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文档简介
1、氧化铁皮的去除方法对于热轧除鳞.国内外一般常用的方法有高压水除鳞、轧制除鳞、机械除鳞S化学法除鳞等。L4.1高压水除鳞高压水除鳞的简单机理如下:板坯从加热炉岀耒后表面覆盖的氧化铁皮急速冷却,炉内生成的氧化铁皮呈现网狀裂纹*在高压水的喷射之下,氧化锲皮表面局部急冷产生很火收缩,从而使氧化饿皮裂纹扩大,井有部分翘曲。经高压水流的冲击,在裂纹中高IE水的动压力变成流体静压力而侵入氧化铁皮底部,使氧化铁皮从钢板表面剥落,达到了清除戦化铁皮之目的【'叫142轧制法除鳞一种用剪切式轧制法的轧机,通过减少軽径,用机械法去除热轧板表面的氧化物.这种轧机至少育两个可沿轴向相对移动的轧Sh總面呈现S形,互
2、为反向安装。轧鶴在一个确定的轴向位置时,其楹而可紧密无缝地配合,它能对热轧板的不同农面及衣面状况除鳞。当两个轧辘沿同一方向作相对務动时,可使中间区增大:若使轧辐沿同-方向的柚向作相对移动时,無面适于略锻凸出的钢板表面,而以相反方向的轴向作相对移动时,银面适于钢板中间偏薄、边缘偏厚的扳面卩1.43机械法除鳞在轧机机架中装有带压下传动装置的磨削辘中装有滚轴,隸面虽S形,适当的移动磨削辗,抿据热轧钢板不同的表面情况进行除嶙.144化学法除鳞热轧过程采用化学法除韓一般是针对难除鳞品种*貝体方法是将高压除鳞水设计成封闭式的循环水,在水池中掺入碱金属碳峨盐等,然后冉用高压喷射泵将除鳞液喷射到板坯表面进行除
3、鳞。本方法能提高钢板与鳞界面的剥离性,转别是对二次鳞有较好的除鳞效果卩若要了解金属的氧化速度则需依龍氧化动力学。钢基体与氧反应生成氧化物的过程,要消耗金属和氧。氧化速度高时,相同时间内消耗的金属和氧的量就大,生成的氧化物也多。如果农血氧化层不剥落或者剥落的部分计算在内,那么试样的质量就会增加.增加的这部分质量应为消耗的全部氣的质晟。因此,金屈氧化增飯的速度可选择下面几个参量来表征:(1) 金局的消耗虽。通过测联不同时间氧化后样品的失贡,或者测虽氧化后剩余的金属量,就可以知道氧化过程中金属的损耗速度.(2) 生成氧化物的量。需要测量氧化物的质量或者厚度,才能获得轨化物生成速度。(3) 氧的消耗亀
4、。通过测联试样增重或者氧的实际消耗量,就可以确定消耗氧的速度.这三个表征参量中,前两个在测量过程中,均需要终止反应,破坏试样,而氧的消耗量的测量方法不需要破坏试样,且能进行连续测呈,是目前的氧化实验采用的主耍方法,本实验即采用此方法质欣法超最直接、最方便的测定金屈氧化速度的方法,为了获律试样的质屋随时间的变化曲线,有两种质量测定方法,即不连续称返和连续称直法.本实验借助差热分析仪的热天平,均采用连续称重法,实现连续监测质量增璽。金属的氧化过程十分复杂,可分为两人类:是金属*(化物膜不能完全覆盖金屈表面,金属氧化动力学的控制环节为金属与气体的界面反应;二是金属氧化物膜具有将金属与气体介质隔离的阻
5、挡层作用,氧化膜长大羞要反应物质经山氧化膜扩散传质来实现。氧化膜的生长速度可以用单位面积上质量变化或者单位时间厚度变化厶§表示。以“(或§)与时间为坐标轴绘图即可得到氧化动力学曲线。经大量试验获得的氣化动力学曲线,左要可分为三类:直线规律曲线,抛物线规律曲线和对数(反对数)规律曲线。氧化膜的直线生长速度当氧化膜不能完全覆盖金属表面,则氧化膜生长速度与时间成正比例,即金属氧化速度与膜厚度无关。金属镁在氧气中不同温度下,在所有的实验温度范围内都遵守直线速茂定律。氧化膜存在大量的孔隙,镁的氧化过程的控制环节为金属表面与氧的化学反应。但是在某些情况下,实验条件下的氧化速度常数与计算
6、得到的氧化反应速度常数并不一致,前者比后者小得多。除此之外,对于氧化过程与温度的关系的研究也发现,氧化过程服从扩散过程的温度关系,而不是纯化学反应的温度关系。对于这种情况,可以认为在清洁金属表面上总是存在有一薄而连续的假晶膜。氧化膜的抛物线生长速度当氧化膜即可以致密地覆孟金属农面,又不至于因内应力过大而完全脱落。氧化膜将反应物隔离开,具有保护作用.进一步氧化则反应物需经过膜扩散传质,可以是金属阳离子向外扩散占优势,也可以是氧离子(阴离子)向里扩散占优势,还可以是阳离子与阴离子双向扩散,新氧化物在膜内生成。界面反应速哎比传质速度快时,膜生长速度取快于传质速度(扩散速度)。在恒温条件下,膜中存在的扩散离子浓度梯度决定其扩散速度,而浓度梯度与腹厚度成反比。当界面反应达到平衡时,则氧化膜两侧界面浓度差为常数。浓度梯度等于浓度差破膜厚度除的商。显然,膜厚度增加其生长速度减慢,即膜生长速度与膜厚成反比。氧化膜的对数生长速度有些悄况下,氧化膜随时间的增加速度比扩散控制的抛物线速度慢的多。在低温下许多金属如铝、锌等均逍守对数速度定律。关氧化膜的对数生长定律,一种解释是金H氧化膜接近绝缘休,当氧化膜很薄时电子可按
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