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什么是微合金化技术_微合金化钢

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-01 17:23:30
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什么是微合金化技术_微合金化钢

图2黑匣子温度测定曲线Fig.2Curveoftemperaturedeterminationinblackbox(2)升温试验过程中,加热炉各段供热能力均有30%~40%的富余量,说明炉子的供热能力不是炉子产量的原因1而是板坯水梁黑印温度差超标,了炉子的出钢速度,使炉子未能达到设计的产量1通过非水印和移动水印中心温度曲线比较可看出,在预热段、一加热段,后者的升温速度比前者稍高,而一进入高温的二加热段,前者的升温速度加快,而后者由于水梁的影响升温速度变慢,这样的情况一直持续到出炉,约占
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导读图2黑匣子温度测定曲线Fig.2Curveoftemperaturedeterminationinblackbox(2)升温试验过程中,加热炉各段供热能力均有30%~40%的富余量,说明炉子的供热能力不是炉子产量的原因1而是板坯水梁黑印温度差超标,了炉子的出钢速度,使炉子未能达到设计的产量1通过非水印和移动水印中心温度曲线比较可看出,在预热段、一加热段,后者的升温速度比前者稍高,而一进入高温的二加热段,前者的升温速度加快,而后者由于水梁的影响升温速度变慢,这样的情况一直持续到出炉,约占
图2 黑匣子温度测定曲线

Fig.2 Curve of temperature determination in black box

  (2)升温试验过程中,加热炉各段供热能力均有30%~40%的富余量,说明炉子的供热能力不是炉子产量的原因1而是板坯水梁黑印温度差超标,了炉子的出钢速度,使炉子未能达到设计的产量1通过非水印和移动水印中心温度曲线比较可看出,在预热段、一加热段,后者的升温速度比前者稍高,而一进入高温的二加热段,前者的升温速度加快,而后者由于水梁的影响升温速度变慢,这样的情况一直持续到出炉,约占50%的在炉时间1说明支撑梁交错点的位置设计不当,在进入高温段直到出钢口,板坯移动水印处始终处于受支撑梁遮蔽的状态,不能接受下加热的炉气辐射热,造成温度偏低,从而成为炉子产量的主要原因1也说明,象这样采用前后交错式步进结构的加热炉,其交错点应布置在二加热段和均热段即2个高温段之间,才能起到降低水管黑印的目的1

4 结束语

运用温度数据记录仪对加热的钢坯进行在线温

度测定,其结果不但可以为加热炉计算机数学模型

的编制提供可靠的数据,还可以对加热炉热工工艺

制度进行优化,同时也可对加热炉的结构提出更加

合理的设计方案1

参考文献:

[1] 王秉铨,等1工业炉设计手册[M]1北京:机械工业出

版社,19961

知识窗

什么是微合金化技术、微合金化钢

  微合金化技术是20世纪70年代在国际冶金界出现的新型冶金学科1微合金化钢是采用

现代冶金生产流程生产的高技术钢铁产品1它是在普通的低碳C2Mn钢中添加微量(通常小于011%)的强碳氮化物形成元素(如:铌、钒、钛等)进行合金化,通过高纯洁度的冶炼工艺(脱气、

脱硫及夹杂物形态控制)炼钢,在加工过程中施以控制轧制/控制冷却等新工艺,通过控制细化

钢的晶粒和碳氮化物沉淀强化的物理冶金过程,在热轧状态下获得高强度、高韧性、高可焊接

性、良好的成型性能等最佳机械性能配合的工程结构材料—微合金化钢。

摘录自《中国冶金报》2001204204(3)

513

张 宇等:钢坯在线温度测定方法及结果的研究

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什么是微合金化技术_微合金化钢

图2黑匣子温度测定曲线Fig.2Curveoftemperaturedeterminationinblackbox(2)升温试验过程中,加热炉各段供热能力均有30%~40%的富余量,说明炉子的供热能力不是炉子产量的原因1而是板坯水梁黑印温度差超标,了炉子的出钢速度,使炉子未能达到设计的产量1通过非水印和移动水印中心温度曲线比较可看出,在预热段、一加热段,后者的升温速度比前者稍高,而一进入高温的二加热段,前者的升温速度加快,而后者由于水梁的影响升温速度变慢,这样的情况一直持续到出炉,约占
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