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      一種冷卻壁及其加工方法與流程

      文檔序號(hào):11510717閱讀:375來(lái)源:國(guó)知局
      一種冷卻壁及其加工方法與流程

      本發(fā)明涉及冷卻壁技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說(shuō),涉及一種冷卻壁及其加工方法。



      背景技術(shù):

      煉鐵高爐中大量使用冷卻壁砌就,作為新一代高爐冷卻壁的鑄鋼冷卻壁與目前普遍采用的球墨鑄鐵冷卻壁相比,具有延伸率高、抗拉強(qiáng)度高、熔點(diǎn)高、抗熱沖擊性及整體導(dǎo)熱性能好等優(yōu)點(diǎn)。鑄鐵冷卻壁基體與冷卻水管材質(zhì)相差很大,受基體材質(zhì)和鑄造工藝的限制,基體與冷卻水管之間存在0.1~0.3mm的氣隙,導(dǎo)致熱阻增大。然而,鑄鋼冷卻壁基體與冷卻水管材質(zhì)相同或相近,特別的鑄造技術(shù)使冷卻水管的外壁與基體熔合為一體無(wú)縫隙,而內(nèi)壁不熔化、不變形。鑄鋼冷卻壁基體與冷卻管道融為一體,消除了球墨鑄鐵冷卻壁中基體與冷卻管之間的間隙,減少了熱阻,從而提高了高爐的使用壽命。用機(jī)械解剖和金相顯微鏡觀察熔合交界區(qū)域無(wú)氣隙和夾層,其組織為冶金結(jié)合組織。

      鑄鋼冷卻壁的基體材質(zhì)為熔點(diǎn)很高的低碳合金鋼,一般都選用與基體材質(zhì)相同或相近的低碳鋼熱軋無(wú)縫鋼管作為冷卻管道,以取得良好的導(dǎo)熱效果。由于冷卻管道的形狀根據(jù)冷卻壁的具體使用場(chǎng)合往往設(shè)計(jì)成復(fù)雜不規(guī)則的形狀,所以一般只能采用鑄造工藝生產(chǎn),然而在鑄造過(guò)程中,即使采用常用的氣冷、油冷等冷卻方式來(lái)降低冷卻管道溫度,但由于鑄鋼鋼水溫度很高,還是很容易使冷卻管道發(fā)生變形和熔穿,特別是可能在澆鑄過(guò)程中因急劇膨脹的熱氣流來(lái)不及排放而引起爆炸的危險(xiǎn),長(zhǎng)期以來(lái)這一鑄造難題一直沒有得到很好解決。目前,在鑄鋼冷卻壁的鑄造過(guò)程中,防止冷卻水管熔穿,并使其“熔而不化”,是鑄造工藝中的最大難點(diǎn),防熔穿措施主要有兩種:

      (1)從外部防止冷卻水管熔穿。從外部防止冷卻水管熔穿,可以在水管外焊制一層隨型內(nèi)冷鐵籠,或在水管外表涂刷隔熱涂層。此類方法雖然可以從一定程度上防止水管熔穿,但是如果設(shè)計(jì)不當(dāng),將會(huì)嚴(yán)重影響冷卻水管和冷卻壁本體之間的熔合率,使水管的散熱能力極大地降低,這也削弱了鑄鋼冷卻壁導(dǎo)熱性能好的優(yōu)勢(shì)。

      (2)從內(nèi)部防止冷卻水管熔穿。從內(nèi)防止水管熔穿,可以在冷卻水管內(nèi)部通入氣體/固體冷卻介質(zhì)。通氣可以使用氮?dú)饣蛘咂渌∮袣怏w,通氣能夠防止水管內(nèi)壁在澆鑄過(guò)程中被氧化,并且保護(hù)冷卻水管使其“熔而不穿”。幾乎所有形狀的冷卻水管都可以用通氣的方式來(lái)冷卻,但是通氣需要額外的通氣設(shè)備,并且通氣時(shí)的氣壓、流速等諸多參數(shù)需要根據(jù)具體情況,反復(fù)摸索才能得出。灌入固體冷卻介質(zhì)到冷卻水管中是一種比較簡(jiǎn)易并且可靠的方法,對(duì)灌入的固體介質(zhì)的要求是:蓄熱能力大,有較強(qiáng)的激冷作用;熱膨脹系數(shù)小,熱穩(wěn)定性好;不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),不生成氣體;不熔化、不粘連管壁、易清理。通常使用多種材料混合而成,但是,固體冷卻介質(zhì)的配比對(duì)于實(shí)現(xiàn)“熔而不穿”至關(guān)重要,且受多方面因素的影響,反復(fù)摸索才能得出。

      通過(guò)專利檢索,關(guān)于鑄鋼冷卻壁的生產(chǎn)方法已有相關(guān)的技術(shù)方案公開。如中國(guó)專利申請(qǐng)?zhí)枺?014105920452,申請(qǐng)日:2014年10月29日,發(fā)明創(chuàng)造名稱為:一種高爐用鑄鋼冷卻壁及其制造方法,其步驟為:步驟一:將彎管前的冷卻水管的一端堵住,從冷卻水管的另一端裝填耐高溫填料;將裝填耐高溫填料后的冷卻水管在彎管機(jī)上按彎頭順序進(jìn)行冷彎操作;步驟二:型砂的準(zhǔn)備包括面砂和背砂的準(zhǔn)備;步驟三、利用型砂進(jìn)行造型;鑄鋼冷卻壁的澆鑄鋼水出鋼溫度控制在1610~1620℃,澆鑄溫度控制在1550~1560℃之內(nèi);步驟四、后續(xù)處理。該申請(qǐng)案使得冷卻水管與鑄鋼冷卻壁本體無(wú)縫隙熔合在一起,在高溫鋼水包熔下冷卻水管的管壁也不會(huì)熔穿,但該申請(qǐng)案需要配置專門的耐高溫填料,導(dǎo)致生產(chǎn)成本有所上升,行業(yè)內(nèi)仍希望有一種更優(yōu)化的方案來(lái)解決冷卻水管的熔穿問(wèn)題。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      1.發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題

      本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中高爐冷卻壁容易發(fā)生冷卻水管熔穿、影響冷卻效果的不足,提供了一種冷卻壁及其加工方法,通過(guò)嚴(yán)格控制加工過(guò)程,有效防止冷卻水管熔穿,使其達(dá)到“熔而不化”且“無(wú)縫隙熔合”的技術(shù)效果,有效保障冷卻壁的冷卻效果。

      2.技術(shù)方案

      為達(dá)到上述目的,本發(fā)明提供的技術(shù)方案為:

      本發(fā)明的一種冷卻壁的加工方法,包括以下步驟:

      步驟一、冷卻壁木模制作:按照冷卻壁本體的結(jié)構(gòu)形狀制作冷卻壁木模;

      步驟二、砂型制作及冷卻水管的排布:將冷卻壁木模放入砂箱中,振實(shí)型砂造型,然后取出冷卻壁木模形成型腔,將冷卻水管排布在該型腔內(nèi);

      步驟三、向型腔中注入鋼液開始澆鑄,鋼液流動(dòng)方向?yàn)橛上孪蛏现饾u澆鑄;

      步驟四、澆鑄后冷卻成型:澆鑄結(jié)束后先自然冷卻20~24h,再開箱自然冷卻2~3h,冷卻壁本體成型并取出;

      步驟五、對(duì)冷卻壁本體進(jìn)行清砂處理,去除表面浮砂;

      步驟六、對(duì)冷卻壁本體進(jìn)行試壓測(cè)試和通球檢測(cè)。

      更進(jìn)一步地,步驟一中冷卻壁木模上開設(shè)有嵌磚槽的內(nèi)側(cè)面長(zhǎng)寬尺寸均比冷卻壁本體大1.6%~1.8%,冷卻壁木模遠(yuǎn)離嵌磚槽的外側(cè)面長(zhǎng)寬尺寸均比冷卻壁本體大2.1%~2.2%。

      更進(jìn)一步地,步驟二中鋪設(shè)的冷卻水管下部沿長(zhǎng)度方向間隔點(diǎn)焊固定有冷鐵。

      更進(jìn)一步地,步驟三中鋼液澆鑄前先鎮(zhèn)定3~5min。

      更進(jìn)一步地,冷鐵為長(zhǎng)方體片狀結(jié)構(gòu),單片長(zhǎng)度為5~6cm,寬度為4~5cm,冷卻水管下部冷鐵的總長(zhǎng)度l1為冷卻水管延伸長(zhǎng)度l2的1/35~1/20。

      更進(jìn)一步地,冷鐵的厚度h1為冷卻水管壁厚h2的1/2~2/3。

      更進(jìn)一步地,冷卻水管下部的冷鐵傾斜設(shè)置,且與水平面之間夾角α為5°~10°。

      更進(jìn)一步地,冷卻水管下部相鄰兩塊冷鐵傾斜方向相對(duì),多片冷鐵在冷卻水管下部形成間隔反向式設(shè)置。

      更進(jìn)一步地,步驟三中鋼液澆鑄溫度為1500℃~1580℃。

      本發(fā)明的一種冷卻壁,包括冷卻壁本體,該冷卻壁本體采用如上所述的加工方法制成。

      3.有益效果

      采用本發(fā)明提供的技術(shù)方案,與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有如下顯著效果:

      (1)本發(fā)明的一種冷卻壁的加工方法,通過(guò)在冷卻水管底部巧妙點(diǎn)焊片狀冷鐵,使其與澆鑄溫度、冷卻水管內(nèi)耐高溫填料等因素等配合,在保障冷鐵充分完全熔化的同時(shí),對(duì)冷卻水管管壁也具有良好的保護(hù)作用,使其熔而不化,與最終冷卻壁本體之間良好無(wú)縫隙熔合,保障了冷卻壁本體的良好冷卻效果。

      (2)本發(fā)明的一種冷卻壁的加工方法,冷鐵為長(zhǎng)方體片狀結(jié)構(gòu),冷鐵的厚度h1為冷卻水管壁厚h2的1/2~2/3,冷卻水管下部冷鐵的總長(zhǎng)度l1為冷卻水管延伸長(zhǎng)度l2的1/35~1/20,采用這種間隔薄片式結(jié)構(gòu)極大地避免了鋼液一時(shí)之間難以將其完全熔化的風(fēng)險(xiǎn),保障鋼液既能將冷鐵完全融化,又能避免將冷卻水管熔穿,使其達(dá)到“熔而不化”且“無(wú)縫隙熔合”的良好效果。

      (3)本發(fā)明的一種冷卻壁的加工方法,冷卻水管下部的冷鐵傾斜設(shè)置,且與水平面之間夾角α為5°~10°,相鄰兩塊冷鐵傾斜方向相對(duì),多片冷鐵在冷卻水管下部形成間隔反向式設(shè)置,使得鋼液逐漸向上漫延時(shí),沿冷鐵的傾斜方向由外向內(nèi)逐漸將其熔化,一方面有助于加速冷鐵的完全熔化,另一方面冷卻水管下部沿寬度方向鋼液的溫度較大范圍內(nèi)都能得到逐漸式降溫,防止鋼液最終將上部冷卻水管熔穿,尤其是避免對(duì)冷卻水管底部及側(cè)壁邊緣的高溫沖刷。

      附圖說(shuō)明

      圖1為本發(fā)明的一種冷卻壁的加工方法流程圖;

      圖2為本發(fā)明中冷卻水管下方冷鐵的位置示意圖;

      圖3為本發(fā)明中冷卻水管下方冷鐵的排布示意圖;

      圖4為本發(fā)明中冷卻壁的試壓檢測(cè)狀態(tài)示意圖;

      圖5為圖4的左視示意圖;

      圖6為本發(fā)明中測(cè)壓組件的結(jié)構(gòu)示意圖。

      示意圖中的標(biāo)號(hào)說(shuō)明:1、冷卻壁本體;101、嵌磚槽;102、第一冷卻水管;111、冷鐵;2、測(cè)壓組件;201、固定環(huán);202、頂緊件;203、連接桿;204、頂片;205、壓蓋;206、壓緊件。

      具體實(shí)施方式

      為進(jìn)一步了解本發(fā)明的內(nèi)容,結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作詳細(xì)描述。

      下面結(jié)合實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的描述。

      實(shí)施例1

      本實(shí)施例的一種冷卻壁的加工方法,包括以下步驟:

      步驟一、冷卻壁木模制作及檢測(cè):按照冷卻壁本體1的結(jié)構(gòu)形狀制作冷卻壁木模,并對(duì)該冷卻壁木模的形狀尺寸精度進(jìn)行檢測(cè),選擇合格品進(jìn)入下一工序;冷卻壁本體1的結(jié)構(gòu)如圖4所示,按圖4中方位而言,冷卻壁本體1下部的底面為內(nèi)側(cè)工作面,冷卻壁本體1的內(nèi)側(cè)面上開設(shè)有嵌磚槽101,用于鑲嵌耐火磚;需要說(shuō)明的是,冷卻壁木模上開設(shè)有嵌磚槽101的內(nèi)側(cè)面長(zhǎng)寬整體尺寸均比冷卻壁本體1大1.6%,冷卻壁木模遠(yuǎn)離嵌磚槽101的外側(cè)面長(zhǎng)寬整體尺寸均比冷卻壁本體1大2.1%,冷卻壁木模的預(yù)擴(kuò)式設(shè)計(jì)有效避免了后續(xù)澆鑄及冷卻過(guò)程中因鋼液的收縮而導(dǎo)致的冷卻壁本體1尺寸精度不高的問(wèn)題,有助于保障冷卻壁本體1的加工精度。

      步驟二、砂型制作及冷卻水管的排布:將檢測(cè)合格的冷卻壁木模放入合適的砂箱中,并設(shè)置相應(yīng)的澆道系統(tǒng),然后振實(shí)型砂造型,取出冷卻壁木模則在砂箱內(nèi)形成與冷卻壁本體1形狀相同的型腔,將冷卻水管排布在該型腔內(nèi),冷卻水管內(nèi)部均已填充有可耐高溫的填充料,具體可填充鉻礦砂;本實(shí)施例的冷卻水管可采用單層或多層設(shè)計(jì),如圖4所示為單層管設(shè)計(jì),包括第一冷卻水管102。

      步驟三、冷卻水管排布結(jié)束后,澆道系統(tǒng)向型腔中注入鋼液開始澆鑄,與型腔相通的分澆道的澆鑄口位于型腔的底部,鋼液流動(dòng)方向?yàn)樵谛颓粌?nèi)由下向上逐漸澆鑄,如圖2所示箭頭方向?yàn)殇撘毫鲃?dòng)澆鑄方向;澆鑄溫度控制為1500°,澆鑄溫度過(guò)高,鋼液熱量過(guò)大,極易將冷卻水管熔穿,而澆鑄溫度過(guò)低,鋼液熱量過(guò)小,又容易導(dǎo)致冷卻水管的不熔合或熔合不充分;澆鑄用鋼液出澆包后先鎮(zhèn)定(靜置)3min,然后才開始進(jìn)入澆道澆鑄,能有效排氣并將雜質(zhì)沉降,減少后續(xù)鑄造缺陷;澆鑄時(shí)采用“兩頭慢、中間快”的澆鑄方式,先慢速開澆,當(dāng)鋼液接近冷卻水管位置時(shí),加速澆鑄,讓鋼液快速包裹冷卻水管,避免產(chǎn)生冷隔現(xiàn)象,當(dāng)鋼液液面超過(guò)冷卻水管時(shí),逐漸降速澆鑄,至鋼液進(jìn)入冒口中后,改由冒口補(bǔ)注直到澆鑄結(jié)束。

      值得說(shuō)明的是,雖然冷卻水管內(nèi)填充有鉻礦砂之類的可耐高溫填料,但鋼液高溫澆鑄時(shí)還是極易使冷卻水管發(fā)生變形甚至熔穿,尤其是冷卻水管蛇形排布時(shí),其形狀復(fù)雜、彎曲角度大,受鋼液沖刷時(shí)更易產(chǎn)生變形熔穿問(wèn)題,為此行業(yè)內(nèi)始終在尋找對(duì)冷卻水管能更好保護(hù)的澆鑄方式。

      本實(shí)施例為避免鋼液對(duì)冷卻水管的高溫熔穿,采用在第一冷卻水管102底部加設(shè)冷鐵111的方式來(lái)對(duì)靠近冷卻水管的鋼液溫度進(jìn)行適當(dāng)冷卻降溫,緩解其對(duì)冷卻水管的高溫沖刷。

      行業(yè)內(nèi)采用冷鐵直接焊接在冷卻水管外表面進(jìn)行澆鑄其實(shí)早有應(yīng)用,但應(yīng)用效果卻良莠不齊,冷鐵的設(shè)置方式、排布位置等各方面因素都對(duì)最終的澆鑄效果有顯著影響,行業(yè)內(nèi)也經(jīng)常出現(xiàn)冷鐵在澆鑄過(guò)程中熔化不完全、破壞冷卻水管和冷卻壁的整體機(jī)械性能、促使氣隙產(chǎn)生、嚴(yán)重惡化冷卻壁傳熱性能等問(wèn)題,給生產(chǎn)實(shí)踐造成諸多難題。發(fā)明人基于此一直致力于對(duì)如何精確控制冷鐵對(duì)鋼液冷卻效果的研究,保障鋼液既能將冷鐵完全融化,又能避免將冷卻水管熔穿,使其達(dá)到“熔而不化”且“無(wú)縫隙熔合”的良好效果。經(jīng)過(guò)多年潛心研究及實(shí)踐驗(yàn)證,發(fā)明人終于有了驚喜的發(fā)現(xiàn)!

      本實(shí)施例中的冷鐵111為片狀結(jié)構(gòu),具體為長(zhǎng)方體片狀結(jié)構(gòu)(如圖3),冷鐵111的厚度h1為冷卻水管壁厚h2的1/2,長(zhǎng)方體片狀的冷鐵111單片長(zhǎng)度為6cm,寬度為4cm,冷卻水管下部均勻間隔設(shè)有至少一塊冷鐵111,冷卻水管下部冷鐵111的總長(zhǎng)度l1為冷卻水管延伸長(zhǎng)度l2的1/20,如圖3所示,第一冷卻水管102的平直段底部點(diǎn)焊有4片冷鐵111。采用這種間隔薄片式結(jié)構(gòu)極大地避免了鋼液一時(shí)之間難以將其完全熔化的風(fēng)險(xiǎn),發(fā)明人多次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)這種薄片規(guī)格冷鐵111澆鑄時(shí)能徹底熔化并無(wú)殘留。

      為進(jìn)一步保障冷鐵111對(duì)鋼液的均勻性冷卻效果,防止冷卻水管出現(xiàn)片段式熔穿、與冷卻壁本體1熔合狀態(tài)不一等現(xiàn)象,如圖2所示,冷卻水管下部的冷鐵111傾斜設(shè)置,且與水平面之間夾角α為5°,且如圖3所示,冷卻水管下部相鄰兩塊冷鐵111傾斜方向相對(duì),多片冷鐵111在冷卻水管下部形成間隔反向式設(shè)置。冷鐵111的傾斜設(shè)置使得鋼液逐漸向上漫延時(shí),沿冷鐵111的傾斜方向由外向內(nèi)逐漸將其熔化,一方面有助于加速冷鐵111的完全熔化,另一方面冷卻水管下部沿寬度方向(圖2中左右方向)鋼液的溫度較大范圍內(nèi)都能得到逐漸式降溫,防止鋼液最終將上部冷卻水管熔穿,尤其是避免對(duì)冷卻水管底部及側(cè)壁邊緣的高溫沖刷;且多片冷鐵111在冷卻水管下部形成間隔反向式設(shè)置(如圖3所示),既防止兩片冷鐵111重合影響其完全熔化,又對(duì)冷卻水管兩側(cè)寬度方向的鋼液均進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏亟?,鋼液在冷卻水管下方范圍內(nèi)溫降均勻性及溫降范圍都有所改善,對(duì)實(shí)現(xiàn)冷卻水管熔而不穿的效果甚為重要。

      本實(shí)施例通過(guò)在冷卻水管底部巧妙點(diǎn)焊片狀冷鐵111,使其與澆鑄溫度、冷卻水管內(nèi)耐高溫填料等因素等配合,在保障冷鐵111充分完全熔化的同時(shí),對(duì)冷卻水管管壁也具有良好的保護(hù)作用,使其熔而不化,與最終冷卻壁本體1之間良好無(wú)縫隙熔合,保障了冷卻壁本體1的良好冷卻效果。

      步驟四、澆鑄后冷卻成型:澆鑄結(jié)束后先自然冷卻24h,再開箱自然冷卻2h,從而消除鑄造內(nèi)應(yīng)力,細(xì)化組織,并防止冷卻壁本體1變形,成型后,取出冷卻壁本體1并做后續(xù)清理。

      步驟五、對(duì)冷卻壁本體1進(jìn)行清砂處理,去除表面浮砂,并回收冷卻水管內(nèi)填充的鉻礦砂;

      步驟六、對(duì)冷卻壁本體1進(jìn)行試壓測(cè)試和通球檢測(cè),測(cè)試合格后再對(duì)冷卻壁本體1進(jìn)行精整處理,完善其表面質(zhì)量,最終得到一種冷卻壁。

      過(guò)球測(cè)試時(shí),球的直徑為冷卻水管內(nèi)徑的0.75~0.76倍,將球放入冷卻水管一端,用高壓風(fēng)管通風(fēng)過(guò)球,使球從冷卻水管的另一端飛出即為合格。本實(shí)施例加工出的冷卻壁性能優(yōu)良,試壓和過(guò)球測(cè)試的合格率均接近100%,作業(yè)人員經(jīng)大量實(shí)踐驗(yàn)證均未發(fā)現(xiàn)冷卻水管熔穿或漏水現(xiàn)象,應(yīng)用安全性得到有效保障。

      本實(shí)施例加工出的冷卻壁,包括冷卻壁本體1,如圖4所示,冷卻壁本體1的內(nèi)側(cè)面開設(shè)有供鑲嵌耐火磚的嵌磚槽101,冷卻壁本體1的外側(cè)面上則分別開設(shè)有相對(duì)應(yīng)的進(jìn)水口和出水口,內(nèi)部冷卻水管的端部對(duì)應(yīng)通過(guò)進(jìn)/出水口延伸至冷卻壁本體1的外側(cè),試壓測(cè)試時(shí)則采用測(cè)壓組件2進(jìn)行,兩個(gè)測(cè)壓組件2配合作為一組使用,如圖5所示,分別對(duì)應(yīng)套設(shè)在一根冷卻水管的進(jìn)水端和出水端,通過(guò)檢測(cè)進(jìn)水端和出水端的壓降進(jìn)行判斷。

      如圖6所示,測(cè)壓組件2包括套設(shè)在外側(cè)冷卻水管上的固定環(huán)201,固定環(huán)201的側(cè)壁上沿周向環(huán)繞設(shè)有頂緊件202(具體可采用頂緊螺栓),固定環(huán)201上方通過(guò)連接桿203固連有壓蓋205,壓蓋205上方設(shè)有壓緊件206(具體可采用壓緊螺栓),壓蓋205下方則設(shè)有頂片204,使用時(shí)將測(cè)壓組件2套設(shè)在冷卻水管上,頂緊件202從多向頂緊冷卻水管側(cè)壁,頂片204壓在冷卻水管的進(jìn)水端/出水端并通過(guò)壓緊件206壓緊,頂片204內(nèi)還設(shè)有密封墊,壓在冷卻水管進(jìn)水端的頂片204與高壓水管相連,通過(guò)該高壓水管向該冷卻水管內(nèi)注水,高壓水管上設(shè)有壓力表;壓在該冷卻水管出水端的頂片204則與排水管相連,值得注意的是,本實(shí)施例中該排水管上相鄰設(shè)有兩個(gè)測(cè)壓元件,且兩個(gè)測(cè)壓元件分別與上位機(jī)電連接。具體地,該測(cè)壓元件可采用壓力變送器,將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)并傳輸給上位機(jī),上位機(jī)將接收的信號(hào)進(jìn)行顯示與自動(dòng)化處理,將該冷卻水管進(jìn)水端和出水端的水壓進(jìn)行比較,一旦壓降超出一定范圍則說(shuō)明冷卻水管內(nèi)部有漏水等異常現(xiàn)象,上位機(jī)內(nèi)還設(shè)有報(bào)警裝置,一旦發(fā)生異常則及時(shí)報(bào)警,提醒作業(yè)人員。本實(shí)施例通過(guò)壓力信號(hào)的轉(zhuǎn)換與上位機(jī)的自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理,無(wú)需作業(yè)人員直接去讀取/計(jì)算壓力數(shù)據(jù),既減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,又避免了因人工讀取/計(jì)算錯(cuò)誤而引起的檢測(cè)誤差,提高了檢測(cè)精度。

      本實(shí)施例在排水管上設(shè)置兩個(gè)測(cè)壓元件,與傳統(tǒng)的設(shè)置單個(gè)測(cè)壓元件相比能極大地提高試壓測(cè)試的準(zhǔn)確性,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)測(cè)壓元件是否均處于正常工作狀態(tài),兩個(gè)測(cè)壓元件的壓差超出一定范圍時(shí),則說(shuō)明有測(cè)壓元件處于異常狀態(tài),此時(shí)可以對(duì)測(cè)壓元件的準(zhǔn)確性進(jìn)行檢測(cè)確認(rèn),如此能夠有效避免因單個(gè)測(cè)壓元件損壞未及時(shí)發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致的檢測(cè)誤差,兩個(gè)測(cè)壓元件共同設(shè)置還能在某一測(cè)壓元件損壞時(shí)仍可以保持正常檢測(cè),不影響檢測(cè)進(jìn)度。

      實(shí)施例2

      本實(shí)施例的一種冷卻壁的加工方法,基本同實(shí)施例1,所不同的是:

      本實(shí)施例步驟一中中冷卻壁木模上開設(shè)有嵌磚槽101的內(nèi)側(cè)面長(zhǎng)寬整體尺寸均比冷卻壁本體1大1.8%,冷卻壁木模遠(yuǎn)離嵌磚槽101的外側(cè)面長(zhǎng)寬整體尺寸均比冷卻壁本體1大2.2%。

      本實(shí)施例中冷鐵111的厚度h1為冷卻水管壁厚h2的2/3,長(zhǎng)方體片狀的冷鐵111單片長(zhǎng)度為5cm,寬度為5cm,冷卻水管下部冷鐵111的總長(zhǎng)度l1為冷卻水管延伸長(zhǎng)度l2的1/35,冷卻水管下部的冷鐵111傾斜設(shè)置,且與水平面之間夾角α為10°。

      本實(shí)施例步驟三中鋼液澆鑄前先鎮(zhèn)定5min,鋼液澆鑄溫度為1580℃。

      本實(shí)施例步驟四中澆鑄結(jié)束后先自然冷卻20h,再開箱自然冷卻3h。

      實(shí)施例3

      本實(shí)施例的一種冷卻壁的加工方法,基本同實(shí)施例1,所不同的是:

      本實(shí)施例步驟一中中冷卻壁木模上開設(shè)有嵌磚槽101的內(nèi)側(cè)面長(zhǎng)寬整體尺寸均比冷卻壁本體1大1.7%,冷卻壁木模遠(yuǎn)離嵌磚槽101的外側(cè)面長(zhǎng)寬整體尺寸均比冷卻壁本體1大2.2%。

      本實(shí)施例中長(zhǎng)方體片狀的冷鐵111單片長(zhǎng)度為5.5cm,寬度為4.5cm,冷卻水管下部冷鐵111的總長(zhǎng)度l1為冷卻水管延伸長(zhǎng)度l2的1/30,冷卻水管下部的冷鐵111傾斜設(shè)置,且與水平面之間夾角α為8°。

      本實(shí)施例步驟三中鋼液澆鑄前先鎮(zhèn)定4min,鋼液澆鑄溫度為1550℃。

      本實(shí)施例步驟四中澆鑄結(jié)束后先自然冷卻22h,再開箱自然冷卻2.5h。

      以上示意性的對(duì)本發(fā)明及其實(shí)施方式進(jìn)行了描述,該描述沒有限制性,附圖中所示的也只是本發(fā)明的實(shí)施方式之一,實(shí)際的結(jié)構(gòu)并不局限于此。所以,如果本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員受其啟示,在不脫離本發(fā)明創(chuàng)造宗旨的情況下,不經(jīng)創(chuàng)造性的設(shè)計(jì)出與該技術(shù)方案相似的結(jié)構(gòu)方式及實(shí)施例,均應(yīng)屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。

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