在实验室实现连铸轻压下操作,实验数据可以实时保存,实验试样满足各种检测要求,对深入研究连铸轻压下机理有着重要意义。

    射钉试样精确判断铸坯坯壳厚度原位分析方法

    公开(公告)号:CN103940351A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410129036.X

    申请日:2014-04-01

    Abstract: 本发明是一种射钉试样精确判断铸坯坯壳厚度原位分析方法,属于连铸技术领域。本方法是将射钉试样加工成50~90mm×80~150mm的原位分析试样并进行连续光谱扫描分析,根据各元素浓度沿钉身方向的变化规律,定量、精确地判断连铸坯固相区以及两相区不同液相率区域之间的界限,研究凝固末端铸坯内部的流动和扩散情况并对各种元素的含量分布和基体致密度进行分析,可以精确获得连铸二冷过程指定位置处铸坯坯壳厚度、两相区不同液相率区域的宽度。这些指标明确反应了铸坯冷却水量、拉速、电磁搅拌等工艺控制的优劣,对铸坯质量改善和工艺提高具有重要的影响。因此,本发明对于连铸领域有重要的借鉴和指导意义。

    一种全尺寸提取和观察钢中非金属夹杂物三维形貌的方法

    公开(公告)号:CN102538703B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201110433526.5

    申请日:2011-12-21

    Abstract: 本发明应用于炼钢连铸技术领域,介绍了一种全尺寸提取和观察钢中非金属夹杂物三维形貌的方法,将钢试样加工成(100mm~160mm长)×(50mm~90mm宽)×(3mm~5mm厚)的薄片作为电解阳极,不锈钢薄板作为阴极,采用重量百分数为四甲基氯化铵1%~3.0%,三乙醇铵5%~10%,余量为碳酸丙烯酯的有机溶液作为电解液,控制电流密度0.05A/cm2~0.08A/cm2,电解时间24h~72h,多重过滤和分离后,可以得到不同粒径范围的非金属夹杂物,在扫描电镜或场发射电镜下可以清晰的观察到不同粒径范围的非金属夹杂物三维形貌。该方法操作简单、周期短、反应夹杂物信息全面,对认识和控制钢中非金属夹杂物有重要意义。

    一种用于去除中间包钢液夹杂物的吹气精炼装置及方法

    公开(公告)号:CN102764868B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210241154.0

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 一种用于去除中间包钢液夹杂物的吹气精炼装置及方法。其特征包括中间包1、吹气装置2和浸渍罩3,中间包包括永久层及设置在永久层内表面上的工作层,永久层底部上设有吹气装置,吹气装置包括透气砖与通气管,透气砖包括致密层与透气层,透气层中部有气室。浸渍罩是由钢板支承的耐火材料罩,与自动升降系统连接,设置在所述吹气装置正上方。采用该装置可以引入大气量的气幕挡墙,形成连续紧密的气泡柱,明显延长了中间包内钢液平均停留时间,显著改善钢液流动行为,且大量的微小气泡可搅拌钢液,吸附较小尺寸的夹杂物;同时可避免吹气量大导致的钢渣卷混和钢液二次氧化。

    一种遥控式连铸坯射钉装置与方法

    公开(公告)号:CN103111594A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310088495.3

    申请日:2013-03-19

    Abstract: 一种遥控式连铸坯射钉装置与方法,属于炼钢连铸技术领域。其特征是根据测量需要,在开始前将所述射钉装置固定在连铸坯被测量面一侧,将所述射钉装置前端上的导孔垂直对准连铸坯测量面;在开始击发前五分钟,将射钉装置的电源打开操作人员和现场人员均撤离到安全地带;在开始击发前一分钟,开启遥控器电源开关,进行倒计时,等待击发指令;到达击发时间,按下遥控器上的击发按钮,击发射钉装置,特制钢钉进入钢坯内部。本发明实现了对连铸坯射钉的精确遥控式操作,具有设计科学,安全性强,减少铸坯损耗等特点。其方法简单易行,根据不同的测量位置要求,均能实现安全精确操作。

    一种用于去除中间包钢液夹杂物的吹气精炼装置及方法

    公开(公告)号:CN102764868A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210241154.0

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 一种用于去除中间包钢液夹杂物的吹气精炼装置及方法。其特征包括中间包1、吹气装置2和浸渍罩3,中间包包括永久层及设置在永久层内表面上的工作层,永久层底部上设有吹气装置,吹气装置包括透气砖与通气管,透气砖包括致密层与透气层,透气层中部有气室。浸渍罩是由钢板支承的耐火材料罩,与自动升降系统连接,设置在所述吹气装置正上方。采用该装置可以引入大气量的气幕挡墙,形成连续紧密的气泡柱,明显延长了中间包内钢液平均停留时间,显著改善钢液流动行为,且大量的微小气泡可搅拌钢液,吸附较小尺寸的夹杂物;同时可避免吹气量大导致的钢渣卷混和钢液二次氧化。

    一种全尺寸提取和观察钢中非金属夹杂物三维形貌的方法

    公开(公告)号:CN102538703A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110433526.5

    申请日:2011-12-21

    Abstract: 本发明应用于炼钢连铸技术领域,介绍了一种全尺寸提取和观察钢中非金属夹杂物三维形貌的方法,将钢试样加工成(100mm~160mm长)×(50mm~90mm宽)×(3mm~5mm厚)的薄片作为电解阳极,不锈钢薄板作为阴极,采用重量百分数为四甲基氯化铵1%~3.0%,三乙醇铵5%~10%,余量为碳酸丙烯酯的有机溶液作为电解液,控制电流密度0.05A/cm2~0.08A/cm2,电解时间24h~72h,多重过滤和分离后,可以得到不同粒径范围的非金属夹杂物,在扫描电镜或场发射电镜下可以清晰的观察到不同粒径范围的非金属夹杂物三维形貌。该方法操作简单、周期短、反应夹杂物信息全面,对认识和控制钢中非金属夹杂物有重要意义。

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