最高の電磁スターラーを見つけるためのガイド
製品の特徴
さまざまな種類のマグネチックスターラー

M-EMS

凝固構造の改善;
等軸構造-粒子の微細化;
表面品質の改善;
ピンホールとブローホールの削減。


インロールEMS

鋼の品質を向上させます。中央の亀裂を減らし、
中心の分離、中心の収縮を減らします。
等軸粒子を増やします。キャスト速度を向上させます。



F-EMS

凝固構造の改善
中央エリア;V-分離の削減;
中央の気孔率の減少。


冶金学的原理
マグネチックスターラーの原理は何ですか?
現代の理論では、電磁攪拌によってストランドの組織構造を改善できると考えられています。これは主に次の3つの点に基づいています。

1.凝固プロセス中のダイナミクス条件の変更(つまり、機械モデル理論)。

2.の凝固プロセス中の熱力学条件の変更(すなわち、熱モデル理論)。

3.凝固プロセス中の材料の移動条件を改善します(コンポーネントを均一にするため)。

強力な電磁攪拌力により、未凝固の溶鋼が凝固端を洗い流し、柱状結晶の結晶アームを切断および腐食し、等軸結晶粒の結晶核として多数のデンドライトフラグメントを形成し、結晶粒を増殖させます。樹状突起の成長を抑制するために。

長い耐用年数。
磁場の高効率 撹拌。
優れた冶金効果。
低消費。
冶金学的効果
マグネチックスターラーの主な用途

電磁攪拌機は、鋼の品質を向上させ、鋼の生産を増やすために、連続鋳造プロセスで使用されます。鋳造ストランドに沿った位置と冶金学的効果に応じて、スターラーはモールド、ストランド、およびファイナルスターラーに分類できます。

1つまたは複数のEMSを組み合わせて使用​​して得られる利点には、表面および表面下の品質、内部および中央の健全性が含まれます。

ビレット連続鋳造のための電磁攪拌の冶金学的効果

ブルーム連続鋳造のための電磁攪拌の冶金学的効果

電磁攪拌の冶金学的効果スラブ連続鋳造

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製鋼用途の電磁冶金技術

連続鋳造のための電磁攪拌のメカニズムは、電磁攪拌機によって生成される電磁力によってストランド内の残留溶鋼の動きを強化することです。これにより、流れ、熱伝達、および材料の移動プロセスが変化する可能性があります。

ローラー電磁攪拌によるFe–Cr–Ni鋼スラブ鋳造の凝固構造に関する数値的および実験的研究

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IF鋼スラブ鋳造用の地下電磁攪拌によって駆動される金型内流動挙動に関する研究要約:電磁場、流体の流れ、およびレベル変動を結合する3次元数値モデルを開発して、 sla

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