AB/FQ43
video
AB/FQ43

AB/FQ43 tērauda plāksne

Produktu apraksts Izejvielu siltumvadītspēja Princips: dažādām izejvielām ir atšķirīga siltumvadītspēja. Jo augstāka ir siltumvadītspēja, jo ātrāk siltumu var pārnest izejmateriālos. Piemēram, metāliskajam dzelzs ir salīdzinoši laba termiskā...

Apraksts

Produktu apraksts

Izejvielu siltumvadītspēja
Princips: dažādām izejvielām ir atšķirīga siltumvadītspēja. Jo augstāka ir siltumvadītspēja, jo ātrāk siltumu var pārnest izejmateriālos. Piemēram, metāliskajam dzelzs ir salīdzinoši laba siltumvadītspēja, savukārt dažiem rūdas materiāliem ir salīdzinoši slikta siltumvadītspēja. Tērauda ražošanas procesā, ja izejmateriāli galvenokārt ir tērauda lūžņi, siltumu var pārnest salīdzinoši ātri metāllūžņos, kas palīdz paātrināt kušanas ātrumu. Tomēr, ja tiek pievienots liels daudzums rūdas vai citu izejvielu ar sliktu siltumvadītspēju, siltuma pārnese šajos izejmateriālos tiks bloķēta, ietekmējot kopējo siltuma pārneses efektivitāti.
Piemērs. Kā piemērus ņemiet tīru dzelzi un kvarca rūdu. Tīras dzelzs siltumvadītspēja ir aptuveni 80 W/(m·K), savukārt kvarca rūdas siltumvadītspēja ir aptuveni 1 - 2W/(m·K). Tādos pašos sildīšanas apstākļos tīrs dzelzs var ātri novadīt uz tās virsmas absorbēto siltumu uz iekšpusi, savukārt kvarca rūdai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu tādu pašu siltuma pārnesi, tādējādi samazinot siltuma pārneses efektivitāti tērauda ražošanas procesā.

 

Izejvielu kraušanas režīmi
Kompaktuma ietekme: izejvielu sakraušanas kompaktums krāsnī ietekmēs siltuma pārneses efektivitāti. Ja izejvielas ir sakrautas ļoti cieši, siltuma pārnešana spraugās starp izejvielām tiks apgrūtināta. Piemēram, elektrisko krāsniņu tērauda ražošanā, kad tērauda lūžņi ir cieši sablīvēti, augstas temperatūras gāzēm vai siltumam ir grūti pilnībā iekļūt tērauda lūžņu kaudzes iekšpusē, kā rezultātā iekšējā tērauda metāllūžņi nespēj absorbēt siltumu savlaicīgi un kušanas ātrums kļūst lēnāks. Gluži pretēji, ja izejvielas ir sakrautas salīdzinoši brīvi, siltums var vieglāk plūst spraugās starp izejvielām, ļaujot vairākām izejvielu virsmām saskarties ar siltumu un uzlabot siltuma pārneses efektivitāti.
Slāņveida kraušanas ietekme: svarīgs ir arī izejvielu slāņveida kraušanas režīms. Piemēram, liekot slāņos izejvielas ar atšķirīgu siltumvadītspēju, izejmateriāli, kas vispirms kūst, pēc kausēšanas var labāk izmantot savu plūstamību, lai ietītu citas neizkausētas izejvielas, tādējādi uzlabojot siltuma pārneses efektivitāti. Piemēram, konvertertērauda ražošanā, kad rūdas un metāllūžņus pievieno slāņos, rūdu kausēšanas laikā radušies izdedži var plūst pa tērauda lūžņu spraugām un pārnest siltumu uz tērauda lūžņiem, paātrinot metāllūžņu kušanu. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB/FQ43 Īpaši augstas stiprības īpašības rūdīšanā un rūdīšanā

Novērtējums

Mehāniskais īpašums

Čārpija V trieciena tests

Ienesīgums

Stiepes

Pagarinājums

Grāds

Enerģija 1

Enerģija 2

Minimālais Mpa

Mpa

Min %

-20

J

J

AB/FQ43

420

530-680

18

27

41

Piezīme: Enerģija 1 ir šķērsvirziena trieciena tests, enerģija 2 ir gareniskā

 

7477ab9ca5e74d85b50b0cfc33b3997d

 

 

 

b2864203202112291052492787
b5259328202001121616374025
u26726916573712268561fm253fmtautoapp138fJPEGwebp

 

 

Krāsns atmosfēras un temperatūras sadalījums
Atmosfēras ietekme: krāsns atmosfēras raksturs ietekmēs siltuma pārneses efektivitāti. Piemēram, oksidējoša atmosfēra izraisīs oksidācijas reakcijas uz izejvielu virsmas, un iegūtais oksīda slānis var ietekmēt siltuma pārnesi. Kā piemēru ņemot tērauda sagatavju karsēšanu, oksidējošā atmosfērā uz tērauda sagataves virsmas veidosies oksīda nogulsnes. Šīs oksīda skalas siltumvadītspēja ir sliktāka nekā pašam tērauda sagatavei, kas kavēs siltuma pārnesi no krāsns gāzes uz tērauda sagataves iekšpusi. Reducējošā atmosfērā šī oksidācijas parādība tiks samazināta, kas ir labvēlīga siltuma pārneses efektivitātes uzlabošanai.
Temperatūras sadalījuma ietekme: nevienmērīgs temperatūras sadalījums krāsnī ietekmēs arī siltuma pārneses efektivitāti. Ja krāsnī ir lokālas augstas temperatūras zonas un zemas temperatūras zonas, siltums tiks pārnests no augstas temperatūras zonām uz zemas temperatūras zonām. Tomēr, ja temperatūras gradients ir nepamatots, piemēram, ja temperatūras starpība starp augstas temperatūras apgabalu un zemas temperatūras apgabalu ir pārāk liela, tas var izraisīt termiskās stresa problēmas un ietekmēt izejvielu normālu kušanu. Saprātīgam temperatūras sadalījumam krāsnī jābūt relatīvi maigam attiecībā uz temperatūras gradientu, lai nodrošinātu, ka izejmateriāli var nepārtraukti absorbēt siltumu un izkausēt, lai siltumu varētu vienmērīgi pārnest uz visām izejvielu daļām un siltumu. var uzlabot pārsūtīšanas efektivitāti.

 

 

 

 

 

Kāpēc izvēlēties mūs?
Mēs lepojamies ar savu spēju nodrošināt pielāgotus risinājumus mūsu klientu unikālajām vajadzībām.
Mēs analizējam un salīdzinām iepriekšējos produktus un mūsu AB/FQ43 tērauda plāksnes pašreizējo tehnisko situāciju, kā arī izstrādājam jaunas tehniskās specifikācijas un procesus.
Mūsu klienti uzticas mums, ka mēs nodrošināsim augstas kvalitātes auksti velmēta tērauda izstrādājumus laikā un budžeta ietvaros.
Mēs stingri īstenojam siltu un pārdomātu pēcpārdošanas servisu, ievērojam labas profesionālās ētikas attīstību.
Mēs piedāvājam plašu auksti velmētu tērauda izstrādājumu klāstu, lai apmierinātu dažādas klientu vajadzības.
Mēs ievērojam uz klientu orientētu un uz zīmolu orientētu biznesa filozofiju un turpinām nodrošināt klientus ar uzticamiem un izciliem produktiem un pakalpojumiem.
Mūsu rūpnīca ir apņēmusies ievērot augstākos drošības un kvalitātes standartus.
Visi mūsu uzņēmuma darbinieki un visas nodaļas strādā kopā, lai apvienotu biznesa vadību, profesionālās tehnoloģijas, kvantitatīvās statistikas metodes un ideoloģisko izglītību.
Mūsu auksti velmētā tērauda izstrādājumi ir pazīstami ar savu izturību un uzticamību.
Paļaujoties uz labākajiem nosacījumiem un spēcīgajām masveida ražošanas priekšrocībām, mēs spējam apmierināt mūsu klientu dažādās vajadzības.

Populāri tagi: ab/fq43 tērauda plāksne, Ķīna ab/fq43 tērauda plākšņu piegādātāji, rūpnīca

(0/10)

clearall