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重钢四流连铸中间包分析
作者: 重钢股份公司钢研所 潘咏忠 周远华 章金楠 重庆大学 文光华 唐萍 王宇峰  来源:重钢技术 年份:2005 文献类型 :期刊 关键词: 中间包  数值模拟  流动控制  挡墙优化 
描述:针对重钢3^#四大方坯铸机中间包控装瞥存在的不足。对中间包进行了改进。通过数值模拟方法对改进设计的四流连铸中间包内流体及夹杂物的传输行为进行了研究。结果表明,采用改进没计方案克服了原设汁的不足。可以有效地改变中间包内流分布.促进夹杂物上浮。减少问温度差。提高例水质量。
重钢50 t转炉炉壳温度及热应力分析
作者: 杨治立 朱光俊 王保民  来源:炼钢 年份:2005 文献类型 :期刊 关键词: 温度场  热应力  石棉板  炉壳  蠕变变形 
描述:对重钢50 t转炉进行了炉壳(炉身段)温度及热应力分析,提出了通过加隔热层石棉板降低炉壳表面温度的方法,当石棉板的厚度为30 mm左右时,就可以改善炉壳的温度及应力分布状况,降低炉壳的蠕变变形.
重钢5方坯连铸中间包控装置的数理研究
作者: 陈登福 佐祥均 郑辉 黄丽 龙木军 廖明 周远华  来源:中国科技信息杂志 年份:2008 文献类型 :期刊 关键词: 连铸中间包  控流装置  重钢  水力学模型试验  湍流控制器  方坯  停留时间分布  平均停留时间 
描述:对重钢24t中间包控装置进行水力学模型试验和数值模拟,通过测定停留时间分布(RTD)曲线和夹杂物的排除量,研究了不同尺寸湍流控制器对中间包流体流动特性的影响,研究结果表明,使用合适的湍流控制器
重钢5方坯连铸中间包控装置的数理研究
作者: 陈登福 佐祥均 郑辉 黄丽 龙木军 廖明 周远华  来源:特殊钢 年份:2007 文献类型 :期刊 关键词: 中间包  湍流控制器  水模型  数值模拟 
描述:对重钢24t中间包控装置进行水力学模型试验和数值模拟,通过测定停留时间分布(RTD)曲线和夹杂物的排除量,研究了不同尺寸湍流控制器对中间包流体流动特性的影响。研究结果表明,使用合适的湍流控制器
大渡口最大烂尾楼首拍
作者:暂无 来源:重庆商报 年份:2014 文献类型 :报纸
描述:“大家注意安全,保质保量地把石子铺好压平,排水管道要仔细检查,确保畅通……”连日来,泸州市纳溪区大渡口镇镇道路黑加白改造项目正在快速推进。今年以来,大渡口镇把镇美化作为改善民生的重要工作来抓
重钢高炉大矿批操作调节
作者: 黄长相  来源:四川冶金 年份:1981 文献类型 :期刊 关键词: 高炉操作  煤气利用率  操作调节  技术经济指标  送风制度  气流分布  炉料分布  正分装  稳定顺行  调节手段 
描述:为使高炉冶炼操作制度保持合理与稳定,上下部调节必须相互适应。在下部送风制度一定的条件下,如何正确运用上部调节手段,控制炉料分布,使气流分布合理,保持炉况稳定顺行,对改善技术经济指标具有重要意义。
重钢2号高炉激光测定布料参数的应用实践
作者: 鲁德昌 赵仕清 高征铠 高泰 李桐  来源:炼铁 年份:2012 文献类型 :期刊 关键词: 大型高炉  无钟炉顶  布料参数  激光测定 
描述:对重钢新区2号高炉激光测定布料参数的应用实践进行了总结。通过采用激光测量布料参数的方法,获取炉料落下轨迹、料面形状、料层厚度、料堆尖位置、布料宽度以及最大布料角度等参数,摸索出了适宜的布料模式,促进了高炉煤气流的合理分布
重钢1200m3高炉无钟炉顶布料工艺浅析
作者: 陈浩  来源:四川冶金 年份:1990 文献类型 :期刊 关键词: 高炉  无料钟炉顶  溜槽  布料  炉料 
描述:利用无钟炉顶料轨迹方程,结合重钢具体条件进行计算和分析,提出了布料溜槽合适的操作范围,并指出选择溜槽的布料范围时,应综合考虑无钟炉顶的结构特点,炉料粒度偏析,O/C比的分布和料线高低。
重钢 2500m3高炉激光测定布料参数的研究与应用
作者: 鲁德昌 赵仕清 高征铠 高泰 李桐  来源:炼铁技术通讯 年份:2013 文献类型 :期刊 关键词: 无钟炉顶  布料参数  激光测定  应用 
描述:重钢新区2500m3高炉采用了激光测量布料参数的方法,获取炉料落下轨迹、料面形状、料层厚度、料堆尖位置、布料宽度以及最大布料角度等参数。摸索出了适宜的布料模式,促进了高炉煤气流的合理分布。同时也为高炉强化冶炼提供了保障,为实现高炉长寿、高效、低耗、优质奠定技术基础。
重钢2500m3高炉激光测定布料参数的研究与应用
作者: 鲁德昌 赵仕清  来源:重钢技术 年份:2012 文献类型 :期刊 关键词: 无钟炉顶  布料参数  激光测定  应用 
描述:重钢新区2500m3高炉采用了激光测定布料参数的方法,获取炉料落下轨迹、料面形状、料层厚度、料堆尖位置、布料宽度以及最大布料角度等参数。摸索出了适宜的布料模式,促进了高炉煤气流的合理分布。同时也为高炉强化冶炼提供了保障,为实现高炉长寿、高效、低耗、优质奠定技术基础。
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