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锻造外露夹杂的影响因素

【摘要】:
钢锭表面的激冷层因初始钢液有较大的过冷度而迅速凝固,故无偏析,激冷层几乎在锻造高温加热中烧损掉。激冷层形成后,晶粒开始沿着模壁垂直方向发展形成柱状晶,该部分因为在较大的温度梯度下选择结晶凝固,且凝固前沿固相率很低,凝固前沿的溶质富化浓度低,同时也容易被环流冲走,故夹杂物和偏析缺陷较小,可以认为柱状晶是相对纯净的。  柱状晶的厚度取决于浇注温度和钢锭尺寸,一般约为50mm~120mm。柱状晶往里是分

  钢锭表面的激冷层因初始钢液有较大的过冷度而迅速凝固,故无偏析,激冷层几乎在锻造高温加热中烧损掉。激冷层形成后,晶粒开始沿着模壁垂直方向发展形成柱状晶,该部分因为在较大的温度梯度下选择结晶凝固,且凝固前沿固相率很低,凝固前沿的溶质富化浓度低,同时也容易被环流冲走,故夹杂物和偏析缺陷较小,可以认为柱状晶是相对纯净的。

  柱状晶的厚度取决于浇注温度和钢锭尺寸,一般约为50mm~120mm。柱状晶往里是分枝树枝晶,其结晶方向偏离柱状晶方向倾斜生长,A型偏析在这一区域形成。分枝树枝晶长到一定阶段后,中心区域的钢液达到同一过冷度而同时凝固,最终形成粗大等轴晶。钢锭底部富集非金属夹杂物的沉积锥,应当产生锻件芯部缺陷,而非浅表层缺陷。从以上分析看出,支承辊夹杂外露是因为钢锭分枝树枝晶区内质量不好的A型偏析暴露在锻件表面,这也与外露的夹杂在轴向都呈条带状零散分布相吻合。

  同时结合McDonald和Hunt提出的A型偏析理论,固液相区内由于温度和浓度梯度造成的密度变化,使未凝固的钢液趋于不稳定并驱动钢液环流。环流的钢液流经钢锭中心将逐步加热,环流的熔液可以使局部枝晶重熔,重熔又使液相分数增大,流动阻力减小,使流速进一步增大,加速重熔。这种不稳定现象从而在固液相区内形成一系列细小的管流,当然管流在固相中形成的沟槽越大,流速就越大,熔化速度也越大。一部分沟槽不断扩展,同时得到枝晶间浓度很高的液相的流动补充。

  环流不可避免地携带大量钢液中的非金属夹杂物,随着温度的下降,钢液粒稠流动不畅,非金属夹杂物堵塞、滞留在分枝树枝晶管流中并进一步集聚而难以在该区域排除,堵塞的管流进行合并而形成A型偏析。从上面分析不难看出,在同一浇注条件下,钢水越纯净,越难产生A型偏析。根据以上分析,提高钢水纯净度和让分枝树枝晶区尽量向锭心分布能减少夹杂外露。

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锻造外露夹杂的影响因素

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