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熔化操作期间由电极移动传感器显示出再加料的情况(从壁板水温度升高则电压降低)。1、电和电极的调节;1、1、三相电平衡:1、1、1、相间平衡的必要性:电平衡也会有周期性的偏差,而这些偏差会使三相间电能的分配失去平衡。
  对这个失去平衡的操作,则可由下列二点证明:一一在一相上早出现不锈钢耐火材料的磨损,以至使炉子过早地修理,并使这相上的不锈钢耐火材料大量消耗掉;一一供电不对称时的熔化,在熔化终了会提前降压,因而使功率消耗大,生产率低。
  如果测量仪器和测量处理方法不能立刻表明失去平衡时,那么只有比较晚些时候才会感觉到电不平衡。1、1、2、失去平衡的记录和电弧电压的再均衡:UCE(电调节器)是一个测量仪器,按实际时间计算想要知道的电值,尤其是每相的单独电压的测量(次级回路)和电流的测量(初级回路)。
  计算和建立每相电流值的计算方法,或者是对每个大的试验周期(熔化、脱炭、精炼)的计算方法,甚至对每相电的调节范围都可测量。1.1、3、再均压后对操作结果的影响:在记录为不平衡时,测量的三相线路间不对称的电弧电压和传导率与这些相上不锈钢耐火材料的消耗相对应:相上总消耗为47%,第二相上总消耗为15%,第三相上总消耗为38%(表1),电弧。
  对于UCE这个设备,能在三相电之间失去平衡时进行记录,并按计算公式调节电流,以用于电弧电压再均衡。每一相内电弧振幅的偏差降低到低于熔化周期的10%和精炼周期的5%以下。一一由于电弧电压和功率值的,除去不锈钢耐火材料的额外消耗外:生产率可10%。




为了确定熔化结束时的压降,在一些炉子上使用了热传感器:同样,在不锈钢管厂的炉子上用于确定电极杆上再冷却板水温的测定,同样也可以使用电极杆移动传感器,而尤其是料斗重新再加料时,使用这些传感器可以提供冶炼的进展情况。
  对电压降低时间的选择,以及对于废钢熔化有关的料斗再加料的时间的选择:都应该与熔化进度相适应。在福斯厂的炉子上使用各种传感器进行熔炼操作,它可以概括为:一一水冷板上温度升高导致压降;一一从电极杆移动时起,料斗再进行加料。
  为了简单介绍电极传感器的优点和料斗再加料时的熔化情况:我就不再谈压降的问题了,因为这早已成为常规的事情了。2、2、电极位移传感器的优点:在熔化过程中:电极位移传感器使负荷有规律的变化。记录系统可记下任何一个息(图7)。
  实际上,熔化开始时,废钢的电弧起振和塌料时电极移动的距离都比较大,在熔池上当起振电弧有规律时移动量减小:熔化结束,电极时(电极移动距离低子时的极限值)能确定以后的加料时间,并在熔化结束的低功率运行周期时节省能耗。
  正如穿井掘进速度的变化一样,按废钢的数量,尤其按其比重,可探测废钢的塌料,这些主要应与调节电极升高或降低的尺寸成比例。由于有电极杆位移距离分析,用计算机建立了电极平衡的标准。2、3、预计再加料的状况表2概括出使用电极位移传感器时料斗再加料时炉子的操作情况。



15锰氮钢是属于屈服强度为45公斤/毫米2等级的低合金高强度钢。它的化学成分为碳0.12~0.2%、锰1.3~1.7%、硅0.2~0.5%、0.16~0.25%、氮0.014~0.022%等。这种厚壁钢管不仅强度高,而且综合性能也较好,在铁路车辆、桥梁上应用较多。
  15锰氨钢的薄板为热轧状态,中厚板多为正火状态。经过气割、电弧气刨、火焰矫正、刨边及卷圆等冷热加工,均未曾发现有不良影响。焊接时,热影响区的淬硬倾向不大,但接头的过热区有脆化现象,所以必须严格控制焊接电流和焊接速度,以免热影响区产生裂缝或冲击韧性降低。
  15锰氮厚壁钢管焊接的工艺要点如下;(1)焊条选用通常可用结606、结607、结556及结557等焊条。焊条使用前需经400~420℃、2小时烘干,随用随取。(2)焊前一般不必进行预热,但当厚壁钢管的厚度大于30毫米、施焊处刚性大以及气温低于-10℃时,焊前应预热100-150℃。
  (3)严格按照焊条说明书上的焊接电流进行施焊。通常在直径4毫米的焊条时,采用电流为140-180安;在直径5毫米时为180-220安。而且运条速度要适中,不可过快、过慢。(4)操作时尽可能采用多层焊或多层、多道焊。每焊完一层,应立即锤击焊缝,以消除应力。
  叙述了奥地利Linz的-Voest-AlpineAG不锈钢管厂等离子炉设计的现状和计划品种所规定的操作规程。所提供的数据德国Freital特殊材质不锈钢管厂的两台已投产的等离子炉,在Frcital特殊钢厂别进行了和Linz电炉钢厂要求相符合的冶炼顺序。




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