則無法在不終澆的情況下將線性收縮輥縫控制模式轉換為軟壓下輥縫控制模式。實際生產中會出現開澆前期連鑄機扇形段輥縫位置采用線性收縮輥縫控制模式,當連鑄機多爐連澆快換后,由生產低級別鋼種快換轉為生產高級別鋼種,這就需要連鑄機扇形段輥縫采用軟壓下輥縫控制模式,這時投入軟壓下輥縫控制模式則扇形段后半部分會整體壓下3-6mm,扇形段框架加持力猛增,導致拉矯機轉矩**增加,**終發生拉不動板坯,使生產無法進行。技術實現要素:本發明旨在解決現有技術或相關技術中存在的技術問題之一。為此本發明提出了一種連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換方法。有鑒于此,本發明提出了一種連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換方法,所述轉換方法包括如下步驟:基于***的連鑄機快換啟動信號,在hmi人機界面選擇軟壓下輥縫控制模式,使扇形段位置鎖定在線性收縮輥縫控制模式的目標位置上,獲取鎖定信號;基于快換后板坯拉出長度和位置,并與所述連鑄機的機械長度比較,獲取快換后所述板坯位于所述連鑄機的機械長度上的位置;基于快換后所述板坯位于所述連鑄機的機械長度上的位置,判斷所述板坯移動至相應所述扇形段時,解除所述鎖定信號。中頻熔硅爐多少錢。。天津大型中頻電爐價錢
本發明涉及一種冶煉方法,確切地屬于一種生產**碳鋼可澆性的方法,特別適宜碳含量在100ppm以下且鑄坯尺寸在200mm以下的**碳鋼的冶煉方法。背景技術::目前,方坯連鑄機生產**碳鋼主要有電纜鋼和工業純鐵兩大類鋼種,其中電纜鋼盤條是近幾年發展起來的新鋼種。用電纜鋼盤條制作的銅包鋼絲,來替代純銅銅絲,**碳電纜鋼屬于軟態銅包鋼絲。**品種對鋼中主要元素成分要求如下:元素csimnpsalt含量≤≤≤≤≤≤:鐵水預處理--轉爐--lf爐--rh--連鑄,其中lf爐為非必須工序。該鋼種必須經過rh深脫碳,脫碳前鋼和渣保證一定的氧化性以利于脫碳氧化反應,rh采用鋁進行終脫氧,熔渣氧化性較高,喂入鈣線后一是加劇鋼渣中氧的傳遞,形成更多的氧化物,二是鈣氣化后與鋼中氧反應,損耗大,鋼中的[ca]極低,起不到夾雜物改性的作用,因此,不采取鈣處理工藝來提高可澆性。在連鑄過程連澆至第2-3爐時,即開始發生水口結瘤現象,主要為al2o3結瘤。國內外目前解決此類問題的方法主要有兩種:一是提高rh終脫氧后的氧含量,減少澆注過程的二次氧化,可緩解水口結瘤速度,但這樣會導致鑄坯中全氧含量增加;二是采取潔凈鋼工藝,在精煉過程鋼包渣改質,rh破真空后,控制渣中feo小于。安徽中頻透熱爐廠中頻熔煉爐廠中頻熔煉爐廠家。
不是閉環控制。電機、減速機及液壓泵直接動態調速末端電磁攪拌位置動態響應速度慢,尤其在電機、減速機、螺桿、長聯軸器、分速箱、鋼繩做驅動連接件時響應速度更慢。這些凝固末端電磁攪拌位置的動態控制方法,不能完全適應連鑄生產要求,凝固末端電磁攪拌功效不明顯,鑄坯內部質量不穩定,難以滿足***連鑄坯生產要求。技術實現要素:本發明需要解決的技術問題是提供一種多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制方法,該裝置的每前列采用精細位置液壓伺服控制,實時性強,響應速度快。該裝置可在電氣控制下,采用閉環控制,自動實現多流連鑄機第前列末端電磁攪拌器的比較好位置同步調整,解決了凝固末端電磁攪拌功效不明顯,鑄坯內部質量不穩定,難以滿足***連鑄坯生產要求的問題。為了解決上述問題,本發明所采用的技術方案是:一種多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制方法,包括如下步驟:步驟a、建立凝固傳熱的數學模型,通過該數學模型對鑄坯凝固溫度場和坯殼生長的模擬結果,來計算出末端電磁攪拌的位置;步驟b、通過射釘試驗和鑄坯低倍試驗對步驟a計算出的末端電磁攪拌的位置進行修正,從而獲得末端電磁攪拌的比較好位置。
5-加強橫板,6-耐火澆注層ⅰ,7-通孔ⅰ,8-加強縱板,9-空隙,10-鋼纖維,11-密封耐火材料。具體實施方式下面結合附圖和實施例對本實用新型作進一步的說明,但不以任何方式對本實用新型加以限制,基于本實用新型教導所作的任何變更或改進,均屬于本實用新型的保護范圍。如圖1、2和3所示,本實用新型包括中罐蓋a、左罐蓋b、右罐蓋c,所述左罐蓋b及右罐蓋c分別與中罐蓋a的兩側連接,所述中罐蓋a、左罐蓋b及右罐蓋c均包括拼接件1、頂板2、邊框3、陶瓷纖維板4、加強橫板5、耐火澆注層ⅰ6,所述頂板2及固定設置于頂板2周側的邊框3組成罐蓋框架,所述罐蓋框架內固定設置有加強橫板5,所述罐蓋框架內頂板2自底面依次在加強橫板5間設置有陶瓷纖維板4、耐火澆注層ⅰ6,所述拼接件1分別固定設置于中罐蓋a的兩側及左罐蓋b、右罐蓋c對應連接側的頂板2的頂面,所述左罐蓋b及右罐蓋c分別通過拼接件1與中罐蓋a的兩側連接,所述中罐蓋a、左罐蓋b及右罐蓋c上均設置有若干通孔ⅰ7。所述加強橫板5與頂板2的底面和/或與邊框3的內側面固定連接。如圖3所示,所述罐蓋框架內在頂板2或加強橫板5的底面固定設置有與加強橫板5交叉的加強縱板8,或者與加強橫板5直接交叉固定設置有加強縱板8。中頻感應電爐哪家好。
對成本及鋼中夾雜物均有不利影響。由馬富平等發表于2014年30卷002期《煉鋼》上的文獻,即《**碳鋼方坯連鑄生產工藝研究》,介紹了在方坯連鑄**碳鋼的操作實踐,工藝路線為"轉爐→lf精煉→rh真空處理→方坯連鑄",采用三步頂渣改質工藝(轉爐、lf、rh工序鋼包頂渣改質),可將頂渣w(feo+mno)控制在3%左右,為鋼液鈣處理創造有利條件,避免水口絮流,實現多爐連澆。該文獻同樣也是強調熔渣改質,使用鈣處理工藝改善澆注性。由馬富平等發表于2011年0s1期《北京科技大學學報》上的文獻,即《**碳鋁***鋼方坯連鑄工藝》,為了對**碳鋁***鋼的生產工藝進行優化研究,確立了轉爐-lf-rh-連鑄機的工藝路線,并實施轉爐初煉鋼水質量控制、鋼包頂渣改制及成分控制、rh工藝優化及鈣處理等工藝優化措施。其不足仍為強調熔渣改質,使用鈣處理工藝。在現有技術中,還有采取不進lf爐處理,直接在rh脫碳的措施,其不足之處在于該方法不適用于方坯,且板坯**終還是需要進行切割成方坯的現狀,增加了金屬和燃氣損耗。技術實現要素:本發明的目的在于克服現有技術存在而不足,提供一種無需進行鈣處理。中頻爐廠家中頻電爐設備廠家。浙江透熱爐設備廠家
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水冷伺服缸8是液壓系統的執行元件,水冷伺服缸8中活塞桿24中安裝有位移傳感器25,水冷伺服缸8的缸筒中設計有水套22,生產時通入冷卻水,對水冷伺服缸8進行冷卻。蓄能器組18為的是提高伺服系統的響應速度。末端電磁攪拌調節機構包括下底座1、左導軌2、左下車輪3、末端電磁攪拌4、小車5、右下車輪6、右導軌7、水冷伺服缸8、上底座9、左上車輪10、右上車輪11。小車5上安裝有左下車輪3、右下車輪6、左上車輪10、右上車輪11,小車5上安裝有末端電磁攪拌4上,小車5通過四個車輪安放在左導軌2和右導軌7上,小車5通過上底座9與水冷伺服缸8相連接,水冷伺服缸8通過下底座1與水泥基固定。一種多流連鑄機末端電磁攪拌位置實時伺服控制方法包括以下步驟:準備就緒:由電機連接泵組一12、溢流閥一13、高壓過濾器一、蓄能器組18組成主液壓泵站和由高壓過濾器二15、溢流閥二16、電機連接泵組二組成備用液壓泵站,準備就緒,啟動、由電機連接泵組一12、溢流閥一13、高壓過濾器一、蓄能器組18組成主液壓泵站,使之處于正常的工作狀態,并以其中一個流為例說明末端電磁攪拌位置實時伺服控制方法,其他流和這前列工作流程相同。以其中前列為例說明,此時安裝有末端電磁攪拌4小車5停在初始位置。天津大型中頻電爐價錢
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