一种结晶器清洗装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN116748238A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310535029.9

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本申请公开了一种结晶器清洗装置及其使用方法,涉及结晶器铜管内壁清洗技术领域,包括:地坑,结晶器挂台,积水坑,移动装置,移动轨道,台车,喷液口,传动机构,清洗装置,清洗杆,刷头,通过吊耳将结晶器吊至结晶器挂台上,限位固定块进行固定,清洗装置通过台车行走轮和移动轨道的配合,移动至结晶器的上方,台车上的驱动机构启动控制清洗杆旋转对结晶器进行打磨,喷液口也喷出液体对结晶器进行冲洗,解决了清洗设备来清洗结晶器铜管内壁过程中结晶器的放置和取出需要将结晶器倾斜或放倒操作困难的问题,可以简单对结晶器进行放置和取出无需倾斜或放倒并完成清洗设备对结晶器的清洗。

    一种GH2132合金的真空感应熔炼工艺

    公开(公告)号:CN108754293A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810633991.5

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种GH2132合金的真空感应熔炼工艺。首先将称量好的合金原料进行预处理,完全去除表面氧化物,再按照合理的装料顺序将Fe、Ni、Mo、V、C等合金原料装入氧化铝烧结成的坩埚中,送电开始熔炼。在炉料基本化清后提温进行一次精炼,待脱气基本结束,真空度达到2Pa以下后,再加入一半含量的强脱氧元素Al、Ti,对钢液进行一次脱氧。一次精炼和脱氧结束后断电降温待结膜,再加入提高钢液中氧固溶度的金属Cr,待新加料完全化清后提温进行二次精炼,加入剩余的一半Al、Ti二次脱氧。最后充氩加入Mn,在出钢前添加微量的镍镁合金和稀土进行最终脱氧,完成浇注。本发明工艺制备的合金氧含量低,实用性高。

    一种超高强度GH4169的成型方法

    公开(公告)号:CN111139415A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911287151.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种超高强度GH4169的成型方法,其工艺步骤包括:1)墩拔锻造:进行两次40~70%变形量墩拔锻造;2)控温拔长:在920℃以上的再结晶温区内完成每火次40~70%变形量拔长;3)低温轧制:1010~1040℃的充分保温透热,然后升温至1070~1100℃,之后出炉轧制;4)冷拔加工:每道冷拔变形量控制在14~20%,调整应变速率为0.5~0.9s-1。利用本发明公开的技术方案,通过工序设计、工艺参数的组合创新,可以获得11~12级晶粒度的优良冷加工组织,稳定获得了抗拉强度1530MPa以上的GH4169冷拉棒材,并成功量产。

    一种CrNiMo合金钢的电渣重熔方法

    公开(公告)号:CN111139363A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911287659.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种CrNiMo合金钢的电渣重熔方法,其步骤包括:按质量百分含量,取用CaF2:60~70%,CaO:5~10%,Al2O3:20~30%,SiO2:0.5~2%充分混匀,得渣料,将其作为电渣重熔过程的渣料对CrNiMo合金钢进行电渣重熔。利用电渣重熔技术,对CrNiMo合金钢进行精炼处理,通过对渣料成分的调整,来实现对CrNiMo合金钢的DS类夹杂物的控制,使得成品CrNiMo合金钢中DS类夹杂物的含量能够控制在0.5级,甚至无DS类夹杂物。

    一种高纯净316LN不锈钢的重熔方法

    公开(公告)号:CN111139362B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911287153.8

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种高纯净316LN不锈钢的重熔方法,其工艺步骤包括:1)渣料准备:按质量百分含量,配置渣料,其配比为CaF2:40~50%,CaO:20~25%,SiO2:20~25%,MgO:5~10%;2)电渣重熔:采用氩气保护快速熔炼,熔化速度不低于0.92D1Kg/h,所述的D1为电渣重熔用结晶器平均直径;3)真空自耗重熔:控制熔炼真空度为5~10Pa;4)取样检测,在距离自耗锭冒口及引弧端10cm处取样,检测氧、氮、铝含量。该重熔工艺,在抑制该类型不锈钢中铝在电渣重熔过程中的增加和抑制该类型不锈钢中氮在真空自耗过程中的脱除的同时,提升重熔过程中的脱氧及脱除非金属夹杂物的能力,抑制有害第二相析出,获得高纯净度316LN不锈钢。

    一种CrNiMo合金钢的电渣重熔方法

    公开(公告)号:CN111139363B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201911287659.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种CrNiMo合金钢的电渣重熔方法,其步骤包括:按质量百分含量,取用CaF2:60~70%,CaO:5~10%,Al2O3:20~30%,SiO2:0.5~2%充分混匀,得渣料,将其作为电渣重熔过程的渣料对CrNiMo合金钢进行电渣重熔。利用电渣重熔技术,对CrNiMo合金钢进行精炼处理,通过对渣料成分的调整,来实现对CrNiMo合金钢的DS类夹杂物的控制,使得成品CrNiMo合金钢中DS类夹杂物的含量能够控制在0.5级,甚至无DS类夹杂物。

    一种超高强度GH4169的成型方法

    公开(公告)号:CN111139415B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201911287151.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种超高强度GH4169的成型方法,其工艺步骤包括:1)墩拔锻造:进行两次40~70%变形量墩拔锻造;2)控温拔长:在920℃以上的再结晶温区内完成每火次40~70%变形量拔长;3)低温轧制:1010~1040℃的充分保温透热,然后升温至1070~1100℃,之后出炉轧制;4)冷拔加工:每道冷拔变形量控制在14~20%,调整应变速率为0.5~0.9s‑1。利用本发明公开的技术方案,通过工序设计、工艺参数的组合创新,可以获得11~12级晶粒度的优良冷加工组织,稳定获得了抗拉强度1530MPa以上的GH4169冷拉棒材,并成功量产。

    一种高纯净316LN不锈钢的重熔方法

    公开(公告)号:CN111139362A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911287153.8

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种高纯净316LN不锈钢的重熔方法,其工艺步骤包括:1)渣料准备:按质量百分含量,配置渣料,其配比为CaF2:40~50%,CaO:20~25%,SiO2:20~25%,MgO:5~10%;2)电渣重熔:采用氩气保护快速熔炼,熔化速度不低于0.92D1Kg/h,所述的D1为电渣重熔用结晶器平均直径;3)真空自耗重熔:控制熔炼真空度为5~10Pa;4)取样检测,在距离自耗锭冒口及引弧端10cm处取样,检测氧、氮、铝含量。该重熔工艺,在抑制该类型不锈钢中铝在电渣重熔过程中的增加和抑制该类型不锈钢中氮在真空自耗过程中的脱除的同时,提升重熔过程中的脱氧及脱除非金属夹杂物的能力,抑制有害第二相析出,获得高纯净度316LN不锈钢。

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