【摘 要】
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连铸冷却在铸坯生产过程中非常重要。冷却参数设计不合理,铸坯内部容易出现裂纹、偏析、鼓肚等典型缺陷。因此,系统解释连铸过程中钢液的传热与凝固行为、科学分析和预测连铸
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连铸冷却在铸坯生产过程中非常重要。冷却参数设计不合理,铸坯内部容易出现裂纹、偏析、鼓肚等典型缺陷。因此,系统解释连铸过程中钢液的传热与凝固行为、科学分析和预测连铸坯凝固组织,对连铸生产和质量控制意义重大。针对某厂Q235钢异型坯连铸过程中的传热和钢液凝固过程,建立了三维传热、应力及凝固组织数学模型。利用Pro E建立模型实体,通过Pro CAST软件对实体模型进行网格划分后,对铸坯凝固过程中的温度场及应力场特征进行了系统分析,并对其凝固组织进行了模拟研究。结果表明,1、二冷比水量由1.65 L/kg减小到1.05 L/kg,凝固末端两相区长度由0.53 m增长到0.83 m。浇注温度由1538℃依次增加到1568℃,凝固末端两相区长度基本不变。拉速由0.98 m/min逐渐增加到1.12 m/min,凝固末端两相区长度由0.72 m增加到了1.38 m。2、拉坯速度由0.98 m/min增加到1.12 m/min,铸坯角部有效应力由35.7 Mpa减小到了23.7 Mpa,减小了12.2 Mpa。3、二冷比水量由1.65 L/kg减小到1.05 L/kg,等轴晶率由2.93%增加到9.58%。浇注温度由1538℃增加到1558℃,等轴晶率由12.87%降低到3.08%。拉速由0.98m/min增加到1.09 m/min,等轴晶率由7.86%增加到9.63%。图38幅;表14个;参56篇。
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