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鋼液面常用碳來調節熔化速度多層結構

  鋼液面常用碳來調節熔化速度多層結構
  熔化速度
  熔化速度用來表征保護渣從原渣狀態熔化成液態渣的快慢,是
  評價保護渣供給液渣潤滑鑄坯、保持合理熔融結構能力的重要指標
  。保護渣的熔化速度決定了鋼液面上形成的液渣層厚度和渣的消耗
  量。如果熔化速度過快,粉渣層不易保持,使熱損失增大,液渣面
  易結殼,可能導致夾渣;熔化速度過慢,形成液渣層過薄。過快或
  過慢的熔化速度都容易造成渣膜的厚薄不均。所以合適的熔化速度
  ,才能在鋼液面上形成適當的多層結構,以防止鋼液氧化,減少鋼
  液面上熱損失,盡量多吸收夾雜物。同時也只有適當的熔化速度才
  能在鑄坯與結晶器之間形成足夠厚度及穩定均勻的渣膜,保證良好
  的潤滑。
  保護渣通常用碳來調節熔化速度。這是由于高熔點炭質材料高度分
  散在保護渣中起到骨架效應所致,它使已熔的渣滴之間彼此不能聚
  集,從而控制了保護渣的熔化速度。一般來講,通過以下方式可使
  保護渣熔化速度增大:
  (1)減少渣中游離碳的含量;
  (2)增大碳顆粒粒度;
  (3)增大保護渣顆粒度;
  (4)提高拉速;
  (5)加速渣中碳酸鹽的分解。
  碳的種類、加入量、粒度及不同炭質材料配合方式等對保護渣
  的熔化速度及熔融結構影響很大。加人材料的碳含量越高、分散度
  越大,對熔化速度影響越大。炭黑的分散度大、著火溫度低,低溫
  下可充分發揮隔離基料粒子的作用。而石墨的著火溫度較高,高溫
  下作為骨架粒子比較適宜。利用兩者的優點,用復合配碳法能有效
  控制保護渣的熔融特性,在相對較寬的溫度范圍內保持較穩定的熔
  融特性,滿足高拉速及拉速變化較大的要求。
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