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转炉炉口振动时效工艺

发布人:发布时间:2014-06-24

河北天宇高科冶金铸造有限公司   沈  猛  铁金艳
大连大工振动时效科技有限公司   李明义  冯立新
大连理工大学工程力学系结构室          陈金涛

      摘要:
      本文着重介绍转炉炉口应用振动时效工艺及应用效果,热时效对铸造构件在复杂环境下应用所出现的诸多问题,对该铸造构件采用振动时效工艺的实际效果跟踪,介绍振动时效技术在铸造构件上的应用。
关键词:振动时效、热时效、转炉炉口、残余应力、裂纹、变形。
      2、埋管铸造炉口的生产工艺:
      炉口本体的材质:多为高韧性球墨铸铁。
      冷却水管采用无缝钢管弯制,材质为20钢,按图纸尺寸由弯管机械冷弯成型,******限度保证钢管的性能。成型后对钢管外表面进行抛丸除锈,然后对钢管表面喷涂特制的防渗碳涂料,以避免铸造时钢管表面渗碳,影响炉口使用寿命。
                        
      利用实木制作模型。采用自硬树脂砂砂箱造型,大的炉口采用地坑造型。将冷却水管放入型腔内并固定,合箱、浇注。
      铁水球化采用专用球化剂和特殊的球化工艺,充分保证炉口的材质质量。
      炉口铸造完成后必须进行水压试验,压力为2MPa,保压5min,无压降、无渗漏为合格。
      球墨铸铁炉口必须进行时效处理,以******本体残余内应力。若采用热时效处理,处理温度为550~620ºC,从入炉到加热、保温、冷却大约需要24小时,退火后还要再进行一次水压试验。若采用振动时效处理,从装卡到振动时效完成共需约1小时,处理后不需要再进行水压试验。
      转炉炉口损坏原因分析:
      水冷炉口在使用过程中,由于高温钢水的热辐射和循环冷却水的相互作用,转炉在加料、吹炼、溅渣、倒渣过程中炉口受热温度在短时间内频繁波动,使炉口本体内部存在较大的温度梯度,从而产生较大的热应力。同时,热时效炉口铸件残留的组织应力、受阻应力以及微观的组织应力等,致使炉口处于复杂的交变应力状态,当这种应力的累积大于本体极限强度时,铸件将会发生变形开裂,现场使用***短发生裂纹的炉口仅两个月时间就导致炉口报废。见图2-3、和图2-4
                                                                          
  
      水冷转炉炉口采用振动时效工艺及效果分析
      2010年初,我们对转炉炉口的结构设计、制作工艺等多方面进行了改进,同时结合采用振动时效工艺进行******应力处理,安装后进行现场使用跟踪。经过首钢机械厂、唐山国丰钢铁有限公司、唐山天柱钢铁有限公司以及山西、安徽、辽宁等40多家钢铁企业一年的跟踪测量,均没有出现使用初期的裂纹及变形现象,炉口使用寿命达到了预期效果。综合上述结果证实,振动时效完全可以应用于铸造炉口的应力******[8]。
      振动时效处理工艺的制定过程
      振动时效处理、将被振构件用相应的弹性物体支撑好,其支承位置应尽量选在构件共振时的节线处并保持构件的平稳,振动传感器安装在构件共振时的波峰位置上。再将激振器刚性的固定在靠近波峰的位置与控制系统连接好。调整适当的激振力,上述准备工作完成之后,开始进行振动处理工艺的参数选择:操作控制系统进行变频扫描,当构件出现共振现象时,振幅—频率将出现一个波峰,振幅曲线也将出现一个******幅值。在共振的同时,要注意观察构件的振型,以调整支撑位置、适当调整激振力及振动传感器位置。以使构件产生******振幅。这些均需反复进行。
上述工艺调整好之后,开始进行振动时效处理,时效处理过程需要三个步骤。首先对构件进行时效前扫频,在扫频范围内出现的共振峰进行有效判断,扫频结束后系统会自动对该有效谐振点进行振动时效处理。
      然后进行振动时效处理,时效处理过程中进行时效时间的工艺设定,观测振动时效数据曲线的变化进行判断。根据中华人民共和国机械行业振动时效工艺标准,第6条振动时效效果评定方法、第6.1、参数曲线观测法、1、a—t(时间—振幅)曲线上升后变平;2、a—t 曲线上升后下降,***终变平进行判断;在振动时效过程中时效曲线会产生不规则的变化,但随着残余应力的下降a—t曲线也变得趋于平稳、***终变平,当a—t曲线变平后说明振动时效已经达到******应力效果,再延长10-15分钟时效时间起到稳固作用,上述累计时效时间可作为工艺时效时间进行设定。(见图2-6、2-7)
      激振力的选择
      激振力的大小是通过工件承受动应力值大小来衡量的,是振动时效工艺的一个决定性参数,直接影响振动时效的效果。[9-10]
      振动时效过程中,激振器施加给构件动态附加动应力,其交变周期与激振力的交变周期相对应。只有动应力与残余应力之和大于材料的屈服极限,即R动+ R残≥R。如果工件的残余应力较小时,只需要选用较小的动应力,产生不大的塑性变形就能使构件达到时效的目的;如果构件的残余应力较大的时候,就要选用较大的动应力,产生较大的塑性变形来达到实效的目的。但是,动应力必须要小于材料的疲劳极限。
      构件振动的动应力来自于激振装置的激振力。对于机械式激振装置,激振力就是偏心轮的旋转产生的离心力,其大小为:F=mrw2sin(wt),其中 m:偏心轮质量;r:偏心轮偏心距;w:角速度[8]。对于振动时效激振力的确定有以下方法:
      一般来说动应力大则相应的加速度就大,对于不同的结构件在时效处理时对动应力的要求是不一样的。 在有条件的情况下我们可以用动态电阻应变仪来实际测量动应力,用以确定激振力的大小。有关试验数据说明,在主振频率下,******激振力值为:铸铁件0.025~0.035 KN/mm2,若工件刚性大,固有频率高,激振力达不到******动应力值时,可适当放宽要求,一般钢件不小于0.015 KN/mm2。
      为了便于动应力的判断,大工睿智VSR-90振动时效系统的加速度系统进行了动应力匹配标定,可以直观的判断激振力大小。
      结论
      河北天宇高科冶金铸造有限公司每年生产水冷转炉炉口约2000吨。长年为首钢机械厂、唐山国丰钢铁有限公司、唐山天柱钢铁有限公司以及山西、安徽、辽宁等40多家钢铁企业提供30~200吨转炉所需的水冷炉口,通过产品质量和良好的服务,赢得了广大用户的好评。至2011年3月共采用振动时效技术处理了53套水冷炉口。通过现场使用对比验证,经振动时效处理的转炉炉口比经热时效处理的转炉炉口质量稳定,使用寿命普遍提高,使用寿命均超过1万炉次以上。综合测算,经振动时效处理的转炉炉口比经热时效处理的转炉炉口提高寿命3倍以上,时效处理的成本降低了98%以上,并且大大减轻了工人劳动强度。处理过程无环境污染,无明显噪音,社会效益显著。实践证明振动时效是一种节能、降耗、能有效提高转炉炉口使用寿命的工艺措施,有较大的推广应用前景。
      致 谢
      本次课题感谢首钢机械厂、唐山国丰钢铁有限公司、唐山天柱钢铁有限公司以及山西、安徽、辽宁等多家客户的支持及配合得以顺利完成。
      二、概述:
      振动时效在国外被称做“Vibratory Stress Relief Method”(简称VSR)。由于这种方法可以降低或均化构件内的残余应力,因此可以提高构件的使用强度,可以减少变形而稳定精度,可以防止由于使用环境恶劣产生的微观裂纹的发生。特别是在节省能源、提高工效上具有明显的效果,国内外使用振动处理方法******金属构件内的残余应力,以代替热时效。这种技术因此被许多国家大量使用。我们在该项技术的机理和应用研究上,近些年来都取得了较大的进展。
      三、振动时效机理简述:
      振动******应力实际上就是用周期的动应力与残余应力叠加,使局部产生塑性变形而释放应力。这里,残余应力是作为平均应力提高周期应力水平而起作用的[1-4]。
      振动处理是对构件施加一交变应力,如果交变应力幅与构件上某些点所存在的残余应力之和达到材料的屈服极限时,这些点将产生塑性变形。如果这种循环应力使某些点产生晶格滑移,尽管宏观上没有达到屈服极限,也同样会产生微观的塑性变形,况且这些塑性变形往往是首先发生在残余应力******的点上,因此,使这些点受约束的变形得以释放从而降低了残余应力。这就是用振动时效可以******残余应力的机理。振动******应力是在交变应力达到一定周次后实现的,这就是包辛格效应作用的结果[5-7]。
      四、转炉炉口使用现状:
      转炉炉体一般由炉帽、炉壳(炉身)、炉底三部分组成,为了便于转炉工作时加料、插入氧枪、排出炉气和倒渣,在炉帽顶部设有圆形炉口。炼钢时,炉内温度在1600℃以上。为延长炉帽的金属壳和炉衬的使用寿命,普遍采用循环水强制冷却的水冷炉口。其优点是减少了炉口上的粘结物并且使粘接物易于******,同时可以加强炉口刚性,减少炉口变形,从而延长转炉炉壳、炉衬的使用寿命。但是,一旦水冷炉口的冷却水管漏水,就必须更换炉口以避免安全事故的发生。因此,延长炉口的使用寿命,就成了提高转炉生产经济效益的主要课题之一。
      五、水冷炉口的结构形式及制造工艺:
      1、水冷炉口有两种基本的结构形式:钢板焊接结构、埋管铸造结构。
钢板焊接结构是用锰钢板焊接成圆形水箱式炉口,炉口内部采用普通钢板焊接出冷却水道。这种冷却水通道冷却水通过时有死角,在使用过程中冷却水不能顺畅流动,有涡流现象,造成水箱内水温局部过高;由于炉口受到的热应力的频繁变化,造成水箱焊缝应力过大,极易开裂漏水。冷却水如果进入炉内,会造成大的安全事故,所以钢板焊接式炉口存在较大的安全隐患,并且维修费用很高。目前这种结构基本上已经淘汰。

埋管铸造炉口有整体圆式和分体组合式两种。整体圆式炉口为一个整体圆法兰形结构,见图2-1。分体组合式炉口由2至6部分组成一个整体,见图2-2。