Новые процессы получения металла (металлургия железа)






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Новые процессы получения металла (металлургия железа)

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 299 300 301 302 303 304 305... 313 314 315
 

or скорости перемещения фронта плавления. Скорость нагре­ва элементарного плавящегося слоя
= - qJCycnydS,
(253)
где Сусп условная теплоемкость плавящегося слоя с уче­том открытой теплоты плавления СУсл = С + [/>/(?!—*„)]; у - плотность материала, т/м3; fcp - средняя температура плавящегося слоя; р — скрытая теплота плавления, Дж/кг; С- теплоемкость, Дж/(кг • К). Скорость нагрева оставше­гося нерасплавленного слоя толщиной г
v2 = (2Ф + 2)qJ[r - (5 + б)]уС,
(254)
где Ф — коэффициент формы куска (для шара Ф = —).
Величина удельного теплового потока, подведенного к нагревающемуся слою (q), обеспечивающая минимальную тол­щину размягченного слоя, достигается при v, = v2. Продол­жительность нагрева куска от начальной (f„) до конечной температуры (fK)
T = rvC(tK - Г0)/(2Ф + 2)q.
(255)
С увеличением начальной температуры кусков железоруд­ного материала по приходе его в зону плавления время нагрева сокращается, что приводит к увеличению скорости нагрева. В частности, для железорудных окатышей при темпе­ратуре до 1173 К скорость нагрева нерасплавившегося слоя, т.е. скорость распространения тепла в слое, меньше ско­рости плавления. При 1173 К vl = v2, а при > 1173 К
Таким образом, для того чтобы толщина слоя размягчен­ного материала была минимальной, необходимы большая ско­рость плавления и интенсивный теплообмен между газом и плавящимися кусками железорудного материала. Выполнение этих условий возможно при больших величинах удельного теплового потока и коэффициента теплоотдачи. При q = 100+450 кДж/(м2 • с) толщина размягченного слоя сос­тавляет несколько миллиметров (см. рис. 69). Такой удель­ный тепловой поток и коэффициент теплоотдачи возможен при
306
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 299 300 301 302 303 304 305... 313 314 315

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Технология термической обработки металлов
Сварка и свариваемые материалы: В 3-х т. Т. 1. Свариваемость материалов. Справ. изд.
Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2
Сплавы с эффектом памяти формы

rss
Карта