电磁搅拌器的分类与应用

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电磁搅拌器的原理

电磁搅拌器的原理

电磁搅拌器的原理一、电磁搅拌器的工作原理1、平板式电磁搅拌器的工作原理与直线电动机的工作原理相似,感应器相当于电机的定子,金属熔液相当于电机的转子,炉底的厚度决定了电机的气隙,因此,它相当于一个气隙很大的直线电动机。

当在感应器线圈内通入低频电流时,就会产生一个低频行波磁场,这一磁场穿过炉底,作用于金属熔液,在金属熔液中产生感应电势和电流,这感生电流又和磁场作用产生电磁力,从而推动金属熔液定向流动,起到搅拌作用。

(图一)平板式电磁搅拌器原理示意图2、旋转式电磁搅拌器的运行原理类似于异步电机,感应器相当于电动机定子,金属熔液相当于转子,搅拌器产生的旋转磁场作用于溶融的金属液,在其中产生感应电流,该电流又与搅拌器产生的磁场相互作用而产生电磁力,推动金属熔液旋转。

(图二)旋转式电磁搅拌器原理示意图(图三)旋转式电磁搅拌器三维示意图由此可知,电磁搅拌是靠电磁力对金属液体进行非接触搅拌的,不会象用机械搅拌那样污染熔体。

通过改变电流的大小即可调整搅拌力,改变两相电流的相位即可改变搅拌方向,因此搅拌方便而充分,使熔体的温度和合金成分均匀,这在合金熔铸过程中是很重要的。

电磁搅拌装置一般设有强搅、弱搅、正搅、反搅、自动搅拌等多种搅拌方式,可以满足生产过程的不同需要,电磁搅拌装置是冶金熔铸行业不可替代的设备。

二、搅拌效果采用先进的电磁搅拌技术,经过国内外大量的实验与工业生产通过使用电磁搅拌所达到的主要效果:降低夹渣含量;减少中心缩孔;消除宏观偏析;增加等轴晶比率;改善凝固组织等;三、系统组成变频电源:通过交-直-交变频方式将单相或三相50HZ工频电源转换为频率0.5-30HZ连续可调,电压0-380V可调的相位互差90度两相或120度三相电源供给感应器产生磁场。

感应器:感应器为能量转化部件,将电能转化为磁能作用于金属熔体作功,达到搅拌效果。

加热系统:完成金属加热熔炼及恒温控制功能,通过PID有效调节加热功率以达到炉温的有效设定控制。

磁力搅拌器的使用方法

磁力搅拌器的使用方法

磁力搅拌器的使用方法
1 磁力搅拌器的概述
磁力搅拌器是一种利用电磁感应原理搅拌液体的仪器,其主要组
成部分包括电机、磁子、调速器和热控器等。

它的工作原理类似于电
动机,利用磁铁带动磁子旋转,从而带动螺旋桨搅拌液体。

磁力搅拌
器具有低噪音、低震动、可控制搅拌速度和方便清洗等优点,适用于
化学实验室、医院、制药工厂和化妆品厂等行业。

2 磁力搅拌器的安装
使用磁力搅拌器前应首先安装,选择平稳、坚固的台面或试验架,确保工作时不会发生摇晃,还需确保电源插线处放置在安全位置。


磁力搅拌器置于台面上,然后固定电缆和标准螺纹夹等部件,调整磁
力搅拌器的位置,使磁器正好与磁子对齐。

3 磁力搅拌器的使用
接通电源并启动磁力搅拌器,然后将试管或烧杯等容器中的液体
放置在磁器上,放置时注意容器不要斜放,以免影响搅拌效果和安全。

根据需要调节磁力搅拌器的搅拌速度,此时可以使用手动调节器或数
字显示面板。

应在使用过程中密切观察液体状态,并根据需要调整搅
拌速度和搅拌时间。

4 磁力搅拌器的注意事项
在使用磁力搅拌器时,应注意以下几个方面:首先,只有使用玻璃或塑料容器才能与磁力搅拌器配合使用,不要使用易碎或不适合的材料;其次,在使用前应先了解液体的性质,根据需要选择合适的磁子和搅拌速度;此外,加热液体时,应逐步升温,避免液体在高温状态下翻腾或爆裂。

最后,在使用完毕后,应关闭电源,并将磁子等部件清洗干净并存放在干燥通风的地方。

搅拌装置的选择

搅拌装置的选择

防 爆 异 步 电 动 机
安全用电
化工厂触电事故的发生,主要原因有三 化工厂触电事故的发生,主要原因有三:一是电气安全的组织措施不健全;二是电气 安全防护设施不完善;三是电气安全教育不落实。因此,为了防止触电事故的发生 ,就必须做好这三方面的工作,不可偏废。 (1)电气检查 ,如电气线路和设备的绝缘 ,保护装置是否符合要求 ,电气灭火器 材是否齐全、有效等 (2)完善电器安全防护设施,电气安全防护设施包括电气设备的安全屏蔽、安全防 护,以及设计和安装时对电气的选型等等,都应符合电气安全技术的要求。因此, 如在电气安全专业检查中发现存在不安全因素时,应及时整改,消除隐患 (3)落实职工的用电安全教育 ,如对电的基本知识 ,车间常用电气的安全操作、以及 触电事故的严重性等。 电气安全:包括电气设备的安全屏蔽、安全防护,以及设计和安装时对电气的选型等 等,都应符合电气安全技术的要求。因此,如在电气安全专业检查中发现存在不安 全因素时,应及时整改,消除隐患 危害:电流能服务于人类,但有时也能对人体造成伤害。电流对人体的伤害分为电伤 和电击两种。电伤指由于电流的热效应、化学效应或机械效应等造成人体外部的伤 害,例如电弧烧伤等;电击则是指电流通过人体内部,损坏人的心脏、神经系统、 肺部的正常工作机能,造成综合性伤害。当人体接触带电导体、漏电设备的外壳以 及电容器放电和雷击等,都可能导致电击。有时电伤和电击会同时发生,这种情况 在高压触电事故和雷击事故中比较常见。
2
3 4
5
6 7 8
图 6.9
传动装置
1— 电 动 机 ; 2— 减 速 机 ; 3— 联 轴 器 ; 4— 机 架 5— 轴 封 装 置 ; 6— 底 座 ; 7— 封 头 ; 8— 搅 拌 轴
搅拌电机

电磁搅拌器的分类及应用

电磁搅拌器的分类及应用
搅拌位置 冶金_ 效 果 增加等轴晶牢 , 减少表面和戍下 适川俐种
结 晶器电磁 的气孔和引孔 , 减少表面和皮 F 低合金t 刊 , 弹簧钢 ,
搅拌 ( M— E MS ) 的灾杂物 , 坯壳均 匀化 , 略微改 冷轧钢, l } I f 岛碳钢等
善 中心 疏 松 . 略 微 改 善 中心 偏析
4 结 语
坯中心疏松和缩孑 L ; 碎枝 品片作 为等轴晶核心 , 扩大铸坯 钢 ( 含低 合 金钢 、 轴承钢 ) 方 坯 连铸 ; 3 ) M + S + F — E M S , 适 用
解 决方 案
墨 i E 工艺 , 工装 , 艇具 / 诌断 / mi l l / 维修 , 改造
电 磁搅拌器的 分类及应 用
李 雪 静 ( 秦 皇 岛首 钢 长 白机 械 有 限 责 任 公 司 , ; Ti = t秦 皇 岛 0 6 6 3 l 1 )
0 引 言
区1 2 0 x l 2 0 坯 型成套 电磁搅拌器设计任务,安装在连铸
盹 搅刳 磁
 ̄( S S - - E EMS MS
) 中心 偏 析

不 钢 减 少【 } I 心 疏 松 和缩 孔 … … … 、 …
度, 有利于 除夹杂物 , 提高铸坯清清度。( 3 ) 钢水运动可
以 把树 枝 品打 碎 , 增 加 等 轴 晶核 心 , 改善 铸 坯 内 部结 构 。
, . , 常 用 电磁 搅拌 器
减 少 中心 疏 松 和
缩孔。
, . 2 电磁 搅 拌 器
电磁 搅 拌 器
如图 1 所示 。 2 电 磁 搅 拌 的 冶金 效 果
1 ) 结晶器区电磁搅拌器( M — E M S ) 。结晶器 区电磁搅 安 装 位 置 示 意

连铸电磁搅拌器原理

连铸电磁搅拌器原理

连铸电磁搅拌器原理连铸电磁搅拌器是一种应用于连铸过程中的设备,通过电磁力的作用实现对铸坯温度和组织的控制。

它的原理是利用电磁感应和电磁力的相互作用,通过在连铸坯内部产生交变磁场,从而搅拌坯内的金属液,使其温度和组织均匀。

连铸电磁搅拌器主要由电磁线圈、电源和控制系统组成。

电磁线圈是通过电流产生磁场的装置,通常由多层螺线管组成。

电源主要用于提供电流,控制系统则用于控制电磁搅拌器的工作状态。

在连铸过程中,电磁线圈通过电流产生的磁场作用于铸坯内的金属液,从而达到搅拌的效果。

具体来说,连铸电磁搅拌器的工作原理如下:1. 电磁感应:当电流通过电磁线圈时,会在铸坯内产生交变磁场。

根据法拉第电磁感应定律,交变磁场会在金属液中产生涡流。

2. 涡流作用:涡流会在金属液中形成环流,这种环流会导致金属液受到电磁力的作用。

涡流的强度和方向与金属液的电导率、磁场强度和频率等因素有关。

3. 电磁力作用:涡流受到电磁力的作用,使金属液发生搅拌。

电磁力的大小和方向由涡流和磁场的相互作用决定。

通过调节电流和频率等参数,可以控制电磁力的大小和方向,从而实现对金属液的搅拌。

连铸电磁搅拌器的原理基于电磁感应和电磁力的相互作用,可以实现对连铸坯的温度和组织的控制。

通过搅拌坯内的金属液,连铸电磁搅拌器可以使铸坯的温度和组织更加均匀,提高产品的质量和性能。

此外,连铸电磁搅拌器还可以减少铸坯内部的气孔和夹杂物,提高产品的表面质量。

连铸电磁搅拌器是一种通过电磁力实现对连铸坯温度和组织控制的设备。

它的工作原理是利用电磁感应和电磁力的相互作用,通过在连铸坯内部产生交变磁场,对金属液进行搅拌。

连铸电磁搅拌器可以提高产品的质量和性能,使铸坯的温度和组织更加均匀。

它在连铸过程中具有重要的应用价值。

电磁搅拌器的工作原理

电磁搅拌器的工作原理

电磁搅拌器的工作原理电磁搅拌器是工业中普遍应用的一种设备,它可以将熔体中的金属颗粒进行均匀分散,保证生产出的铸件质量。

电磁搅拌器的工作原理是指通过在熔体中产生交变电磁场,从而引起铁磁性粉末在熔体中做周期性运动,进而达到均匀搅拌的效果。

本文将详细介绍电磁搅拌器的工作原理及其应用。

一、电磁搅拌器的分类电磁搅拌器主要由搅拌线圈、电源、控制器、搅拌棒和熔体组成。

搅拌线圈是电磁搅拌器的核心部件,它通常由铜管或镀铜线圈绕成,用于产生交变电磁场。

电源是为电磁搅拌器提供稳定的电能,控制器则可以控制电磁搅拌器的工作状态,例如调节电磁场强度和频率。

搅拌棒则是传递电磁力到熔体中的部件,通常由铁磁性材料制成。

当电磁搅拌器工作时,电源会向搅拌线圈提供电能,使得线圈中产生交变电磁场。

这个电磁场与搅拌棒中的铁磁性材料发生作用,引起搅拌棒在熔体中做周期性运动。

这些运动会产生种种物理现象,例如渦流和电阻加热,其中电阻加热会使得熔体温度升高,从而加速金属的熔化和混合。

由于搅拌线圈的频率是可以调节的,因此可以控制运动的速度和方向,从而达到均匀搅拌的效果。

电磁搅拌器在铸造生产中有着广泛的应用。

它可以将熔体中的金属颗粒分散均匀,消除不均匀注入的含气现象,从而提高铸件质量。

电磁搅拌器也可用于生产其他合金材料,例如合金钢、镍合金、钴基合金等。

除了铸造行业,电磁搅拌器还被应用于化学、制药和食品行业等。

例如在制药领域中,电磁搅拌器可以被用于均匀混合粉末和液体;在食品行业中,电磁搅拌器可以被用于制作奶制品、巧克力和乳制品等。

1、可以在熔渣中进行均匀混合,提高铸件质量和产品性能。

2、可以较快地将冷却时间降低,从而有效地缩短生产周期。

3、电磁搅拌器的使用不会产生粉尘和噪音,对环境污染小。

4、电磁搅拌器的能耗比传统机械搅拌低,节约能源。

电磁搅拌器虽然有很多优点,但也存在一些局限性。

例如:1、电磁搅拌器的价格相对较高,对中小型企业来说有一定难度。

2、由于电磁场的干扰,它不能用于铸造一些高精度的零件。

电磁搅拌技术在连铸中的应用

电磁搅拌技术在连铸中的应用

电磁搅拌技术在连铸中的应用近年来,连铸坯的质量越来越受到重视,因而围绕提高连铸坯质量的研究工作也取得了很大的进展。

电磁搅拌技术是电磁流体力学在钢铁工业中最成功的应用之一。

通过定量认识电磁场在多层介质中的传递,控制连铸过程中钢水的流动、传热和凝固,进而降低钢水的过热度、去除夹杂从而扩大等轴晶区,减少成分偏析,减轻中心疏松和中心缩孔。

几十年来,国内外学者对电磁搅拌技术进行了大量的理论及实验研究,并应用于工业生产。

电磁搅拌技术已经成为连铸过程中改善铸坯质量的最重要和最有效的手段之一。

1国内外电磁搅拌技术的发展概况磁流体力学是电磁学,流体力学以及热力学相互交叉的学科,简称MHD(magnetohydrodynamics),主要研究电磁场作用下,导电金属流体的运动规律。

在磁场里,导体的运动产生电动势,从而产生感应电流,导体本身也产生磁场。

液态金属作为载流导体,在外加磁场的作用下产生了电磁力,这种电磁力的作用促使载流液体流动,同时伴随着三种基本的物理现象——电磁热,电磁搅拌,电磁压力。

这三种现象在材料的冶炼、成形、凝固等工艺中已广泛应用。

连铸钢液电磁搅拌技术已经历几十年的试验研究和发展的过程。

早在上世纪50年代,就由在德国Schorndorf和Huckingen半工业连铸机上。

进行了首例连续铸钢电磁搅拌的试验。

60年代,在奥地利Kapfenberg厂的Boehler连铸机上用于浇铸合金钢。

60年代末一些工作者还进行了结晶器电磁搅拌和二冷区电磁搅拌的实验。

1973年法国的一家工厂率先在其连铸机上安装了电磁搅拌器并投入工业应用,从而奠定了连铸电磁搅拌技术工业应用的基础。

1977年,法国的Rotelec公司开发了小方坯和大方坯结晶器电磁搅拌器并以Magnetogyr-Process 注册商标,将其商品化。

1979年,法国钢研院又在德国Dunkirk厂板坯连铸机上采用了线性搅拌技术,取得良好效果。

进入80年代后,电磁搅拌技术发展更快,特别是日本,发展更为迅速。

磁力搅拌器的原理

磁力搅拌器的原理

磁力搅拌器的原理磁力搅拌器是一种利用磁场产生的力和转动力矩来实现液体搅拌的装置。

它一般由一个磁力搅拌器和一个被搅拌的容器组成。

下面将详细介绍磁力搅拌器的原理。

磁力搅拌器的原理基于磁铁和电磁感应的相互作用。

通常,磁力搅拌器由一个驱动系统、一个磁子(也叫转子)和一个磁极组成。

驱动系统包括驱动马达和传动装置,用于提供驱动力。

磁子由一个被搅拌的磁性搅拌棒和一个磁性导向轴组成。

磁极是通过电磁感应产生的磁场,用于产生驱动力和转动力矩。

当驱动马达工作时,通过传动装置将转动力传递给磁子,使其快速旋转。

当磁子处于工作状态时,磁力搅拌器的磁极处于工作状态,产生一个强大的磁场。

被搅拌的容器内通常装有一个磁性搅拌子,它可以是一个磁性棒、磁性旋片或其他形状的磁性物体。

当磁子旋转时,磁子和磁性搅拌子之间产生相斥力,并因为它们之间的磁力而旋转。

磁性搅拌子受到相斥力的作用,开始沿着磁子的旋转轨迹旋转。

由于驱动力的作用,磁性搅拌子的旋转速度可以达到很高。

当磁性搅拌子开始旋转时,它会将周围的液体也带动起来。

液体分子与磁性搅拌子碰撞,产生剧烈的扰动和搅动效应。

由于液体的黏性和粘度,磁性搅拌子旋转时会在液体中形成涡流和旋涡,从而实现对液体的混合和搅拌。

磁力搅拌器的原理基于静电力和磁力之间的相互作用。

磁性搅拌子通过产生磁场,与磁子之间产生相斥力,从而实现对液体的搅拌混合。

磁力搅拌器的优点是可以避免传统机械搅拌器的缺点,如易受磨损、密封性差、易受腐蚀等。

同时,磁力搅拌器可以实现对容器内液体的均匀混合和高效搅拌,使得反应过程更加稳定、可控和高效。

总结起来,磁力搅拌器是一种利用磁场产生的力和转动力矩来实现液体搅拌的装置。

它通过驱动系统驱动磁子旋转,产生磁场,从而实现对液体中磁性搅拌子的搅动和混合。

磁力搅拌器具有结构简单、操作方便、效率高等优点,广泛应用于化学、医药、食品等领域。

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电磁搅拌器的分类与应用
(一)电磁搅拌器装置
电磁搅拌装置在许多的大型钢铁企业中的到使用,极大的改善了钢铁企业的产品质量。

近年来,随着连铸技术的发展,对连铸坯内部质量提出了更高的要求,而铸坯内部质量在很大程度上取决于铸坯内部是否呈现均匀而致密的等轴晶凝固组织。

但是在连铸坯实际凝固过程中,由于冷却速度很快,造成铸坯凝固时柱状晶的发展,往往产生“搭桥”现象,导致铸坯内缩孔偏析、疏松、夹杂物聚集等缺陷产生。

一个载流的导体处于磁场中就要受到电磁力的作用而发生运动。

同样,钢水流过磁场,流动的钢水会产生感生电流,感生电流产生的磁场与设定磁场之间的相互作用,会推动钢液运动,这就是电磁搅拌的原理。

采用电磁搅拌装置,有利于改善连铸坯的凝固组织,也是改善以及提高铸坯表面的有效措施。

(二)电磁搅拌装置的形式
电磁搅拌装置的形式是多种多样的。

根据铸机的类型,铸坯断面和电磁搅拌器安装的位置不同,连铸机常用的有如下几种类型:
1、按感应形式分:有直流传导式、交流感应式和近年来发展起来的永磁式。

2、按激发的磁场形态分:有恒定磁场型,即菜场在空间恒定,不随时间变化;有旋转磁场型,即磁场在空间绕轴以一定的速度作旋转运动;行波磁场型,即磁场在空间以一定的速度向一个方向做直线运动;螺旋磁场型,即磁场在空间以一定速度绕轴做螺旋运动。

目前正在开发多功能组合式电磁搅拌器,即一台搅拌器同时具有旋转、行波或螺旋磁场等多种功能。

3、按使用电源相数分:有两相电源电磁搅拌器,有三相电源电磁搅拌器。

4、按搅拌器在连铸机安装位置分:有结晶器电磁搅拌装置,有二次冷却电磁搅
拌器,有凝固末端电磁搅拌器。

一般公认的就是用第4种分法来说明用什么形式的电磁搅拌装置设备。

(三)电磁搅拌装置的性能,对钢质的影响
1、结晶器电磁搅拌(简称M-EMS或M搅拌)
钢水在结晶器内,电磁搅拌器安装于结晶器外围。

电磁搅拌器的铁芯所激发的磁场通过结晶器的钢质水套,和铜套侵入钢水中,借助于电磁感应产生的电磁力,使钢水产生旋转左右或上下垂直运动。

结晶器的电磁搅拌主要改善钢坯的表面质量和皮下质量。

图1-2表示结晶器电磁搅拌器引起的冷隔变化。

从图中可以看出,在不考虑拉坯频率的情况下,磁通密度较高的地方(在结晶器内壁表面上磁通密度最大),冷隔趋于变浅。

这是因为,结晶器内电磁搅拌使得结晶器冷却均匀。

事实证明,凝固界面被通过搅拌形成的钢流冲刷和早期形成的凝固坯壳重新熔化,与新进入的钢水混合后再凝固。

在进行搅拌的地方,冷隔的深度就变得很浅。

因此M搅拌器可以增强结晶器内钢液均匀凝壳的生成,从而导致表面纵裂的消除。

实践证明电源频率取6HZ比较合适。

频率没有取下限1HZ的原因是因为频率小于1HZ时搅拌不充分;如果频率超过15HZ,在钢水中衰减严重,结果只能进行表面搅拌,因此不能完全发挥仰制冷隔的作用。

一般有以下几种搅拌方法:
一、单台旋转磁场
电磁搅拌器置于结晶器外围,通以两相低频电流,激发一旋转磁场,使结晶器内钢液产生旋转运动。

绕组采用直接水冷,结构简单,冷却效果好。

与结晶器水
套组装成一体,结构紧凑,便于安装。

能与铸坯断面较好匹配。

磁场能量集中,所需搅拌功率小。

二、双台组合旋转磁场
两台电磁搅拌器相对置于结晶器两侧,通以三相低频电流,分别激发一行波磁场,其方向相反,组合成一旋转磁场,使结晶器内钢液产生旋转运动。

绕组采用油——水二次冷却,绝缘性能优良,可*性高,使用寿命长。

能很方便地安装于不同型号的铸机上。

直接使用结晶器冷却水,不需另配复杂的外水处理系统。

不需移动搅拌器即能很方便地更换结晶器。

能根据不同铸坯尺寸,方便地调整搅拌间距,很适合多截面铸坯的搅拌。

即使发生漏钢,也很难损坏。

达国内同类产品先进水平。

2、二冷区的电磁搅拌(简称S-EMS或S搅拌)
人们研究水平连铸的电磁搅拌,其目的是为了改善铸坯的表面和内部质量。

虽然单依赖M搅拌来改善铸坯表面质量是不太够的。

因此人们考虑采用组合搅拌的方式,即在二冷区加装电磁搅拌装置,即S搅拌装置。

大家知道,钢水进入结晶器后,在结晶器处受冷很快形成一层致密的等轴晶坯壳。

随着拉坯的进行,单级搅拌器会使铸坯内部形成的等轴晶聚集于铸坯下部,而上半部则有大量的柱状晶形成,并往往会产生“搭桥”现象。

导致铸坯内部缩孔,偏析和疏松,给铸坯质量造成严重的问题。

为解决这些缩孔,有必要在二冷区再加装一组电磁搅拌装置。

此组搅拌的主要作用是使从外向内生长的柱状晶顶端被未凝固的钢流打碎从而生成大量的等轴晶核,扩大铸坯中心的等轴晶区,消除中心偏析。

一般有以下几种方法:
一、单台行波磁场
1、电磁搅拌器置于弧形连铸铸坯内弧侧,通以三相工频电流,激发一行波磁场,使铸坯内钢液产生沿铸坯轴线方向的直线运动。

绕组采用油——水二次冷却,绝缘性能优良,可*性高,使用寿命长。

能适用于不同铸坯的断面。

安装维护方便。

2、电磁搅拌器置于水平连铸铸坯一侧,通以三相工频电流,激发一行波磁场,使铸坯内钢液产生沿铸坯轴线方向的直线运动。

绕组采用油——水二次冷却,冷却水直接使用结晶水,不需另配复杂的外水处理系统,经济简便。

绕组绝缘全部采用H级以上绝缘材料,性能优良,可*性高,使用寿命长。

能适用于不同铸坯的断面。

安装维护方便。

二、单台旋转磁场
电磁搅拌器置于铸坯外围,通以三相或两相工频电流,激发一旋转磁场,使铸坯内钢液产生旋转运动。

绕组采用直接水冷,冷却效果好。

结构紧凑,磁场集中。

适用于结晶器下,二冷区和凝固末端。

三、单台螺旋磁场
电磁搅拌器置于铸坯外围,通以三相工频电流,激发一螺旋磁场,使铸坯内钢液产生螺旋运动。

绕组采用直接水冷,冷却效果好。

螺旋搅拌有较长的搅拌影响区,有利于获得更好的冶炼效果。

3、凝固末端电磁搅拌(简称F-EMS或F搅拌)
铸坯经过二冷的电磁搅拌后,等轴晶核在重力作用下沉定到铸坯的下半部。

如果连铸坯在这种情况下被拉出,虽然下部的柱状晶受到下沉的轴晶的阻碍,不能进
一步的长大,可上部的柱状晶由于生长顶端未受到等轴晶的阻碍而向芯部生长,依然影响着铸坯的内部质量。

铸坯的液相穴末端区域已是凝固末期,钢水的过热度消失,处在糊状区,由于偏析的作用,糊状区液体富集溶质浓度较高,易形成严重的中心偏析。

因此在液相穴长度3/4处安装F电磁几哦呆板器,使液相穴末端区上部生长的柱状晶顶端被打碎,使下沉的晶核再度分散,并覆盖在柱状晶顶端的等轴晶的阻碍,从而降低铸坯的中心偏析,减少铸坯的中心疏松和缩孔。

因此认为F搅拌器对弥散中心线周围的等轴晶区富集溶质的溶体是有效。

一般有以下几种方法:
双台组合旋转磁场
两台电磁搅拌器相对置于铸坯两侧,通以三相低频电流,分别激发一行波磁场,其方向相反,组合成一旋转磁场,使铸坯内钢液产生旋转运动。

绕组采用油——水二次冷却,冷却水直接使用结晶器冷却水,不需另配复杂的外水处理系统,经济简便。

绕组浸于优质硅油中,绝缘全部使用H级以上绝缘材料,性能优良,可*性高,使用寿命长。

结构合理,紧凑,能很安全地安装于不同型号的铸机上。

能根据不同坯断面尺寸,方便地调整搅拌间距,能适合多种截面铸坯的搅拌。

即使发生漏钢,也很难损坏。

(四)、电磁搅拌器搅拌的效果及应用
(五)、电磁搅拌器的电源:
DJK1电控装置
适用于三相、50赫兹、380伏电源。

控制功能单一、结构简单。

可与感应式调压器功课孔硅调压配套使用。

本系列电控装置能提供多种不同功率,视电
磁搅拌器容量大小分别与结晶器下、
二冷区、凝固末端电磁搅拌器配套使用。

AFP-6-电交变电源
电源输入:三相、50赫兹、380伏电源。

电源输出:二相正弦交流频率3-20赫兹可调
电压20-50伏可调电流15-60安培
容量6千伏安
控制方式:余弦交点法
输出波形好,效率高。

适用于低感负载。

SVL-A4150TX交-交变频电源
电源输入:三相、50赫兹、380伏。

电源输出:三相低频正弦交流频率4-8赫兹可调
电压22-380伏可调电流200安培
容量131千伏安
控制方式:SPWM方式,逆变器采用GTP。

较强的逻辑控制功能,能实行过流、过压、过热、搅拌器缺水、油温过高、水温过高等自动保护,抗干扰能力强。

达国外同类产品先进水平。

本电源与结晶器电磁搅拌DJMT-2020配套使用。

JGK1电控装置
适用于三相、50赫兹、380伏电源。

具有五种搅拌方式:正、反向连续;正、反向间歇;正、反向交替。

可设定搅拌和间歇时间。

可转换三档搅拌强度。

与多级电源变压器配套使用。

本系列电控装置能提供多种不同功率,使电磁搅拌器容量大小分别与结晶器下、二冷区、凝固末端电磁搅拌器配套使用。

(六)、产品特点:
1、磁顶距短,能耗低;
2、模块化设计,维护、保养简便、快捷;
3、可选结晶器水管直接冷却,或油、水冷却。

4、特殊材料绕组,确保有教长的使用寿命;
5、优质变频控制系统,可*性高。

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