计算品种钢连铸坯柱状晶区凝固组织真实生长方向的方法

    公开(公告)号:CN104439127A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410787916.6

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了计算品种钢连铸坯凝固组织真实生长方向的方法,热酸洗得到凝固组织的整体形貌,利用数码相机获得连铸坯凝固组织晶粒的图像;利用图像处理软件在长度为L的直线上统计对应的晶粒数目n,将L/n作为柱状晶区上表面及内表面的晶粒间距;而在试样左、右侧面和斜截面上各自选定面积A的区域,选定区域的晶粒个数N,通过面积法计算左、右侧面和斜截面的晶粒间距;结合各面晶粒间距并基于几何关系计算凝固组织晶粒的真实生长方向,即得到晶粒生长的水平和垂直方向上的偏转角α、β。本发明利用所建数学模型计算得到连铸坯柱状晶区凝固组织晶粒的真实生长方向;有助于精细化控制凝固组织及减轻铸坯缺陷,改善连铸坯及最终产品的质量。

    一种低SiO2和Al2O3含量的LF-VD炉还原精炼渣

    公开(公告)号:CN102010938B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010611914.3

    申请日:2010-12-29

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/242

    Abstract: 本发明公开了一种低SiO2、Al2O3含量LF-VD炉还原精炼渣,其化学组成成分的重量百分比为:CaO:60~70wt%,CaF2:12~20wt%,SiO2<6wt%,Al2O3:2~4wt%,MgO:6~10wt%,(MnO+FeO)<1.0wt%。本发明的精炼渣,在工业试验中该渣系对钢水的脱硫率达80%以上,出站钢水硫含量可控制到0.002%以下,钢中氧化物夹杂和硅、锰、磷的含量均得到有效控制,由于渣中SiO2、Al2O3、MnO的含量低,利用其低硅、低铝、低锰的特点,有效防止精炼过程中钢水增硅、增锰和回磷,进而得到纯净度极高的超低硫钢。

    一种低SiO2和Al2O3含量的LF-VD炉还原精炼渣

    公开(公告)号:CN102010938A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010611914.3

    申请日:2010-12-29

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/242

    Abstract: 本发明公开了一种低SiO2、Al2O3含量LF-VD炉还原精炼渣,其化学组成成分的重量百分比为:CaO:60~70wt%,CaF2:12~20wt%,SiO2<6wt%,Al2O3:2~4wt%,MgO:6~10wt%,(MnO+FeO)<1.0wt%。本发明的精炼渣,在工业试验中该渣系对钢水的脱硫率达80%以上,出站钢水硫含量可控制到0.002%以下,钢中氧化物夹杂和硅、锰、磷的含量均得到有效控制,由于渣中SiO2、Al2O3、MnO的含量低,利用其低硅、低铝、低锰的特点,有效防止精炼过程中钢水增硅、增锰和回磷,进而得到纯净度极高的超低硫钢。

    基于MgO代Li2O低Na2O的高拉速低碳钢连铸结晶器保护渣

    公开(公告)号:CN117900400A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410093318.2

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明涉及基于MgO代Li2O低Na2O的高拉速低碳钢连铸结晶器保护渣,保护渣的质量百分比为:CaO 30.0~35.0%;SiO230.0~35.0%;Al2O36.0~8.0%;F 6.0~7.0%;Na2O<3.0%;MgO 5.0~6.5%;MnO 2.0~3.0%;Fe2O31.0~2.0%;C 1.0~4.5%,其余为杂质;二元碱度在0.95~1.0之间。本发明采用采用MgO代替Li2O,可以降低生产成本,提高生产效益;保护渣具有更合理的物理性能,满足连铸顺行的同时,可以提高铸坯的表面质量,降低热轧产品的缺陷率;MgO促进保护渣更快地实现低温区结晶、低温区全部结晶,MgO还能促使晶粒尺寸增大,有利于提高保护渣的控热能力。

    一种基于热丝法的高温无机非金属材料传热性能快速测试方法

    公开(公告)号:CN111044563B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010003831.X

    申请日:2020-01-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于无机非金属材料传热性能测试领域,尤其涉及一种基于热丝法的高温无机非金属材料传热性能快速测试方法,包括如下步骤:调节两根B型热电偶至待测无机非金属材料的阈值距离;将待测无机非金属材料试样置于所述两根B型热电偶之间;设置双丝热丝法装置的控温参数;待无机非金属材料试样熔化后保温,并调节两根B型热电偶的间距至设定距离;调节两根B型热电偶的温度使两根B型热电偶之间产生温度梯度,并保持该温度一段时间,记录两根B型热电偶的功率;然后取平均功率,通过对比不同待测无机非金属材料试样的平均功率,可以确定无机非金属材料在高温下的相对传热性能的强弱;本发明方法简单,操作性强,测试速度快。

    一种冶金用机械搅拌喷吹脱硫搅拌器

    公开(公告)号:CN113846203A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111263742.X

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种冶金用机械搅拌喷吹脱硫搅拌器,包括搅拌轴和连接在搅拌轴下面的搅拌头;在搅拌头的外侧,沿周向设置有多个搅拌叶片,相邻搅拌叶片之间的夹角相同;在搅拌轴上设置有直通吹气通道,在部分或全部搅拌叶片内设置有斜向下的分流管道,每个分流管道与直通吹气通道连通,形成喷吹气体通道;每个分流管道的末尾形成喷吹口。本发明将脱硫剂喷吹孔设置在对称搅拌桨叶的最外沿壁面,气泡产生位置与中心漩涡区域有一定的距离,可以减少脱硫剂气泡聚集,降低气泡长大的概率,以增大气液反应面积,延长气液反应时间,增加脱硫反应的效率。

    一种基于热丝法的熔渣表面张力快速测试方法

    公开(公告)号:CN108982300B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201810630383.9

    申请日:2018-06-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于热丝法的熔渣表面张力快速测试方法,在热丝法装置内升温,将粒度大于200目的渣样与高温热电偶丝接触并使其熔化;调整渣样熔滴大小,使其观察面与水平面平行;拍摄渣样熔滴与热电偶丝的接触图片;处理渣样熔滴与热电偶丝的接触图片,得到接触角θ;用下式计算渣样熔滴表面张力:γs=γsl+γl cosθ,其中γs表示热电偶丝表面自由能,γsl表示热电偶丝与熔渣界面张力,γl表示熔渣表面张力,θ表示接触角。能快速得到熔渣表面张力;本发明的方法计算得到的表面张力数据,与公认表面张力实验测试数据值吻合度很高,具有很高的精度;本发明升温时间仅需要1分钟左右,升温速度快。

    一种连铸结晶器保护渣固态渣膜结晶比的判定方法

    公开(公告)号:CN104236977A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410519934.6

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种连铸结晶器保护渣固态渣膜结晶比的判定方法,连铸结晶器保护渣在石墨坩埚内被硅钼炉加热至完全熔化并形成均匀的熔池;利用HF-200渣膜热流模拟仪获得保护渣的固态渣膜;将石墨坩埚内的熔渣迅速水淬得到相应的水淬渣样;按照同一个升温程序分别对固态渣膜及水淬渣进行热分析测试,由差式扫描量热仪记录下样品在升温过程中的DSC曲线,通过分析渣膜及水淬渣的DSC曲线可得到固态渣膜的结晶比;本发明提供了一种将保护渣固态渣膜中晶体所占比例定量化的方法,其结果可用于表征保护渣固态渣膜的传热特性,对连铸结晶器保护渣的设计具有指导意义。

Patent Agency Ranking