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要防止異型管轉爐噴濺的產生,需要采取以下方法:
一、吹煉過程槍位控制的基本原則是繼續化好渣、化透渣、快速脫碳、不噴濺、熔池均勻
升溫。吹煉中期的特點是強烈脫碳,在這個階段中,不僅吹入的氧氣全部用于碳的氧化,而且
渣中的氧化鐵也大量被消耗,流動性下降,出現返干現象,影響硫、磷的去除甚至于發生回磷
現象,噴濺也嚴重。為了防止異型管中期爐渣返干,應該適當提槍。
二、保持合理的爐型是在現有技術和設備條件下控制噴濺有效的方法,如應有適當的爐
底高度和液面,根據冶煉鋼種采取合適的底吹模式,如果發現爐底上漲較高,要及時采取措施
進行處理,處理爐底操作應采取勤、輕處理原則。
三、做好熱平衡,力求做到熱量略富裕,這樣既能保住終點碳,又不因為熱量太富裕冷卻
料用量大噴濺難控制。還可以采用留渣操作,濺渣護爐時不要把爐渣濺干,在爐內留部分爐渣
,剩余的爐渣在下爐吹煉時有利于前期快速成渣,同時減少了冷卻劑的加入量和爐渣的泡沫化
程度,并將泡沫化高峰前移,從而達到控制異型管轉爐噴濺的目的,在爐渣嚴重泡沫化時,短
時間提高槍位,使氧槍超過泡沫的熔池面,用氧氣射流的沖擊破壞泡沫,減少噴濺。
四、在某種程度上復吹轉爐煉鋼的氧槍操作主要是通過槍位的變化來調節和控制爐渣中有
合適的(FeO)含量,以滿足吹煉過程各期的需要。如果(FeO)控制不當,會給吹煉帶來困難,因
此控制噴濺的關鍵就是要控制吹煉槍位。
五、正確地控制前期溫度,如果前期溫度低,爐渣中積累起大量的氧化鐵,隨后在元素氧
化,熔池被加熱時,往往突然引起碳的激烈氧化,容易造成爆發性噴濺。在爐溫很高時,可以
在提槍的同時適當加一些石灰,稠化熔渣,有時對抑制噴濺也有些作用,但加入量不宜過多,
加入的石灰化完后,如果不繼續加人石灰就應當適當降槍,以免在硅錳氧化結束和熔池溫度升
高后強烈脫碳時發生嚴重噴濺。
六、后期的任務是進一步調整好爐渣的氧化性和流動性,繼續去除硫、磷使熔池異型管鋼
液成分和溫度均勻,穩定火焰,便于準確地控制終點,壓槍速度要緩慢,切忌過快,否則會引
起噴濺。冶煉低碳鋼,很多采用的是增碳法,所以后期非常注意加強熔池攪拌以加速后期脫碳
,均勻熔池的溫度和成分。為此在過程化渣不太好,或者中期爐渣返干較嚴重時,后期應首先
適當提槍化渣。而在接近終點時,再適當降槍,以加強熔池攪拌,使熔池的溫度和成分均勻化
,提高金屬和合金收得率并減輕對爐襯的侵蝕。
合金異型管常見的工藝檢測方法
合金異型管常見的工藝檢測方法有以下十二種:(一)反復彎曲試驗:將試樣一端夾緊。在規定半徑的圓柱形表面上進行90度的重復反向彎曲
,檢驗金屬的耐反復彎曲能力并顯示其缺陷的試驗;
(二)頂鍛試驗:對規定尺寸的試樣進行錘擊或鍛打。檢驗異型管在室溫或熱狀態下承受頂鍛
塑性變形的能力并顯示其缺陷的試驗。在室溫下進行的頂鍛試驗稱室溫頂鍛試驗,亦稱冷頂鍛
試驗。在熱狀態下進行的頂鍛試驗稱熱頂鍛試驗;
(三) 管卷邊試驗:將規定形狀的頂心壓入金屬管一端,使管壁均勻卷至規定尺寸,檢驗管
壁承受外卷塑性變形的能力并顯示其缺陷的試驗;
(四)管液壓試驗:用水或規定液體充滿金屬管,在一定時間內承受規定壓力,檢驗異型管質
量及強度并顯示其缺陷的試驗;
(五)淬透性:指鋼奧氏體化后接受淬火的能力,或奧氏體向馬氏體轉變的傾向,常用淬硬層
的深度來說明。淬硬層的深度是指表面至半馬氏體層的距離。對合金結構鋼,檢驗淬透性的方
法主要是標準規定的結構鋼末端淬火試驗方法;
(六)切削加工性:異型管材料用切削工具加工時所表現出來的性能。在切削或磨削時,容易
達到較高的表面加工精度,而且工具不易損耗,切屑容易脫落,切削力較小等,都表示該金屬
材料的切削加工性好;
(七)彎曲試驗:用規定尺寸彎心將試樣彎曲至規定程度,檢驗金屬承受彎曲塑性變形的能力
并顯示其缺陷的試驗。一般應規定彎心直徑尺寸和彎曲角度及對彎曲處表面的要求;
(八)管彎曲試驗:在帶槽彎心上將試樣彎曲至規定程度,檢驗異型管承受彎曲塑性變形的能
力并顯示其缺陷的試驗;
(九)管壓扁試驗:將金屬管壓扁至規定尺寸,檢驗其塑性變形能力并顯示其缺陷的試驗;
(十)管擴口試驗:將規定錐度的頂心壓入金屬管一端,使直徑均勻地擴張至規定尺寸,檢驗
異型管徑向擴張塑性變形的能力并顯示其缺陷的試驗;
(十一)杯突試驗:用球形沖頭將金屬板或帶狀試樣壓人規定尺寸的沖模中直至出現穿透裂縫
,測量杯突深度值的試驗。杯突值是指杯突試驗中裂縫開始穿透試樣厚度時沖頭的壓入深度;
(十二)可焊性:鋼本身或與其他金屬按規定的焊接方法進行焊接的可能性或難易程度。
防止異型管轉爐噴濺的六個方法
異型管轉爐噴濺產生的原因有以下三個:(一)當渣中TFe含量過低,熔渣粘稠,熔池被氧流吹開后熔渣不能及時返回覆蓋液面,
CO氣體的排出帶著金屬液滴飛出爐口,形成金屬噴濺。熔渣返干也會產生金屬噴濺。可見,形
成金屬噴濺的一些原因與爆發性噴濺正好相反。
(二)熔池內碳氧反應不均衡發展,瞬時產生大量的CO氣體,這是發生爆發性噴濺的根本
原因。由于操作上的原因,熔池驟然受到冷卻,抑制了正在激烈進行的碳氧反應;當熔池溫度
再度升高到一定程度,碳氧反應重新以更猛烈的速度進行,瞬間排出大量具有巨大能量的CO氣
體從爐口排出,同時還挾帶著一定量的鋼水和熔渣,形成了較大的噴濺。
(三)除了碳的氧化不均衡外,還有如爐容比、渣量、爐渣泡沫化程度等因素也會引起噴
濺。在鐵水Si、P含量較高時,渣中SiO2、P2O5含量也高,渣量較大再加上熔渣中TFe含量較高
,其表面張力降低,阻礙著CO氣體通暢排出,因而渣層膨脹增厚,嚴重時能夠上漲到爐口。此
時只要有一個不大的推力,熔渣就會從爐口噴出,熔渣所夾帶的金屬液也隨之而出,形成噴濺
。同時泡沫渣對熔池液面覆蓋良好,對氣體的排出有阻礙作用。嚴重的泡沫渣可能導致爐口溢
渣。
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