本頁關鍵詞:鋼的高密度與高的澆鑄速度要求
電磁連鑄技術主要涉及結晶器的構形和感應器激發的磁場形態。因為鋼的高密度和高的澆鑄速度要求電磁連鑄結晶器承受高得多的鋼水靜壓,因此設計電磁連鑄結晶器必須考慮兩個區域:在其上部必須考慮電磁效果,使外加磁場盡可能多的透過結晶器,能有效箍縮鋼水;而在其下部,與常規連鑄一樣,必須考慮機械效果。目前正在探索的大致有以下幾種類型。
CREM技術是將常規結晶器與電磁鑄造(EMC)相結合,俗稱“軟接觸”技術。其特點是:
1)采用水冷整體薄壁銅結晶器,以減小對磁場的屏蔽作用;
2)在結晶器外圍設置感應器,通以工頻大電流的交流電;
3)外加磁場的形態可以是連續的,也可以是脈沖的。
4)借助磁壓箍縮鋼水,實際上使鋼水處于緩冷狀態;采用工頻電流激磁,增加了結晶器內鋼水的攪拌運動。因此,技術既能獲得良好的表面質量外,也能獲得良好的內部質量。
冷坩禍型電磁連鑄技術,其特點是:
1)結晶器是由縱向絕緣槽分隔成若干水冷銅瓣組成;
2)在分瓣的結晶器外圍設置感應器,通常采用高頻率大電流激磁;
3)感應器激發的磁場可以是連續的,也可以是間斷的;
4)借助感應器激發的高頻磁場箍縮鋼水,使其與結晶器軟接觸;由于頻率高,磁場集中在表面很薄的區域內,能產生大的磁壓,而攪拌力不大。
熱頂電磁連鑄技術
熱頂電磁連鑄技術似乎借鑒了水平連鑄技術。其特點是:
1)熱頂結晶器由常規結晶器及其上部耐火材料套筒等兩部分組成;
2)在耐火材料套筒外圍的三重點(耐火材料、結晶器、鋼水)附近設置感應器,通常采用高頻大電流激磁;
3)三重點起了凝固起始點的作用,在三重點處外高頻磁場能有效地控制初期凝固,從而在三重點附近獲得合適的凝固起始點。
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