





真空电弧重熔熔滴短路频率控制冶炼特点
熔滴短路是金属的传递在电压波形上产生的一种特征波形。真空电弧重熔过程中,当从阴极顶部悬吊下来的金属熔柱由于磁力作用而与阴极分离,以熔滴的形式落入熔池就发生了金属传递,传递过程中会使电弧熄灭毫秒级的时间间隔,随后电弧二次引燃后同时引起电压的陡增,将单位时间内重复fa生这两种现象的次数称为熔滴短路频率。真空自耗过程中,熔滴的过渡和炉中电弧的耦合现象有着重要的冶金意义。Frank J. Zanner 等建立了熔滴短路频率与自变量电弧电流、CO 压力和电极间距之间的定量关系模型。对于冶炼Φ410mm 的 In718,得到如下幂函数关系式:
f DS =56561( I arc ) -2.45 ( PCO ) -0.36 ( g e ) -1.44 ±0.88
从公式可以看出:炉内压力,电流恒定的情况下熔滴短路频率与电极间距之间呈反比关系,真空度和电流对电弧产生影响,因此原始电极的气体含量和电流的波动将对熔滴短路频率有影响,实际上也是影响弧长,***终影响的是凝固质量。熔滴短路频率对弧长的微小变化和真空电弧的扰动极为敏感,几乎可以真实地反映弧长,并且熔滴短路信号响应速度非常快,且获得熔滴短路频率信号也较容易获得,因此在真空自耗冶炼过程采用熔滴短路频率控制,有利用保持恒定的弧长,目的在于维持稳定的熔化条件。
目前国际上***的真空自耗设备普遍采取了熔滴短路频率控制。核心控制思想是记录熔滴在单位时间内的数量,将实际值和设定值进行对比,如果实际值高将抬升电极,如果实际值低将降低电极。
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电渣冶金炉的简洁操作过程
A. 炉体检查→控制送电→高压合闸;B. 切入外控→电极快速下放至近液面→切入内控→隔离切入→慢速下降引弧→进入正常工作状态。
C. 交换电极组时:电极提升→隔离断开→切入外控→电极交换→重复B过程;D. 冶炼结束→电极提升→隔离断开→高压分闸→切入外控→电极旋出结晶器。
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电渣重熔炉的主要用途及设备特点
电渣重熔炉是利用电流通过高电阻熔渣产生的热能对金属进行再熔炼的设备。电渣重熔一般是在大气压力下进行的,根据需要,也可配置真空机组进行真空精炼。
主要用途:电渣重熔炉用途广泛,主要应用在钢铁行业、冶金行业等。采用不同渣料可用于精炼各种合金结构钢、耐热钢、轴承钢、锻模钢、高温合金、精密合金、耐蚀合金、高强度青铜以及其他铝、铜、铁、银等有色金属的合金;采用不同形状的结晶器可以直接生产大直径钢锭、厚板坯、中空管坯、大型柴油机曲轴、轧辊、大型齿轮、高压容器、炮管等优质铸钢件。
设备特点:1、由于存在熔滴与熔渣的冶金反应,去除非金属夹杂物效果好,重熔后金属纯度高、热塑性好。2、一般用交流电,不需要真空,设备简单、***少、生产成本低。3、更适宜于生产大直径铸锭和异型铸锭。但电渣熔炼不适宜于精炼钦、错、铝等易氧化的金属。4、对环境污染较大,须有除尘和去氟装置。
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