Электрошлаковый переплав






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

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... 15 16 17 18 19 20 21... 93 94 95
 

г и элементов от температуры [34]. Кривые показывают, что давление паров большинства окислов, за исключением окислов щелочных металлов, меньше, чем у фтористого кальция, поэтому испарение из шлака окислов менее существенно, чем испарение фторидов. -1 ^-г ~з -4 -5 5 Р: , О 7 -3 -Ю -11 -12 -13 -14 (Ж) Температура плавления 200 600 1000 то 1800 2200 Темпсратрра, "С 2600 Рис. 13. Зависи. мость давления паров фтористого кальция, различных окислов и элементов от температуры [А] Однако применять можно только окислы с очень низким давлением паров, например известь, глинозем, окись магния и окись циркония. Это связано с тем, что давление паров окисла пропорционально парциальному давлению кислорода в растворе и шлаке. Таким образом, чем выше парциальное давление кислорода в шлаке, тем выше содержание кислорода в металле, поэтому для снижения до минимума содержания кислорода в металле парциальное давление кислорода в шлаке должно быть также минимальным и в нем должны содержаться только окислы с низким давлением паров, перечисленные выше. Окислы элементов, которые могут иметь различну"' 36 валентность, такие, например, как окислы титана, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля и меди, непригодны, так как они могут служить средством передачи кислорода между атмосферой и металлом. Кроме того, окислы щелочных металлов непригодны в связи с их летучестью. Электропроводность [9, 26, 29] Процесс электрошлакового переплава заключается в расплавлении металла и его очистке при прохождении через ванну с расплавленным шлаком на фторидной основе. Шлаковая ванна действует в качестве сопротивления в цепи и является источником тепла для переплава; при обычном электрошлаковом переплаве источником тепла служит исключительно нагрев сопротивлением. К процессу может быть применен закон Ома I —. где /—сила тока; у —разность потенциалов в шлаке; ^эфф — эффективная площадь поперечного сечения сопротивления (шлаковой ванны); X—удельная электропроводность; / — длина сопротивления (равная минимальной глубине шлаковой ванны). Напряжение и в шлаке обычно выбирается в интервале 30—50 в. Важную роль при определении глубины шлаковой ванны и величины тока играет электропроводность шлака. Удельная электропроводность шлака х является функцией как его состава, так и температуры. Электрические сопротивления = некоторых шлаков при 1650° С приведены ниже, ом-см: Чистый CaFa...........0,22 [9] Концентраты плавикового шпата . . .0,24 [26] 98%-ный CaFa..........0,16 [29] (80F/20) ............0,22 [29] (60F/40) ............0,25 [29] (60F/20/0/20) . .........0.50 [29] if
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 15 16 17 18 19 20 21... 93 94 95

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


Технология металлов и материаловедение
Клеи и герметики
Конструкционные материалы металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты Карманный справочник
Электрошлаковый переплав
Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник
Трансформаторы для промышленных электропечей
Ремонт оборудования сваркой

rss
Карта