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本文標題:隨熔化溫度升高,粉狀層和燒結層厚度增加

信息分類:行業動態 新聞來源:未知 發布時間:2018-4-16 23:38:51
隨熔化溫度升高,粉狀層和燒結層厚度增加


    保護渣熔融結構的數學模型
    保護清熔化模型多為三層結構,即粉狀層、燒結層和熔融層,
當其加在鋼水表面上時.形成具有合理厚度分布的三層結構是必需
的。保護渣三層結構的形成及厚度分布與其熔化溫度和傳熱狀態密
切相關。運用傳熱學原理,建立保護渣在使用過程中的傳熱數學模
型,揭示其傳熱狀態,描述其自上而下的溫度分布,對于實現合理
的渣層結構和優化其熔化溫度起到理淪指導作用。
    數學模型的建立
    假定三層內的傳熱為穩定狀態,即三層內的溫度梯度是穩定的
,各層傳熱不隨溫度的變化而變化,且不考慮保護渣的熔化熱。

     隨著熔化溫度的升高,粉狀層和燒結層的厚度增加,而熔融
層的厚度急劇減少。這說明隨著保護渣熔化溫度的提高,在其總厚
度一定的條件下,粉狀層和燒結層的總厚度增加而熔融層變薄,這
樣保護渣總的保溫性能會變好。但為了使保護渣既具有一定的保溫
性能,并且也能形成一定厚度的熔融層,具有吸附鋼液夾雜物、防
止二次氧化的能力,其熔化溫度不能太高,也不能太低.如果熔化
溫度太高,則熔融層太薄,不僅使保護渣防止二次氧化、吸附夾雜
物的能力減弱,而且還可能引起鋼液增碳;另一方面,隨著熔化溫
度的升高,燒結層變得很厚,這樣容易引起鋼渣結蓋。熔化溫度一
般取在1050 -1200℃范圍內。

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