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文檔簡介
1、連鑄結(jié)晶器保護(hù)渣具有絕熱保溫、防止二次氧化、控制傳熱、潤滑鑄坯以及吸收夾雜五大冶金作用,是保證連鑄順行及鑄坯質(zhì)量的重要材料。由于高鋁硅鋼中較高的Al、Si含量,在澆鑄過程中連鑄保護(hù)渣中SiO2被鋼液中Al還原,使得保護(hù)渣中 SiO2含量減小而 Al2O3含量增大,導(dǎo)致保護(hù)渣成分和性能發(fā)生變化,而鋼中Si含量會(huì)對反應(yīng)產(chǎn)生一定影響,同時(shí),高鋁硅鋼中C含量非常低,鋼液在結(jié)晶器內(nèi)發(fā)生凝固時(shí)容易形成凝固鉤夾渣而導(dǎo)致鑄坯表面質(zhì)量變差。本文結(jié)合高鋁鋼
2、保護(hù)渣及超低碳鋼保護(hù)渣的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀對高鋁硅鋼保護(hù)渣的關(guān)鍵性問題進(jìn)行了綜合分析,保護(hù)渣中SiO2與高鋁硅鋼中Al發(fā)生渣-鋼反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致保護(hù)渣粘度增加,粘度增大有利于減少卷渣及凝固鉤夾渣而改善鑄坯表面質(zhì)量,然而渣-鋼反應(yīng)量過大會(huì)引起保護(hù)渣粘度、凝固溫度急劇增大,導(dǎo)致拉坯過程中鑄坯潤滑不良以及鑄坯表面產(chǎn)生裂紋和凹陷。本文以寶鋼生產(chǎn)高鋁硅鋼用連鑄保護(hù)渣為研究對象,將保護(hù)渣潤滑性能與鑄坯表面質(zhì)量的協(xié)調(diào)控制作為研究思路的主線。首先通過動(dòng)力學(xué)模型分
3、別計(jì)算不同Al、Si含量鋼水所對應(yīng)的渣-鋼反應(yīng)量,進(jìn)而得到渣-鋼反應(yīng)后保護(hù)渣終渣成分。然后對渣-鋼反應(yīng)前后保護(hù)渣成分所在的CaO-SiO2-Al2O3渣系區(qū)域的流變性能進(jìn)行深入研究,包括定溫粘度、非牛頓流體特性、轉(zhuǎn)折溫度(Tbr)、液渣膜分?jǐn)?shù)。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴通過動(dòng)力學(xué)模型計(jì)算得到成分含量與反應(yīng)時(shí)間的關(guān)系曲線,隨著渣-鋼反應(yīng)的進(jìn)行,反應(yīng)量逐漸增大直至反應(yīng)達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,并將渣-鋼反應(yīng)達(dá)到平衡時(shí)的反應(yīng)量作為實(shí)驗(yàn)渣樣成分設(shè)計(jì)
4、的依據(jù)。⑵計(jì)算結(jié)果顯示鋼液中Al含量對渣-鋼反應(yīng)反應(yīng)量影響最大,而鋼液中Si的含量對渣-鋼反應(yīng)量的影響較小。⑶定溫定轉(zhuǎn)速粘度測試與分析結(jié)果:a.隨著Al2O3/SiO2比增大,保護(hù)渣定溫粘度也呈現(xiàn)出增大的趨勢,Al2O3/SiO2比增大引起粘度增大的根本原因是熔渣結(jié)構(gòu)發(fā)生的轉(zhuǎn)變;b.隨著CaO/SiO2比增大,保護(hù)渣定溫粘度呈現(xiàn)出減小的趨勢,CaO以網(wǎng)絡(luò)外體的形式存在,發(fā)揮降低粘度的作用;c.渣樣中熔劑F等質(zhì)量替代Na2O后,減緩了因
5、Al2O3/SiO2比增大所導(dǎo)致的熔渣粘度急劇增大的趨勢,有效改善了熔渣流變性能。且熔劑替換后的渣系區(qū)域粘度波動(dòng)減小,粘度穩(wěn)定性提升明顯,可減小渣-鋼反應(yīng)導(dǎo)致的成分波動(dòng)對熔渣流變性能的惡化程度。⑷定溫變轉(zhuǎn)速粘度測試與分析結(jié)果:a.較高 Al2O3/SiO2比渣樣熔渣具有明顯的非牛頓流體特征,而低Al2O3/SiO2比渣樣熔渣沒有明顯的非牛頓流體特征;b.熔劑F等質(zhì)量替代Na2O后,渣樣熔渣的非牛頓流體特性減弱。⑸CaO/SiO2比對Tb
6、r值影響較小;Al2O3/SiO2比對 Tbr值影響較大,渣-鋼反應(yīng)引起Al2O3/SiO2比增大是保護(hù)渣流變性能變差的主要原因,且在Al2O3=15-23mass%的成分區(qū)間,Al2O3/SiO2比增大會(huì)導(dǎo)致Tbr值急劇增大;F替代Na2O可降低Tbr值,使得低Tbr區(qū)域擴(kuò)大,避免Tbr急劇增大,從而改善保護(hù)渣的流變性能。⑹隨著Al2O3/SiO2比增大,保護(hù)渣液渣膜分?jǐn)?shù)呈現(xiàn)出減小的趨勢,保護(hù)渣流變性能惡化;在所研究的渣系區(qū)域,CaO
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