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硬质合金试验研究

针对硬质合金的试验研究 ,针对高炉出铁口钻头的使用特点,主要对硬质合金的硬度、*弯强度与温度的关系进行了试验研究。硬质合金硬度(HV)与温度的关系: 合金硬度是一关键性指标。硬质合金在500℃ 以下高炉钻杆硬度变化较小,高于500℃才有明显的降低,当温度达到800℃时其硬度仅为常温的三分之一。合金钴含量愈高,硬度降低愈明显。 *弯强度是衡量合金质量的又一重要指标。在400℃以下,合金高炉钻杆的*弯强度变化不大。低钴合金在800℃以下随着温度变化其*弯强度变化较小;高钴合金当温度超过400℃以后,其*弯强度明显降低,温度越高高炉钻杆,*弯强度降低越明显。

硬质合金的*拉强度一般为*弯强度的40%左右,高炉开口钻杆,*弯强度的****都会导致*拉强度的上升。

通过初期的现场试验,我们发现在低速条件下细晶粒合金磨损慢。但在高速条件下细晶粒合金的磨损急剧增加,而粗晶粒合金的磨损缓慢,更为*。通过研究,根据热塑变效应理论,硬质合金在高温负荷下,会变得具有塑性。粘结相塑性变形的高炉钻杆结果是被挤向表面和疲劳裂纹中,碳化钨晶粒也同样被挤向表面而被迅速磨去。由于表面温度梯度很大,能引起热塑变效应的表层可厚达几微米,因此就细晶粒合金而言,几个晶粒厚的表层可受到影响,塑性流动比较容易,故磨损很高炉钻杆快。但对于粗晶粒合金,表面虽然已热到足以发生塑变,但下层则因热量的影响较弱,尚能****表面晶粒的滑脱,因而磨损较慢。试验研究确定选择使用低钴粗晶粒合金。



高炉有效容积

在一定冶炼强度下, 高炉有效容积与鼓风动能的关系 高炉适宜的鼓风动能随炉容的扩大而增加。炉容相近,矮胖多风口高炉鼓风动能相应增加。合理的理论燃烧温度的选择 风口前焦炭和喷吹燃料燃烧所能达到的热温度,即假定风口前燃料燃烧放出的热量全部用来加热燃烧产物时所能高炉钻杆达到的炉料加热和还原以及渣铁温度和成分、脱硫等产生重大影响。 适宜的理论燃烧温度,应能满足高炉正常冶炼所需的炉缸温度和热量,保证渣铁的充分加热和还原反应的顺利进行。理论燃烧温度过高,高炉钻杆高炉压差升高,炉况不顺。理论燃烧温度过低,渣铁温度不足,炉况不顺,严重时会导致风口灌渣,甚至炉冷事故。 理论燃烧温度****,渣铁温度相高炉钻杆应****。 理论燃烧温度t理与铁水温度的关系 大高炉炉缸直径大,炉缸中心温度低,为维持其透气性和透液性,应采用较高的理论燃烧温度,炉容与理论燃烧温度t理的关系 影响理论高炉钻杆燃烧温度的因素


◆鼓风温度 鼓风温度升高,高炉开口钻杆规格,则带入炉缸的物理热增加,高炉开口钻杆报价,从而使t理升高。一般每±100℃风温可影响理论燃烧温度±80℃。 ◆鼓 由于水分分解吸热,加,t理降低。鼓风中±1g/m3湿分,风温干9℃。 ◆鼓风富氧率 鼓风富高炉钻杆氧率****,N2含量降低,从高炉钻杆而使t理升高。鼓风含氧量±l%,风温±35~45℃ ◆喷吹燃料 高炉喷吹燃料后,喷吹物的加热、分解和裂化使t理降低。 各种燃料的分解热不同,对t理的影响也不同。对t理影响的顺序为*、重油、烟煤、无烟煤,喷吹*时t理降低幅度高炉钻。每喷吹10kg煤粉t理降低20~30℃,*煤为下限,烟煤为上限。 4.送风制度的调节 ◆风量 增加风量,综合冶炼强度****。在燃料比降低或燃料比维持不变的情况下,风量增加,下高炉钻杆料速度加快,生铁产量增加。 料速超过正常规定应及时减少风量。 当高炉出现悬料、崩料或低料线时,要及时减风,并一次减到所需水平。 渣铁未出净时,减风应密切注意风口状况,****风口灌渣。 当炉况转顺,需要加风时,不能高炉钻杆一次到位,****高炉顺行破坏。两次加风应有一定的时间间隔。 ◆风温 ****风温可大幅度地降低焦比。 ****风温能增加鼓风动能,****炉缸温度活跃炉缸工作,****煤气流初始分布合理,高炉开口钻杆图片,****喷吹燃料的效果。 在喷吹燃料情况下,一般不使用风温调节炉况,而是将风温固定在较高水平上,通过喷吹量的高炉钻杆增减来调节炉温。 当炉热难行需要撤风温时,幅度要大些,一次撤到高炉需要的水平;炉况恢复时逐渐将风温****到需要的水平,****风温速度不超过50℃/h。 在操作过程中,应保持风温稳定,换炉前后风温波动应小于30℃ ◆风压 风压直接高炉钻杆反映炉内煤气与料柱透气性的适应情况。◆分 鼓风中湿分增加lag/m3,相当于风温降低9℃,但水分分解出的氢在炉内参加还原反应,又放出相当于3℃风温的热量。 加湿鼓风需要热补偿,对降低焦比不利。 ◆喷吹燃料 喷吹燃料在热能和化学能方面可以取代焦炭的作用。 把单位燃料能替换焦炭的数量称为臵换比。 随着喷吹量的增加,臵换比逐渐降低,对高炉冶炼会带来不利影响。****臵换比措施有****风温给予热补偿、****燃烧率、改善原料条件以及选用合适的操作制度。 喷吹燃料具有“热滞后性”。即喷高炉钻杆吹燃料进入风口后,炉温的变化要经过一段时间才能反映出来,这种炉温变化高炉钻杆滞后于喷吹量变化的特性称为“热滞后性”。热滞后时间大约为冶炼周期的70%,热滞后性随炉容、冶炼强度、喷吹量等不同而不同。用喷吹量调节炉温时,要注意炉温的趋势,根据热滞后时间,做到早调,调剂量准确。




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