RU2303636C2 - Способ подготовки к работе фурмы доменной печи - Google Patents
Способ подготовки к работе фурмы доменной печи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2303636C2 RU2303636C2 RU2005120206/02A RU2005120206A RU2303636C2 RU 2303636 C2 RU2303636 C2 RU 2303636C2 RU 2005120206/02 A RU2005120206/02 A RU 2005120206/02A RU 2005120206 A RU2005120206 A RU 2005120206A RU 2303636 C2 RU2303636 C2 RU 2303636C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- tuyere
- thickness
- lance
- flange
- Prior art date
Links
Landscapes
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при подготовке к работе воздушных фурм доменных печей. Способ заключается в том, что алюминийсодержащее покрытие наносят на наружную поверхность фурмы без фланца с помощью металлизатора, перемещающегося с постоянной скоростью от одного края до другого относительно вращающейся с постоянной угловой скоростью фурмы, при этом скорости вращения фурмы и перемещения металлизатора обеспечивают толщину покрытия за один проход не более 0,1 мм и перекрытие соседних витков на 0,5-0,7 ширины полосы напыления. При этом покрытие напыляют толщиной не менее 0,2-0,3 мм, а при проведении термообработки фурму нагревают со скоростью не более 100°С/ч. Использование изобретения обеспечивает повышение качества диффузионного слоя при снижении расхода напыляемого материала. 2 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при подготовке к работе воздушных фурм доменных печей.
Наиболее близким к предложенному способу является способ подготовки к работе фурмы доменной печи, включающий газотермическое нанесение алюминийсодержащего покрытия на наружную поверхность фурмы без фланца с предварительной очисткой покрываемой поверхности металлической дробью, термообработку, заключающуюся в нагреве фурмы до 550-600°С, выдержке в течение 0,4-0,6 ч, нагреве до 850-860°С, выдержке в течение 3-4 ч и охлаждении с печью до 120-150°C и последующее приваривание фланца (патент RU 2147614, С21В 7/16, 30.11.98). Однако данный способ характеризуется получением покрытия с высокой разнотолщинностью и низкой прочностью сцепления с основой, что отрицательно влияет на качество и свойства создаваемого при последующей термообработке диффузионного слоя и приводит к необходимости повышенного расхода напыляемого материала.
Техническим результатом является повышение качества диффузионного слоя при одновременном снижении расхода напыляемого материала.
Технический результат достигается тем, что в способе подготовки к работе фурмы доменной печи, включающем газотермическое нанесение алюминийсодержащего покрытия на наружную поверхность фурмы без фланца с предварительной очисткой покрываемой поверхности металлической дробью, термообработку, заключающуюся в нагреве фурмы до 550-600°С, выдержке в течение 0,4-0,6 ч, нагреве до 850-860°С, выдержке в течение 3-4 ч и охлаждении с печью до 120-150°С и последующее приваривание фланца, покрытие наносят с помощью металлизатора, перемещающегося с постоянной скоростью от одного края до другого относительно вращающейся с постоянной угловой скоростью фурмы, при этом скорости вращения фурмы и перемещения металлизатора обеспечивают толщину покрытия в проходе не более 0,1 мм и перекрытие соседних витков на 0,5-0,7 ширины полосы напыления. Кроме того, покрытие напыляют толщиной не менее 0,2-0,3 мм, а при проведении термообработки фурму нагревают со скоростью не более 100°С/ч.
Толщина покрытия не более 0,1 мм обеспечивает его высокую прочность сцепления с основой, а перекрытие соседних витков на 0,5-0,7 ширины полосы напыления - разнотолщинность между витками покрытия не более 0,02 мм. Термообработка фурмы с таким покрытием со скоростью нагрева не более 100°С/ч позволяет получить однородный по составу диффузионный слой, обладающий высокими жаростойкостью и износостойкостью. В связи с этим нет необходимости напылять покрытие толщиной 0,5-0,8 мм, а достаточно нанести покрытие толщиной не менее 0,2-0,3 мм.
Угловую скорость вращения фурмы определяют по формуле:
где τ - время нанесения одного витка покрытия;
Р - производительность металлизатора;
m - масса проволоки, необходимой для напыления одного витка покрытия;
k - коэффициент использования напыляемого материала;
h - средняя толщина покрытия на участке фурмы у торца рыльной части за один проход;
b - ширина эффективной полосы напыления, соответствующая перемещению металлизатора для наложения витков на 0,5-0,7 ширины полосы напыления;
l - минимальная длина витка на участке фурмы у торца рыльной части;
ρ - плотность напыленного материала;
d - минимальный диаметр фурмы на участке у торца рыльной части.
Скорость перемещения металлизатора относительно вращающейся со скоростью ω фурмы определяют по формуле:
где S - перемещение металлизатора, соответствующее наложению витков на 0,5-0,7 ширины полосы напыления.
Экспериментально было показано, что при наложении витков покрытия на 0,5-0,7 ширины полосы напыления амплитуда полосы напыления приблизительно равна средней толщине покрытия. Вращение фурмы со скоростью ω, определяемую по формуле (1), обеспечивает толщину покрытия в проходе не более заданной в этой формуле, соответствующую амплитуде полосы напыления, а перемещение металлизатора со скоростью ν относительно вращающейся фурмы, определяемую по формуле (2), обеспечивает наложение витков на 0,5-0,7 ширины полосы напыления, что приводит к достижению технического результата.
Если наложение витков меньше 0,5 ширины полосы напыления, то значительно увеличивается разнотолщинность покрытия между витками, что отрицательно скажется на свойствах диффузионного слоя, полученного в результате последующей термообработки. При наложении витков больше 0,7 ширины полосы напыления толщина покрытия значительно превышает амплитуду полосы напыления, что затрудняет контроль толщины покрытия. Толщина покрытия более 0,1 мм в проходе приводит к значительному уменьшению его прочности сцепления с основой. При напылении покрытия толщиной менее 0,2-0,3 мм полученный диффузионный слой не обеспечивает долговременную защиту фурмы от воздействия агрессивной среды. Нагрев фурмы в печи со скоростью более 100°С/ч сопровождается высокими температурными напряжениями, которые могут привести к короблению стенок стаканов и разрушению сварных швов. При этом по сравнению с прототипом данный способ обеспечивает повышение производительности процесса термообработки, т.к. увеличивается скорость нагрева с 50 до 100°С/ч при сохранении качества фурмы и сварных швов.
Пример 1.
Наружную поверхность доменной фурмы без фланца подготовили под напыление дробеструйной обработкой чугунной колотой дробью. Покрытие наносили газотермическим способом с помощью металлизатора ЭМ-14М со стороны рыльной части. Ширина полосы напыления составила около 80 мм. В процессе напыления фурму вращали с угловой скоростью, определяемой по формуле (1):
а металлизатор перемещали относительно вращающейся фурмы со скоростью, определяемой по формуле (2):
ν=4·5,6=22,4 (см/мин).
Для получения качественного сварного шва при последующей приварке фланца покрытие не напыляли на участки, прилегающие к кромкам, шириной 10-15 мм. Покрытие напылили за 3 прохода. Максимальная толщина покрытия оказалась на рыльной части и составила 0,3 мм, а минимальная - на стакане со стороны фланца - 0,2 мм.
Далее фурму подвергали термообработке - нагревали в печи со скоростью 100°С/ч до температуры 550°С, выдерживали в течение 0,5 ч, затем нагревали с такой же скоростью до температуры 850°С, выдерживали при этой температуре в течение 3 ч и охлаждали с печью до температуры 150°С с последующим охлаждением на воздухе. В результате термообработки на поверхности фурмы образовывался равномерный диффузионный слой, имеющий одинаковый цвет, обладающий высокими жаростойкостью и износостойкостью.
После термообработки к фурме приваривали фланец, и она была готова к работе.
Пример 2 (по прототипу).
Наружную поверхность доменной фурмы без фланца подготовили под напыление дробеструйной обработкой чугунной колотой дробью. Покрытие наносили газотермическим способом с помощью газопламенного напыления со стороны наружного стакана. Толщина покрытия составила 0,5-0,8 мм.
Далее фурму подвергали термообработке - нагревали в печи со скоростью 50°С/ч до температуры 550°С, выдерживали в течение 0,5 ч, затем нагревали с такой же скоростью до температуры 850°С, выдерживали при этой температуре в течение 3 ч и охлаждали с печью до температуры 150°С с последующим охлаждением на воздухе. В этом случае напыленное покрытие имело разнотолщинность до 0,3 мм и более низкую прочность сцепления с основой, чем в примере 1, из-за большой толщины. В результате термообработки на поверхности фурмы образовывался неравномерный диффузионный слой с чередующимися светлыми и темными участками, обладающий невысокими жаростойкостью и износостойкостью.
Преимущество данного способа заключается в том, что при его использовании повышается качество диффузионного слоя за счет уменьшения разнотолщинности покрытия при напылении и повышении его прочности сцепления с основой, снижается расход напыляемого материала, т.к. в этом случае достаточно напылить более тонкое покрытие и повышается производительность процесса подготовки фурмы к работе за счет увеличения скорости ее нагрева при термообработке.
Claims (3)
1. Способ подготовки к работе фурмы доменной печи, включающий газотермическое нанесение алюминийсодержащего покрытия на наружную поверхность фурмы без фланца с предварительной очисткой покрываемой поверхности металлической дробью, термообработку, заключающуюся в нагреве фурмы до 550-600°С, выдержке в течение 0,4-0,6 ч, нагреве до 850-860°С, выдержке в течение 3-4 ч и охлаждении с печью до 120-150°С и последующее приваривание фланца, отличающийся тем, что покрытие наносят с помощью металлизатора, перемещающегося с постоянной скоростью от одного края до другого относительно вращающейся с постоянной угловой скоростью фурмы, при этом скорости вращения фурмы и перемещения металлизатора обеспечивают толщину покрытия за один проход не более 0,1 мм и перекрытие соседних витков на 0,5-0,7 ширины полосы напыления.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что покрытие напыляют толщиной не менее 0,2-0,3 мм.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что при проведении термообработки фурму нагревают со скоростью не более 100°С/ч.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005120206/02A RU2303636C2 (ru) | 2005-06-29 | 2005-06-29 | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005120206/02A RU2303636C2 (ru) | 2005-06-29 | 2005-06-29 | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2303636C2 true RU2303636C2 (ru) | 2007-07-27 |
Family
ID=38431810
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005120206/02A RU2303636C2 (ru) | 2005-06-29 | 2005-06-29 | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2303636C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2387716C2 (ru) * | 2008-03-27 | 2010-04-27 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки фурмы доменной печи |
| RU2648529C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2018-03-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) | Способ оценки эффективности лекарственной терапии у взрослых пациентов с острой сердечной недостаточностью после операций на открытом сердце, получающих лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU798178A1 (ru) * | 1979-04-06 | 1981-01-23 | Институт черной металлургии | Дутьева фурма доменной печи |
| SU1325079A1 (ru) * | 1985-06-17 | 1987-07-23 | Донецкий научно-исследовательский институт черной металлургии | Способ изготовлени дутьевой фурмы доменной печи |
| RU2115740C1 (ru) * | 1997-06-26 | 1998-07-20 | Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
| RU2147614C1 (ru) * | 1998-11-30 | 2000-04-20 | АО "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
| RU2215043C2 (ru) * | 2001-12-11 | 2003-10-27 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
-
2005
- 2005-06-29 RU RU2005120206/02A patent/RU2303636C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU798178A1 (ru) * | 1979-04-06 | 1981-01-23 | Институт черной металлургии | Дутьева фурма доменной печи |
| SU1325079A1 (ru) * | 1985-06-17 | 1987-07-23 | Донецкий научно-исследовательский институт черной металлургии | Способ изготовлени дутьевой фурмы доменной печи |
| RU2115740C1 (ru) * | 1997-06-26 | 1998-07-20 | Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
| RU2147614C1 (ru) * | 1998-11-30 | 2000-04-20 | АО "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
| RU2215043C2 (ru) * | 2001-12-11 | 2003-10-27 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2387716C2 (ru) * | 2008-03-27 | 2010-04-27 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ подготовки фурмы доменной печи |
| RU2648529C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2018-03-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) | Способ оценки эффективности лекарственной терапии у взрослых пациентов с острой сердечной недостаточностью после операций на открытом сердце, получающих лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101707942B (zh) | 产生和去除针对阴极涂层的临时性保护层的方法 | |
| CN104032258A (zh) | 使用高速氧燃料热喷涂和等离子体离子渗氮用于模具补整和修复的方法及系统 | |
| CN101310914A (zh) | 热镀锌槽用沉没辊过渡层堆焊焊丝及堆焊方法 | |
| CN109475885A (zh) | 覆层方法、热覆层以及具有热覆层的缸 | |
| RU2303636C2 (ru) | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи | |
| CN109321859A (zh) | 一种金属表面前处理方法 | |
| RU2115740C1 (ru) | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи | |
| CN112501567A (zh) | 一种旋转靶材的绑定方法 | |
| RU2147614C1 (ru) | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи | |
| RU2308491C2 (ru) | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи | |
| JP2020152991A (ja) | 鋳鉄管の製造方法および鋳鉄管の表面防食方法 | |
| TW202026442A (zh) | 一種濺射靶材的製備方法 | |
| JP2000167484A (ja) | ガラス溶射方法および装置 | |
| RU2387716C2 (ru) | Способ подготовки фурмы доменной печи | |
| KR100439411B1 (ko) | 허스롤의 용사코팅방법 | |
| JPS63118057A (ja) | 溶融アルミニウムめつき鋼板の製造方法 | |
| JP6697802B2 (ja) | 曲部を備えた自溶合金外面被覆管の製造方法 | |
| RU2260058C1 (ru) | Способ подготовки к работе воздушной фурмы доменной печи | |
| RU2001133759A (ru) | Способ подготовки к работе фурмы доменной печи | |
| JP3025140B2 (ja) | 外面に金属ライニング層を有する金属曲条材の製造方法 | |
| JP3492127B2 (ja) | 鋳鉄管の内面防食塗装方法 | |
| JP7111080B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| JPS621468A (ja) | 異形鉄筋の塗装方法および装置 | |
| JP2012026013A (ja) | 成膜装置用部品および該成膜装置用部品に付着した付着膜の除去方法 | |
| JP7462481B2 (ja) | 磁歪式トルクセンサシャフトの製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090630 |