(1)減少易偏析元素含量。主要采用的技術手段為鐵水預處理、爐內(nèi)煉鋼過程中的脫硫脫磷、爐外精煉技術等,如把鋼中S降至幾十個。但上述手段不能完全去除有害元素,且有些錐形管為了獲得特殊性能,鋼液中的某些元素需要保持一定的含量。
(2)增加等軸晶比例。主要采用低過熱度澆鑄、結(jié)晶器電磁攪拌、中間包加熱技術、添加微合金等,常用技術的優(yōu)缺點。
(3)改善凝固末期鋼水的補縮條件。主要采用凝固末端電磁攪拌技術(F 一EMS),在方坯中應用較多。電磁攪拌使凝固末端鑄坯內(nèi)的鋼液快速流動,抑制了柱狀晶的形成,避免了大樹枝狀在最后凝固區(qū)域形成的“搭橋”現(xiàn)象。錐形管技術可以降低V型偏析,但由于澆鑄速度的變化,攪拌位置難以固定,當攪拌位置不合適時反而會引起白亮帶負偏析;在固相率較高時,攪拌作用不明顯。此外電磁攪拌設備的靈活性,適應性較差,維護費用較高。
(4)補償凝固末期鋼水的收縮,防止?jié)饪s鋼水的不正常流動。主要采用機械應力壓下和熱應力壓下,通過在連鑄坯凝固末端附近施加壓力(熱應力和機械應力)以產(chǎn)生一定的壓下量來阻礙富集偏析元素鋼液的流動,從而消除中心偏析,同時補償錐形管的凝固收縮量以消除中心疏松。壓下技術能夠有效改善鑄坯內(nèi)部質(zhì)量,是當前正在大力發(fā)展的連鑄新技術之一。
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