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生产情况对比分析,1号炉渣精粉收得率114%,2号炉渣精粉收得率133.4%,每炉多出钢水(坯)量,大于增铁量,不符合理论。分析认为:加渣精粉后,加矿石量减少,喷溅减轻,可能与钢水收得率增加有关;实际渣精粉含铁量高于化验量,且增量不多符合实际。生产对比分析,渣精粉对钢产量的影响:1号炉平均每炉加矿石297.78kg,折(Fe)量为178.7kg,加渣精粉后平均每炉加矿石145.2kg,折(Fe)量为87.12kg,每炉净增(Fe)量为:114.12kg。



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每炉钢取4个样,自抵达钢包炉时即出钢后15min取一个样,在钢液脱氧后3min时取一个样,真空脱气前后各取一个样。炉钢各个阶段的氧含量如表2所示。表2钢包精炼过程中的氧含量变化取样时间出钢后15min脱氧后3min真空脱气前真空脱气后成品钢中平均氧含量/×1-62.419.216.41.55.1996年,平均氧含量已达到5×1-6,相对应的标准偏差为.64×1-6。中夹杂物数量和组分的变化真空处理前,钢中夹杂物数量多,成品钢中氧含量也高。

发动机连杆裂解加工技术是目前上连杆生产的新技术,具有节材节能,生产成本低的优点。目前,用于裂解加工的连杆材料主要通过热锻和控制冷却来获得需要的组织和性能。为了设计钢的锻造和热处理工艺,研究其关键转变温度是非常有必要的。在实际的钢材锻造过程中,钢的变形通常处在奥氏体相区,在随后的冷却过程中,奥氏体发生转变。本工作通过对应用于汽车发动机裂解连杆的V-N微合金锻钢奥氏体连续冷却转变的研究,确定连续冷却过程中奥氏体转变过程及转变产物的组织和性能,对于合理制定其控制锻造及锻后冷却工艺以使其强韧性良好匹配,具有极其重要的意义。


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