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。
EMSの種類と組み合わせ | M-EMS | M + F-EMS | M + S + F-EMS | M + S-EMS | S-EMS | S + F-EMS |
ピンホール&ブローホール | *** | *** | *** | *** | — | — |
表面および表面下の亀裂 | *** | *** | *** | *** | — | — |
ブレイクアウトの削減 | *** | *** | *** | *** | *+ | *+ |
凝固構造と内部亀裂 | ** | ** | *** | *** | ** | ** |
中心線の分離 中心の多孔性 | ** | *** | *** | ** | ** | ** |
V分離 | |
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。
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