El control inadecuado de la temperatura del acero con alto contenido de carbono también puede provocar fácilmente un sobrecalentamiento o una combustión excesiva.
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El control inadecuado de la temperatura del acero con alto contenido de carbono también puede provocar fácilmente un sobrecalentamiento o una combustión excesiva.
Sobrecalentamiento y sobrecalentamiento: si la temperatura de calentamiento es demasiado alta o el tiempo de residencia a alta temperatura es demasiado largo, los granos del acero crecerán excesivamente, debilitarán las conexiones entre los granos y el acero se volverá quebradizo, lo que se denomina calentamiento excesivo. Pueden aparecer grietas durante el laminado de palanquillas sobrecalentadas; Incluso si no se producen grietas durante el laminado, las propiedades mecánicas del producto acabado no pueden cumplir los requisitos. Normalizar las palanquillas de acero sobrecalentadas puede salvar vidas. El sobrecalentamiento se desarrolla aún más, los granos continúan creciendo y los límites de los granos se oxidan o se derriten. Al rodar, a menudo se rompen o colapsan, lo que se denomina quema excesiva. Las materias primas quemadas en exceso son un desperdicio irreparable. Cuando hay un mal funcionamiento repentino en la operación de laminado y se detiene el laminado, es fácil experimentar sobrecalentamiento o quemaduras excesivas; El control inadecuado de la temperatura del acero con alto contenido de carbono también puede provocar fácilmente un sobrecalentamiento o una quema excesiva.
Oxidación y descarburación de palanquillas de acero: durante el proceso de calentamiento de palanquillas de acero en el horno, los elementos metálicos del acero reaccionan con la atmósfera oxidante en el horno para producir incrustaciones de óxido de hierro (la capa interna de las incrustaciones de óxido de hierro es óxido de hierro, la capa intermedia es óxido férrico y la capa más externa es óxido férrico). La descarbonización es causada por la difusión de elementos de carbono del acero a la superficie y su reacción con la atmósfera del horno. El acero para cojinetes, acero para herramientas, acero para resortes y algunos otros tipos de acero son perjudiciales para la descarburación. La superficie de las piezas de acero descarburado no puede alcanzar la dureza requerida durante el enfriamiento y también reduce el rendimiento de compresión, la resistencia al desgaste y la elasticidad.
Los procesos de oxidación y descarbonización se llevan a cabo simultáneamente y ambos están relacionados con las condiciones de calentamiento (temperatura, tiempo del horno, atmósfera del horno y composición química de la palanquilla). En términos generales, la oxidación y la descarburación no son significativas cuando la temperatura es inferior a 750 grados. Pero el aumento es particularmente rápido cuando la temperatura supera los 800 grados.
Se debe prestar especial atención al hecho de que la temperatura de calentamiento del acero al carbono generalmente no debe exceder los 1300 grados. Si la temperatura excede esto, en primer lugar, las incrustaciones de óxido en la superficie del tocho de acero se derretirán (el punto de fusión de las incrustaciones de óxido puro es 1377-1565 grados, y caerá a 1300-1350 grados cuando contenga impurezas). ), se caen de la superficie del acero, exponen nuevas superficies y la pérdida por combustión aumentará rápidamente. En segundo lugar, cuando la temperatura de calentamiento excede los 1300 grados, es probable que el tocho de acero se sobrecaliente o se queme. Al producir otros grados de acero, se debe prestar más atención a la temperatura máxima de calentamiento.
Después de la oxidación y quema de las palanquillas de acero, inevitablemente afectará el rendimiento; La conductividad térmica de las incrustaciones de óxido de hierro es muy pobre, lo que afecta el tiempo de calentamiento de las palanquillas de acero; Las incrustaciones de óxido de hierro se caen y se acumulan en el horno, dificultando mucho la limpieza manual y haciendo el trabajo muy arduo.
4. Sistema térmico
El sistema térmico implica la situación en la que el combustible ingresa al horno a través del aire, la combustión, la eliminación de los productos de la combustión y la recuperación y utilización del calor residual. El sistema térmico incluye un sistema de temperatura, un sistema de presión del horno y un sistema de combustión del horno.
Sistema de temperatura: La temperatura de calefacción y las precauciones se muestran en la siguiente tabla.
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