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1、傳統(tǒng)的電渣重熔工藝可用來(lái)生產(chǎn)表面質(zhì)量良好、組織致密、成分均勻的鋼錠,但是這種工藝主要用于生產(chǎn)直徑大于300 mm的鋼錠。生產(chǎn)尺寸較小的鋼錠時(shí)產(chǎn)量低,運(yùn)行成本很高。針對(duì)上述問(wèn)題,在結(jié)合電渣重熔和連鑄技術(shù)優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,東北大學(xué)鋼鐵冶金研究所在國(guó)內(nèi)首次成功地開(kāi)發(fā)了電渣連鑄(ESCC)技術(shù),并為國(guó)內(nèi)某鋼廠設(shè)計(jì)了一臺(tái)抽錠式電渣重熔爐,與傳統(tǒng)電渣爐相比,該電渣爐的技術(shù)特點(diǎn)為:T型結(jié)晶器(固定)、底水箱移動(dòng)抽錠、雙極串聯(lián)供電、交換電極、液渣啟動(dòng)。
2、r> 本文利用有限元商業(yè)軟件ANSYS對(duì)該鋼廠的抽錠式電渣重熔爐生產(chǎn)280 mm×325mm方坯的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析計(jì)算了渣池電位場(chǎng)、渣池溫度場(chǎng)和鑄坯凝固溫度場(chǎng)數(shù)值模擬所需的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)及邊界條件,得到了渣池溫度場(chǎng)、渣池電位場(chǎng)以及鑄坯凝固溫度場(chǎng)的計(jì)算結(jié)果。并且利用ANSYS以求得的鑄坯凝固溫度場(chǎng)作為初始條件對(duì)鑄坯進(jìn)行間接應(yīng)力分析,得到了鑄坯凝固過(guò)程的收縮曲線?;阼T坯的凝固收縮曲線,對(duì)T型結(jié)晶器錐度進(jìn)行了優(yōu)化。得到以下結(jié)論:
3、r> (1)抽錠式電渣重熔爐生產(chǎn)過(guò)程中渣池的溫度場(chǎng)分布和電場(chǎng)分布直接相關(guān),在兩電極之間存在著較大的電位梯度,此區(qū)域電流密度最大,屬于強(qiáng)電流區(qū)。在渣池上表面與T型結(jié)晶器壁形成的角區(qū)以及上結(jié)晶器圓柱體拐角區(qū)域電位梯度最小,其電流密度最小。強(qiáng)電流區(qū)的存在使得兩電極之間產(chǎn)生了溫度梯度較大的高溫區(qū),最高溫度在1746℃左右。
(2)雙極串聯(lián)抽錠式電渣爐的渣池溫度分布和單極電渣爐的溫度分布是不同的,單極電渣爐的高溫區(qū)域在電極下部,而雙極
4、串聯(lián)電渣爐的溫度最大區(qū)域在兩電極之間,這主要是由系統(tǒng)幾何形狀和電流回路的不同所造成的。
(3)利用ANSYS計(jì)算鑄坯凝固過(guò)程的溫度場(chǎng),模擬得到的金屬熔池形狀和實(shí)測(cè)金屬熔池形狀吻合較好,驗(yàn)證了模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性。
(4)利用ANSYS對(duì)鑄坯凝固過(guò)程的應(yīng)力應(yīng)變進(jìn)行了計(jì)算,求得了金屬鑄坯表面寬面中心線和窄面中心線的凝固收縮曲線,凝固收縮曲線明顯分為三段,在渣金界面至渣金界面以下40 mm區(qū)域內(nèi),鑄坯凝固收縮較慢,在距渣金界面
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