L'application et la technologie de l'agitateur électromagnétique en rouleau (EMS) de dalle à haute intensité magnétique pour la coulée continue
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L'application et la technologie de l'agitateur électromagnétique en rouleau (EMS) de dalle à haute intensité magnétique pour la coulée continue

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2021-09-06      origine:Propulsé

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L'application et la technologie de l'agitateur électromagnétique en rouleau (EMS) de dalle à haute intensité magnétique pour la coulée continue

L'application et la technologie de l'agitateur électromagnétique en rouleau (EMS) de dalle à haute intensité magnétique pour la coulée continue

L'agitation électromagnétique pour la coulée continue est devenue un processus nécessaire pour une coulée continue de haute efficacité et de qualité, qui peut améliorer efficacement la structure interne du brin de coulée, ainsi que réduire la ségrégation centrale, éliminer le rétrécissement central et augmenter le rapport de grain exquiaxe.

Lesagitateur électromagnétique à brins (S-EMS)peut non seulement générer un grain exquiaxe, mais également homogénéiser la composition de soluté au centre du fil, minimisant ainsi la ségrégation centrale du fil de coulée.

Voici le contenu :

Principe de fonctionnement de l'agitateur électromagnétique à brames (S-EMS)

Types et caractéristiques généraux de l'agitateur électromagnétique à brins de brame (S-EMS)

Technologie d'agitation électromagnétique en rouleau avec hhaute intensité magnétique

Effet métallurgique

Principe de fonctionnement duagitateur électromagnétique à brins de dalle (S-EMS)

Une paire d'agitateurs électromagnétiques à champ magnétique à ondes progressives installés face à face à un endroit approprié dans la zone de refroidissement secondaire de la brame.Un champ magnétique alternatif B correspondant au pôle NS sera généré, et il se déplace dans la même direction à une certaine vitesse (champ magnétique à ondes progressives).Le champ magnétique à ondes progressives B induira un courant induit dans le toron, et ce courant interagira avec le champ magnétique à ondes progressives B pour générer une force électromagnétique F dans l'acier fondu du toron.La direction de F est toujours la même que celle du champ magnétique de l'onde progressive.(Veuillez voir la figure 1)

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Fig.1 Principe de fonctionnement de l'agitateur électromagnétique

La force électromagnétique F pousse l'acier fondu dans le toron de coulée à se déplacer d'une surface étroite du toron de coulée à l'autre.Lorsque l'acier en fusion en mouvement frappe la surface étroite, il formera une boucle de haut en bas le long de la direction d'étirage, formant ainsi un champ d'agitation en forme de papillon.La zone d'agitation supérieure et inférieure est d'environ 2 à 3 fois la largeur de la plaque.(Voir fig. 2)

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Fig.2 Champ d'écoulement de l'acier fondu agité


Types et caractéristiques généraux de l'agitateur électromagnétique à brins de brame (S-EMS)

Il existe 3 types d'agitateurs électromagnétiques à brames (S-EMS) et les principales caractéristiques techniques sont les suivantes :

Taper

Pôle magnétique inséré

Rouleau arrière

Type de rouleau (rouleau EMS à force magnétique élevée)

Quantité de bobine

2 pièces installées face à face pour former une paire

1 pièce installée sur un seul côté

4 morceaux de rouleau formant 2 paires

Bobinage d'inducteur

Enroulement de tube de cuivre, type Cramer

Enroulement de tube de Cooper, type itératif

Bobinage de fil de cuivre plat, type Cramer

Courant

2×700A

2000A以上

Au-dessus de 2000A

2×400A

Poussée électromagnétique centrale

100 mmFe

35-60 mmFe

1 paire:60 -80 mmFe;

2 paires en parallèle : 100-120 mmFe

Côté effet

Arc intérieur et extérieur

Seul côté

Arc intérieur et extérieur

Emplacement de montage

Peut être installé à Seg.1 à Seg.6.

Convient pour être installé dans une zone d'arc droit, mais la position ne peut pas être ajustée

Peut être installé en bout d'arc droit et Seg.1 à Seg.6.

Modification sur segment

Un segment spécial est requis.

La structure de la rangée de rouleaux doit être modifiée.

La structure de la rangée de rouleaux reste inchangée, mais la structure de la coulée continue doit être modifiée.

Presque aucun changement sur le segment et la structure de la roulette continue.

Avantages

Avec une intensité électromagnétique élevée, il peut être appliqué pour l'agitation de diverses qualités d'acier ;

La position d'installation peut être ajustée de manière flexible selon différentes nuances d'acier;

Longue durée de vie.

La structure de la rangée de rouleaux reste inchangée ;

La durée de vie est longue.

Avec une intensité électromagnétique élevée, il peut être appliqué pour l'agitation des principales nuances d'acier ;

2 paires installées en parallèle peuvent être appliquées pour le brassage de toutes les nuances d'acier ;

La position d'installation peut être ajustée de manière flexible en fonction de différentes nuances d'acier.

Désavantages

Le segment doit être personnalisé ;

La distance du rouleau a augmenté;

Provoque un gonflement.

Faible intensité électromagnétique ;

La position d'installation ne peut pas être ajustée.

La durée de vie n'est pas longue;

L'entretien n'est pas pratique.

EMS en rouleau avec technologie à haute intensité électromagnétique

Le noyau de fer en forme de E est conçu pour être un noyau de fer cylindrique sans denture, et un anneau de blindage magnétique est installé sur les côtés autres que la surface de travail du rouleau d'agitation électromagnétique.La structure typique est illustrée dans la figure suivante (veuillez consulter la figure 3)

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1 : Anneau de protection de magnétisme ;2 : Enroulement ;3: Noyau de fer cylindrique

Fig.3 Structure typique

Le remplacement du noyau de fer en forme de E par un noyau de fer cylindrique sans engrenage peut maximiser l'utilisation de l'espace de l'enroulement et augmenter la zone magnétique du noyau de fer, augmentant ainsi la force du champ magnétique et l'intensité électromagnétique.

L'ajout d'un anneau de protection magnétique sur les côtés du rouleau d'agitation électromagnétique autre que la surface de travail peut empêcher le magnétisme de fuir de la direction réactive, augmentant ainsi considérablement la force du champ magnétique de la surface de travail et augmentant l'intensité électromagnétique.

Effet métallurgique

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Acier au silicium


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