中文名 | 炉前快速碳硅分析仪 | 外型尺寸 | 长:200mm、高:200mm、厚:120mm |
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功 率 | 10VA-35VA | 环境温度 | 0℃-50℃ |
测量参数: 测定C、Si、CEL、△T、△TM,计算抗拉强度Rm、硬度HB、品质系数R/H、共结团数MEG、石墨化因子K 测量范围: 按照ICEC584,型号K(Nicr-Ni)200℃-1370℃ C 2.1-4.2 Si 0-20 CEL 2.5-5.0 精度: <±℃ CET±0.047% C±0.039% Si±0.1% 显示: 4位LED显示 数字500mm 分辨率:1℃ 操作方式: 9按键选择所需参数其中“Auto”键循环显示C、Si、CEL 通过旋转电位器调整Si含量 通过内部电位器调整C含量输出方式: 电流环TTY4-20MA 外型尺寸: 长:200mm 高:200mm 厚:120mm 工作电源: AC:220V±10% 50HZ 功率:10VA-35VA 环境温度:0℃-50℃2100433B
1、测量结果数显直读,测量时间为2-3分钟,便于铸造工程师现场配料。
2、仪器的操作简单,免维护,一般的炉工即可现场使用。
3.仪器是便携式的,可在炉台上自由移动,多台炉子可同时使用一台仪器。
4.仪器可测量孕育前或孕育后的铁水,这是国内仪器无法做到的。这项技术填补了国内空白。
5.仪器能自动控制重要冶金参数。它对灰白凝固铸铁自动进行测量,免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)。
KD-TS2型
金属多元素分析仪采用目前流行的VC6.0语言编制而成,是国内一款新型的多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的锰、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铁等...
功能特点:◆传感器与变送器采用一体化结构,铝合金机箱较同类仪器重量轻体积最小◆大屏幕液晶点阵显示,人机对话◆中文菜单式功能选择◆测量数据自动储存,具有无纸记录仪功能◆测量值上下限报警输出任意设定◆量程...
铸造生产中,能够在炉前快速准确地测出铁水的化学成分、机械性能、球化率,是控制决定铸件质量的关键。应用微电子技术和计算机技术,结合热分析原理,研制铸铁质量炉前快速测试装置是实现铸件质量优化控制有的效途径。本文叙述了通过测量铁水的液相线温度、共晶温度及固相线温度,预测出铸件的成份和性能的理论根据。继而研制了取样器和单片测试系统。系统硬件是以8098单片机为主控芯片扩展了六位LED显示器、16K存储器、24键键盘、微型打印机等,并研制了4路高精度前置放大器、断偶报警电路及多路电源。系统软件设计包括键盘管理、数据采集、参数计算、特征值识别,数字滤波,数制变换及结果显示打印及拷贝等程序。该仪器浇样后可自动跟踪显示铁水温度变化结果,2.5min内预报出C%、Si%、CE%等化学成分参数。抗拉强度σb,硬度HB等机械性能参数,以及晶粒度Neu,球铁球化率和球化级别等参数。测试结束后可显示和打印。并可根据实际要求进行多次拷贝。初步试验表明,该仪器具有测试速度快、工作稳定可靠等特点,机内数学模型经实际校正可用于不同生产条件的铸造厂。
宝钢高炉炉前脱硅技改工程简介 一、概况 随着炼钢技术的发展和市场所需钢种质量要求的提高, 炼钢铁水预处理技术不断发展起 来。宝钢采用铁水脱硅预处理技术, 有利于调整公司产品结构,冶炼国内、 外市场需求量不 断增加的低磷、低硫、高纯度、高附加值的钢种,提高公司市场竞争力和经济效益。 1994 年宝钢 3 号高炉开炉投产时, 设计建造了一套高炉炉前脱硅系统, 采用的是炉前铁沟撒入法, 从投入使用实绩看, 此种铁沟工艺明显不能满足脱硅生产要求, 而且作业时劳动强度大, 对 环境易造成极大的影响。 到上世纪末, 随着宝钢二炼钢的顺利投产和一炼钢三脱技术的改造, 炼钢可生产更多高 附加值钢种以满足市场的需要。 为此,作为铁水预处理工艺技术, 需要更多的低硅铁水,必 须在高炉炉前增设脱硅工艺。 通过与北京钢铁研究设计总院的合作, 炼铁厂在充分论证和吸 收国外先进工艺技术的基础上,重新建造新的高炉炉前脱
1、炉前快速分析仪
2、炉前快速热分析仪
3、炉前碳硅分析仪
4、热分析仪
5、生铸铁炉前分析仪
6、灰铸铁快速分析仪
7、球墨铸铁分析仪
8、炉前铁水成份分析仪
9、碳当量分析仪
10、铁水成份在线分析仪
11、炉前铸造分析仪
12、铁水热分析仪
13、铸造铁水分析仪
14、铁水元素快速分析仪2100433B
生产铸铁件时,要根据铸件壁厚和铸造条件选择合适的化学成份,以保证达到所需要的机械性能。其它条件相同时,碳当量(C+Si/3)对铸铁金相组织、铸造性能和机械性能有决定性影响。 球铁生产中,只有快速、准确地测定原铁水的碳当量,才能给孕育工艺提供必要数据。
通过微处理器进行温度曲线的采集,利用凝固期间比电阻快速测量灰铸铁碳当量及共晶团数目。灰铸铁化学成份变化范围:3.7~4.8%CE,2.9~3.9%C,1.4~3.2%Si,0.3~0.9%Mn。浇注后,铁水比电阻下降,凝固期间比电阻则显著增加,凝固完毕后,比电阻缓慢减少。碳当量越低,该升值△ρ_(max)越小,并有下列关系:CE=3.25+0.025△ρ_(max),碳当量每增加0.1%,△ρ_(max)约增加4.0μΩ·cm。比电阻最大升率或上升角θ也随着碳当量的增加而增加,并具有下述关系:CE=a+bθ,式中a、b为常数。铸铁比电阻最大值越大,则共晶团数目越多,并且两者之间在生产条件下具有线性依属关系。测量过程于浇注后1~3分钟内完成。灰铸铁比电阻受金相显微组织(石墨片及共晶团)及化学成份制约。两种显微组织对比电阻的影响可以这样来看:电子被"挤"到共晶团边界,大部份电流沿石墨片表面及共晶团边界流过。因此,电流通道断面积减少,从而比电阻增加。通过铁水结晶法来测量计算碳硅成份及铁水品质。