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本文标题:随熔化温度升高,粉状层和烧结层厚度增加

信息分类:行业动态 新闻来源:未知 发布时间:2018-4-16 23:38:51
随熔化温度升高,粉状层和烧结层厚度增加


    保护渣熔融结构的数学模型
    保护清熔化模型多为三层结构,即粉状层、烧结层和熔融层,
当其加在钢水表面上时.形成具有合理厚度分布的三层结构是必需
的。保护渣三层结构的形成及厚度分布与其熔化温度和传热状态密
切相关。运用传热学原理,建立保护渣在使用过程中的传热数学模
型,揭示其传热状态,描述其自上而下的温度分布,对于实现合理
的渣层结构和优化其熔化温度起到理沦指导作用。
    数学模型的建立
    假定三层内的传热为稳定状态,即三层内的温度梯度是稳定的
,各层传热不随温度的变化而变化,且不考虑保护渣的熔化热。

     随着熔化温度的升高,粉状层和烧结层的厚度增加,而熔融
层的厚度急剧减少。这说明随着保护渣熔化温度的提高,在其总厚
度一定的条件下,粉状层和烧结层的总厚度增加而熔融层变薄,这
样保护渣总的保温性能会变好。但为了使保护渣既具有一定的保温
性能,并且也能形成一定厚度的熔融层,具有吸附钢液夹杂物、防
止二次氧化的能力,其熔化温度不能太高,也不能太低.如果熔化
温度太高,则熔融层太薄,不仅使保护渣防止二次氧化、吸附夹杂
物的能力减弱,而且还可能引起钢液增碳;另一方面,随着熔化温
度的升高,烧结层变得很厚,这样容易引起钢渣结盖。熔化温度一
般取在1050 -1200℃范围内。

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