Neodgovarajuća kontrola temperature čelika s visokim udjelom ugljika također može lako uzrokovati pregrijavanje ili pregorijevanje
Ostavite poruku
Neodgovarajuća kontrola temperature čelika s visokim udjelom ugljika također može lako uzrokovati pregrijavanje ili pregorijevanje
Pregrijavanje i pregorevanje: Ako je temperatura zagrijavanja previsoka ili je vrijeme zadržavanja na visokoj temperaturi predugo, to će uzrokovati pretjerani rast čeličnih zrnaca, oslabiti veze između zrnaca, a čelik će postati krt, što se naziva pregrijavanje. Tijekom valjanja pregrijanih trupaca mogu se pojaviti pukotine; Čak i ako nema pucanja tijekom valjanja, mehanička svojstva gotovog proizvoda ne mogu zadovoljiti zahtjeve. Normaliziranje pregrijanih čeličnih trupaca može spasiti živote. Pregrijavanje se dalje razvija, zrna nastavljaju rasti, a granice zrna se oksidiraju ili tope. Tijekom valjanja često se razbijaju ili srušavaju, što se naziva pregorjevanjem. Pregorjele sirovine su nepopravljiv otpad. Kada dođe do iznenadnog kvara u operaciji valjanja i valjanje se zaustavi, lako je doživjeti pregrijavanje ili prekomjerno sagorijevanje; Neodgovarajuća kontrola temperature čelika s visokim udjelom ugljika također može lako uzrokovati pregrijavanje ili pregorijevanje.
Oksidacija i dekarburizacija čeličnih trupaca: Tijekom procesa zagrijavanja čeličnih trupaca u peći, metalni elementi u čeliku reagiraju s oksidirajućom atmosferom u peći kako bi proizveli kamenac željeznog oksida (unutarnji sloj kamenca željeznog oksida je željezni oksid, srednji sloj je željezni oksid, a krajnji sloj je željezni oksid). Dekarbonizacija je uzrokovana difuzijom ugljikovih elemenata iz čelika na površinu i njihovom reakcijom s atmosferom peći. Čelik za ležajeve, čelik za alate, čelik za opruge i neke druge vrste čelika štetni su za dekarburizaciju. Površina dekarburiziranih čeličnih dijelova ne može postići potrebnu tvrdoću tijekom kaljenja, a također smanjuje tlačne performanse, otpornost na trošenje i elastičnost.
Procesi oksidacije i dekarbonizacije odvijaju se istovremeno, a oba su povezana s uvjetima zagrijavanja (temperatura, vrijeme pečenja, atmosfera peći i kemijski sastav trupca). Općenito govoreći, oksidacija i dekarburizacija nisu značajni kada je temperatura ispod 750 stupnjeva. Ali povećanje je posebno brzo kada je temperatura iznad 800 stupnjeva.
Posebnu pozornost treba obratiti na činjenicu da temperatura zagrijavanja ugljičnog čelika općenito ne smije prelaziti 1300 stupnjeva. Ako temperatura prijeđe ovo, prvo će se otopiti kamenac oksida na površini čelične gredice (točka taljenja kamenca čistog oksida je 1377-1565 stupanj, a pasti će na 1300-1350 stupanj ako sadrži nečistoće ), otpasti s čelične površine, izložiti nove površine, a gubitak pri gorenju će se brzo povećati. Drugo, kada temperatura zagrijavanja prijeđe 1300 stupnjeva, čelična gredica će se vjerojatno pregrijati ili izgorjeti. Kod proizvodnje drugih vrsta čelika potrebno je više pozornosti posvetiti maksimalnoj temperaturi zagrijavanja.
Nakon oksidacije i spaljivanja čeličnih gredica, to će neizbježno utjecati na prinos; Toplinska vodljivost kamenca željeznog oksida je vrlo loša, što utječe na vrijeme zagrijavanja čeličnih trupaca; Kamenac željeznog oksida otpada i nakuplja se u peći, što otežava ručno čišćenje i otežava rad.
4. Toplinski sustav
Toplinski sustav uključuje situaciju ulaska goriva u peć kroz zrak, izgaranje, uklanjanje produkata izgaranja te povrat i korištenje otpadne topline. Toplinski sustav uključuje temperaturni sustav, sustav tlaka u peći i sustav izgaranja u peći.
Sustav temperature: Temperatura grijanja i mjere opreza prikazane su u donjoj tablici
Www.superbheater.com







