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总结锆质定径水口的损毁机理

来源:/news510640.html发布时间:2020/11/27 15:11:00

   锆质定径水口与其它种类的水口一样,都有必然的使用寿命,在正常应用时,也会由于各方面的因素,对锆质定径水口造成损坏,需要更换新的锆质定径水口。然而,锆质定径水口的损毁过程是其在高温下与钢渣、钢液彼此进行的复杂的理化作用。为了能进一步延长锆质定径水口的使用寿命,则还是需要了解锆质定径水口的损毁机理,这样才能对症下药。因此,我公司将向大家简单的讲一下锆质定径水口的损毁机理。

   热冲击损伤。锆质定径水口在实际浇钢过程中由于浇钢温度较高,升温较快,水口内部受热不均匀,使得定径水口承受剧烈的热冲击。热冲击使定径水口内部产生大的热应力,随着浇钢过程的进行,这种非均态的热应力使水口内部布局存在着潜在缺陷或损伤,甚至产生微细裂纹。热冲击造成的布局损伤降低了水口的强度和耐冲刷性,也为钢液及钢渣向水口内部的渗透和侵蚀提供了途径。特殊剧烈的热冲击可直接使定径水口产生宏不雅观裂纹,甚至在开浇瞬间直接炸裂。因此,在水口损毁过程中钢液的热冲击对于定径水口的损伤长短常严重的。


   机械冲刷损伤。钢液对水口的机械冲刷长短常严重的。尽管钢液是一种高粘度液体,但由于钢液比重大、温度高、流速快,对水口产生严重的热冲刷。高的温度在水口壁的横断面产生很大的温度梯度,使接触钢液的水口壁的强度大大降低。通过估算,钢液经过水口的速度为3-5m/s,并且往往带有旋转的涡流。这些因素都加重了钢液对水口的侵蚀。

   钢液及钢渣的渗透与侵蚀。钢水侵蚀锆质定径水口生成低熔点氧化物,反应生成的液相通过气孔逐渐向水口内部渗透。气孔率越高,渗透的液相量越多,氧化锆因不变剂脱溶而产生不不变状况导致分解过程加剧,较小的圆形单斜晶系的氧化锆颗粒进入熔融体。不变剂脱溶和多元液相的渗透破坏了水口表面氧化锆的陶瓷结合,使其彼此间的结合强度降低,当结合强度不足以反抗钢水的冲刷时易被钢水冲走,从而造成水口在使用过程中的扩径现象。


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