,注本表为简易计算。钢包形状的确定钢包是个具有圆形截面的桶状容器,其形状与尺寸及确定应满足以下要求钢包的直径与高度之比。钢包容量定时,为了减少钢包的散热损失和便于夹杂物的上浮,应使钢包的内表面面积缩小,因此钢包的平均内径与高度之比般选择锥度。为了便于钢水浇注后能从钢包内倒出残钢残渣以及取出包底凝块,般钢包内部制成上大下小,并具有定的锥度,钢包壁应有的倒锥度,本设计取大型钢包底应向水口方向倾斜,本设计取钢包外形。为了便于钢水中气体和非金属夹杂物的上浮和排除,并降低开浇时的钢流冲击力,要求钢包的外形不能做成细高形状。钢包载运设备钢包承载设备选用多功能的直臂式钢包回转台。钢包回转台设在钢水接受跨精炼跨和连铸浇注跨之间,台连铸机配备个回转台,回转臂的回转半径必须能从钢水接受跨侧的吊车接受钢包,旋转度,然后停在浇注跨中间包车的上方进行浇注。回转臂的另端则停在钢水接受跨以便更换空钢包。回转台的回转速度以多炉连浇时允许的钢包更换时间和启动停止时钢水不被晃出为前提条件,选取为。采用钢包回转台,占用浇注平台面积较小,易于定位,钢包更换迅速,便于远距离控制,有利于实现多炉连浇和漏钢事故的处理。中间包及其运载设备中间包的形状和构造本设计采用长方形中间包。中间包包括包体,包盖,塞棒和水口等。为了使夹杂物上浮通常设有挡墙,堤坝过滤器。中间包的主要工艺参数中间包的主要工艺参数有中间包容量中间包高度中间包长度和宽度中间包内壁斜度中间包水口直径等。中间包容量。中间包容量主要根据钢包容量铸坯断面尺寸中间包流数浇注速度多炉连浇时更换钢包的时间钢水在中间包内的停留时间等因素来确定的。般中间包的容量为钢包容量的。本设计取电炉最大容量的为。中间包高度。中间包高度主要取决于钢水在包内的深度要求,般中间包内钢水的深度为,本设计取。在多炉连浇时中间包内的最低钢水液面深度不能小于,取,以免钢水产生漩涡,并卷入渣液另外钢水液面至中间包上口之间应留的距离,所以中间包总高度选取。中间包长度。取决于连铸机的流数和流间距应以小而均匀的温降向各注流分配优质钢水,本设计取中间包的长度为。中间包宽度。中间包宽度可根据中间包应存放的钢水量来确定。在中间包容量长度确定的前提下,中间包高度越高,中间包宽度就越小如减小中间包宽度既能缩小钢水在中间包内的散热面积,又能减少中间包内的剩余残钢量,从而提高成材率。需考虑下列因素钢包注流落点与水口的间距应有利于钢水分配,钢水在中间包内不至于形成死角注流的落点到最近水口中心距离应大于水口中心距离端墙应该在,以免卷渣和对端墙过分的冲蚀然后根据中间包容量高度和长度确定宽度。中间包过宽会增加散热,降低保温性能,还会影响中间包小车的轨距等。经计算,本设计中间包的宽度为。中间包内壁斜度。中间包内壁有定的斜度,其作用是有利于清理中间包内的残钢残渣。般中间包内壁斜度为,本设计取。中间包水口直径。中间包水口直径应根据连铸机的最大拉速所需要的钢流量来确定。如水口直径过大,则浇注时须经常调整控制水口开口度,这样会使塞棒塞头承受较大的冲蚀,造成控制失灵发生溢钢事故如水口直径过小,则会限制拉速,使水口冻结。水口直径可按下式计算式中水口直径中间包的钢液深度,取结晶器断面积最大拉速水口流量系数,取。水口间距,即为结晶器间的中心距,为便于操作,中心距尺寸应为,取。中间包运载装置通常每台连铸机配备两台中间包小车,以满足多炉连浇中更换中间包的需要。中间包车运行要迅速,能快速更换中间包,停位准确。为缩短更换中间包时间,有发展了中间包回转台,更换中间包的时间约。本设计采用中间包小车,更换时间为,中间包车的长度取为。结晶器及其振动装置结晶器的性能要求及其结构要求结晶器应该具有良好的导热性,良好的刚性,内表面耐磨性好,结构简单,质量小,造价低,维修方便等特点般由铜内壁外壳冷却水缝三部分组成本设计采用组合式结晶器。结晶器主要参数选择结晶器的断面尺寸冷态铸坯的断面尺寸为公称尺寸,结晶器断面尺寸应根据铸坯的公称尺寸来确定。由于铸坯冷却凝固收缩,尤其弧形铸坯在矫直时还会引起铸坯的变形,为此要求结晶器的内腔断面尺寸应比铸坯公称尺寸略大些。对方坯结晶器下式中下结晶器下口内腔直径铸坯公称直径,。结晶器的长度结晶器长度的确定,应能保证铸坯在出结晶器下口时,具有定厚度的坯壳,防止拉裂拉漏。结晶器长度的计算如下式中结晶器的有效长度拉坯速度铸坯出结晶器下口时的坯壳厚度,取凝固系数取。考虑到生产中钢液面距结晶器上口约有的距离,所以结晶器的长度为。为了增大铸坯离开结晶器坯壳的安全厚度,提高拉速,适当加大结晶器长度是有利的。但是,结晶器过长会增大坯壳和结晶器内壁之内的摩擦力,增大坯壳的表面应力,从而增大漏钢的危险。理论计算表明,结晶器热量的是从上部导出的,结晶器下部只起到支撑作用。结晶器越长,气隙热阻越大。反之,如果结晶器太短,形成的坯壳太薄,出结晶器后也容易漏钢。可见,结晶器过长过短都不好,般为,但也有长的,现在大多数倾向于把结晶器长度增加到,以适应高拉速的需要。对大断面铸坯,要求坯壳厚度大于,其长度可短些对小断面铸坯坯壳为,考虑到钢液面波动大,可适当长些。结晶器的倒锥度钢水在结晶器内冷却凝固生成坯壳,进而收缩脱离结晶器壁,产生气隙,同时,导热系数大大降低,造成铸坯冷却的不均匀。为了适应铸坯的收缩,使坯壳得以均匀生长,结晶器的断面下口略小于上口,称此为结晶器倒锥度。方坯结晶器的倒锥度推荐数值见表。表方坯结晶器的倒锥度断面边长倒锥度断面边长倒锥度本设计取倒锥度为。结晶器的水缝面积钢液在结晶器中形成坯壳的过程中,其放出的热量主要是通过结晶器壁传导由冷却水带走的。单位时间内单位面积的铸坯被带走的热量称为冷却强度。冷却强度越大,钢液凝固越快,因而拉坯速度也可以适当加快。影响结晶器冷却强度的因素主要是结晶器内壁的导热性能和结晶器内冷却水的流速和流量。般说来,结晶器内壁的导热性能越好,冷却强度就越大,冷却水的流速越大,冷却强度也越大,但是,冷却水流速增大到定数值后冷却。在分辨率为条件下扫描得红外谱图。单体红外光谱图单体的红外光谱图是单体的红外光谱图。图中处为羧酸伸缩振动吸收峰,处为烯烃中伸缩振动吸收峰,处为不对称伸缩振动吸收峰,处为伸缩吸收峰,处为面内弯曲振动吸收峰,指纹区域的处为面内摇摆振动吸收峰。几组数据证明了单体丙烯氧基癸酸钠为氯丙烯和羟基癸酸的共聚物。反相微乳液聚合法合成梳形聚合物的研究第页共页共聚物红外光谱图聚合物的红外光谱图是共聚物的红外光谱图。图中处为对称和反对称伸缩振动吸收峰,处为不对称伸缩振动吸收峰,处为对称伸缩吸收峰,处为固态酰胺伸缩振动吸收峰,处为面内变形振动吸收峰以及在处为面外振动吸收峰,从这几组吸收峰中证明了聚合物中丙烯酰胺结构的存在。在,处分别为羧酸盐的反对称伸缩振动和对称伸缩振动吸收峰,处为弯曲振动吸收峰,为伸缩振动吸收峰,为弯曲振动,这几组吸收峰是单体所有而丙烯酰胺所没有的,证明了共聚物中含有单体。合成共聚物溶液的性质共聚物溶液粘度的时间稳定性在室温下称取合成的乳液溶于蒸馏水中配成溶液,用Ⅲ粘度仪,测定其在静置不同时间后的粘度,转速为转分。可以得到该聚合物水溶液的粘度随时间的变化趋势。该测定过程可以直接结论与建议第页共页反映聚合物在溶剂中从溶胀到完全溶解过程的形态变化。测定结果见表。表表观粘度随时间的变化时间天表观粘度图表观粘度随时间变化图从上图可知,随着放置时间的增加,聚合物水溶液的粘度先增加,随后达到基本稳定,再往后逐渐减小,第天达到最大。溶液呈现该趋势的原因在于型反相乳液在水溶液中首先要经历个反相过程,然后经历两阶段,即水分子渗入到高分子内部,使高分子体积膨胀,称为溶胀,之后高分子均匀分散在溶剂中,达到完全溶解。故随时间的推移,共聚物溶液粘度逐渐增大后达到稳定。由于溶液置于空气中,内部含有定量的氧,放置时间久了会发生氧化降解,故粘度会逐渐减小。聚合物浓度对共聚物溶液粘度的影响在室温下称取共聚物乳液于个干燥的烧杯中,分别用蒸馏水配制成的水溶,哈润华,侯斯健,栗付平等微乳液结构和丙烯酞胺反相微乳液聚合高分子通报,李晓,张卫英丙烯酰胺反相微乳液聚合精细石油化工进展,张乾,范晓东丙烯酰胺反相微乳液体系的制备,聚合及表征化学工业与工程,崔正刚,殷福珊微乳液技术及应用中国轻工业出版社,刘杰风,犀金清,扬卓如等微乳液聚合技术及其应用涂料工业,熊家文,韦亚兵,郑昌仁等微乳聚合最新研究进展日用化学工业李晓,张卫英,袁惠根反相微乳液聚合机理及模型化处理中国工程科学,王风贺反相微乳液法制备聚丙烯酰胺南京理工大学化工学院,付美龙,刘杰梳形聚合物的合成石油天然气学报刘立新,赵晓飞,甄活良等超高分子量聚丙烯酰胺分子量测定方法研究高分子材料科学与工程,王德松,罗青枝,朱学旺等反相微乳液聚台反应动力学研究高分子材料科学与工程,盘思伟,彭晓宏,余娜等新型阳离子聚丙烯酰胺微粒的研究Ⅱ含支链阳离子聚丙烯酰胺微粒的絮凝性能石油化工,罗健辉,卜若颖,朱怀江等梳形丙烯酰胺的特性及应用石油学报谢龙,申迎华,王志忠等丙,注本表为简易计算。钢包形状的确定钢包是个具有圆形截面的桶状容器,其形状与尺寸及确定应满足以下要求钢包的直径与高度之比。钢包容量定时,为了减少钢包的散热损失和便于夹杂物的上浮,应使钢包的内表面面积缩小,因此钢包的平均内径与高度之比般选择锥度。为了便于钢水浇注后能从钢包内倒出残钢残渣以及取出包底凝块,般钢包内部制成上大下小,并具有定的锥度,钢包壁应有的倒锥度,本设计取大型钢包底应向水口方向倾斜,本设计取钢包外形。为了便于钢水中气体和非金属夹杂物的上浮和排除,并降低开浇时的钢流冲击力,要求钢包的外形不能做成细高形状。钢包载运设备钢包承载设备选用多功能的直臂式钢包回转台。钢包回转台设在钢水接受跨精炼跨和连铸浇注跨之间,台连铸机配备个回转台,回转臂的回转半径必须能从钢水接受跨侧的吊车接受钢包,旋转度,然后停在浇注跨中间包车的上方进行浇注。回转臂的另端则停在钢水接受跨以便更换空钢包。回转台的回转速度以多炉连浇时允许的钢包更换时间和启动停止时钢水不被晃出为前提条件,选取为。采用钢包回转台,占用浇注平台面积较小,易于定位,钢包更换迅速,便于远距离控制,有利于实现多炉连浇和漏钢事故的处理。中间包及其运载设备中间包的形状和构造本设计采用长方形中间包。中间包包括包体,包盖,塞棒和水口等。为了使夹杂物上浮通常设有挡墙,堤坝过滤器。中间包的主要工艺参数中间包的主要工艺参数有中间包容量中间包高度中间包长度和宽度中间包内壁斜度中间包水口直径等。中间包容量。中间包容量主要根据钢包容量铸坯断面尺寸中间包流数浇注速度多炉连浇时更换钢包的时间钢水在中间包内的停留时间等因素来确定的。般中间包的容量为钢包容量的。本设计取电炉最大容量的为。中间包高度。中间包高度主要取决于钢水在包内的深度要求,般中间包内钢水的深度为,本设计取。在多炉连浇时中间包内的最低钢水液面深度不能小于,取,以免钢水产生漩涡,并卷入渣液另外钢水液面至中间包上口之间应留的距离,所以中间包总高度选取。中间包长度。取决于连铸机的流数和流间距应以小而均匀的温降向各注流分配优质钢水,本设计取中间包的长度为。中间包宽度。中间包宽度可根据中间包应存放的钢水量来确定。在中间包容量长度确定的前提下,中间包高度越高,中间包宽度就越小如减小中间包宽度既能缩小钢水在中间包内的散热面积,又能减少中间包内的剩余残钢量,从而提高成材率。需考虑下列因素钢包注流落点与水口的间距应有利于钢水分配,钢水在中间包内不至于形成死角注流的落点到最近水口中心距离应大于水口中心距离端墙应该在,以免卷渣和对端墙过分的冲蚀然后根据中间包容量高度和长度确定宽度。中间包过宽会增加散热,降低保温性能,还会影响中间包小车的轨距等。经计算,本设计中间包的宽度为。中间包内壁斜度。中间包内壁有定的斜度,其作用是有利于清理中间包内的残钢残渣。般中间包内壁斜度为,本设计取。中间包水口直径。中间包水口直径应根据连铸机的最大拉速所需要的钢流量来确定。如水口直径过大,则浇注时须经常调整控制水口开口度