![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Металлургия
Пределы обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра металлургии чёрных металлов Курсовая работа «Пределы обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком» Выполнил: студент группы ЧМ-00-2 Дарчев Н.Н. Проверил: Петрикин Ю.Н. ЛИПЕЦК - 2002 Оглавление Диаграмма состояния двухкомпонентной системы CaO и M O. 2Цель работы .4Пояснение к работе .4Задание для курсовой работы .4Расчёт энергии смешения компонентов оксидной системы по диаграмме состояния .5Определение пределов обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком 7 Список использованной литературы .10 Цель работы Применение теории активности и термодинамики оксидных ионных расплавов в расчётах межфазного равновесия в системе «металл-шлак». Оценка пределов обезуглероживания расплавов на основе железа и никеля, находящихся под окислительным шлаком. Пояснение к работе Многие мари высоколегированной стали имеют содержание углерода не выше 0,12%. Получение низких и особо низких (?0,03%) концентрация углерода в стали и сплавах на никелевой основе является важной задачей в теории и практике металлургического производства. Значительная роль в этом отводится окислительной способности шлаков. Содержание углерода при длительных выдержках металла под окислительным шлаком стремится к постоянной величине, которая представляет собой фактический предел обезуглероживания. Этот предел зависит от составов шлака и металла, а также от температуры. Задание к работе 1. Вычислить энергию смешения компонентов системы CaO-M O. 2. Рассчитать пределы обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком при температуре 1600 0C. Расчёт энергии смешения компонентов оксидной системы по диаграмме состояния. Вывод уравнения энергии смешения компонентов двухкомпонентной системы. Вывод по расчёту энергии смешения CaO и M O. Полученные в результате расчёта значения энергии смешения CaO и M O незначительно отличаются друг от друга. Этот факт указывает на то, что система CaO-M O представляет собой идеальный раствор, для которого Q2,1=Q1,2. Принимая во внимание то, что полученные значения энергий смешения имеют разные знаки, можно предположить, что энергия смешения CaO и M O равна нулю. Определение пределов обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком. Состав шлака Вещество i Fe FeO iO CaO CaF2 SiO2 MgO Al2O3 (C)факт Содержание в шлаке (% по массе) 30 70 13,20 0,46 59,5 10,86 4,55 5,43 6,00 0,047 компонента 1 2 3 4 5 6 ( Оксид FeO iO CaO MgO SiO2 Al2O3 - Мол. вес 72 74.6 56 40.3 60 102 - Число мол. комп 0.183 0.006 1.256 0.135 0.076 0.11 1.774 Xi 0.1032 0.0034 0.7080 0.0761 0.0428 0.0665 1 Вывод по расчёту предела обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком. Полученное в результате проведённых расчётов значение термодинамического предела обезуглероживания меньше, чем значение фактического содержания углерода в расплаве при той же температуре. Это говорит о том, что данная система неравновесна. Она только стремится к равновесию, но не достигает его. Список использованной литературы Петрикин Ю.Н
. Методические указания к лабораторной работе №13 по ТМР «Пределы обезуглероживания металлического расплава под окислительным шлаком», Липецк, 1987.
Так, например, в Англии медь обязательна к приему при платежах только на сумму до 6 пенсов, серебро на сумму до 40 шиллингов. Если бы серебряные и медные знаки были выпущены в большем количестве, чем необходимо для потребностей их сфер обращения, то товарные цепы от этого не повысились бы, но произошло бы накопление этих знаков у розничных торговцев, которые в конце концов вынуждены были бы продать их как металл. Так, в 1798Pг. английские медные монеты, израсходованные частными лицами, скопились на сумму 20350 ф. ст. у лавочников, которые тщетно пытались пустить их снова в обращение и в конце концов вынуждены были продать их как товар на медном рынке{74}. Серебряные и медные знаки, которые в определенных сферах внутреннего обращения служат представителями золотой монеты, содержат установленное законом количество серебра и меди, но, поглощенные обращением, они стираются, подобно золотой монете, и еще быстрее, соответственно скорости и непрерывности своего обращения, превращаются в идеальные, призрачные тела. Если бы и здесь начали устанавливать предел уменьшения металлического содержания, за которым серебряные и медные знаки утрачивают свой характер монеты, то уже и в определенной части их собственной сферы обращения серебряные и медные знаки пришлось бы, в свою очередь, заменить другими символическими деньгами, скажем, железными или свинцовыми; и это представительство одних символических денег другими символическими деньгами было бы бесконечным процессом
2. Изучение способов измерения температуры
3. Устройство для измерения температуры в удаленных точках
4. Общие сведения об измерении температуры
9. Разработка аппарата измерения торцевого биения
10. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение
11. Иммунодиагностика и иммунотерапия рака молочной железы
13. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы
14. Влияние температуры на жизненные процессы
15. Печень. Желчный пузырь. Поджелудочная железа
16. Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
17. Измерение осаждения загрязнителей из воздуха. Мониторинг кислотных осадков
18. Приборы для измерения радиационного загрязнения
19. Методы измерения твердости материалов по Виккерсу, Бринеллю, Роквеллу
20. Кремний, полученный с использованием "геттерирования" расплава
21. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров
27. Устойство измерения отношения двух напряжений
28. Технологические измерения и приборы
29. Измерение больших линейных геометрических размеров
31. Измерение магнитострикции ферромагнетика с помощью тензодатчика
32. Методы и средства контактных электроизмерений температуры
33. Основы теории измерений (спортивная метрология)
35. Имперское пространство России в региональном измерении: дальневосточный вариант
36. Принципы измерения расстояний и линейных перемещений
37. Понятие величины и её измерения в начальном курсе математики
42. Применение радиоактивного йода при лечении дифференцированного рака щитовидной железы
43. Исследование щитовидной железы в ядерной медицине
44. Аденома предстательной железы
45. Температура тела
46. Волосяные фолликулы и сальные железы
47. Исследование достоверности показаний тонометра для измерения внутриглазного давления
48. Роль максимальной андрогенной блокады в лечении больных раком предстательной железы
51. Заболевания молочной железы
53. Литература - Хирургия (Заболевания щитовидной железы)
57. Функции желез внутренней секреции
58. Хирургия (Заболевания щитовидной железы)
59. Заболевания молочной железы (Маститы, рак, мастопатии)
60. Заболевания поджелудочной железы (панкреатиты)
61. Заболевания молочной железы
62. Функциональная активность лейкоцитов в условиях воздействия на организм высокой и низкой температур
64. Современные методы ультразвуковой диагностики рака предстательной железы
66. Брахитерапия в лечении рака предстательной железы
67. Три измерения стратегии в чистом виде
69. Нормирование и измерение параметров фидеров проводного вещания
73. Зависимость интенсивности дыхания растительных продуктов от температуры
74. Взаимозаменяемость, стандартиризация и технические измерения
75. О понятии интеллектуального потенциала и способах его измерения
76. Российское историческое пространство в имперском и региональном измерениях
77. Современные методы ультразвуковой диагностики рака предстательной железы
78. Ценностное измерение системного эксперимента в образовании. Эксперимент в контексте традиции
80. Средства измерения расхода и количества
83. Возраст и гормональная функция половых желез у мужчин
84. Правильный метод измерения мужского члена
85. Функциональные расстройства предстательной железы
89. Влияние температуры окружающей среды на свойства сварного шва
90. Измерения, проводимые на оптических кабелях
92. Точность измерений. Система обязательной сертификации
93. Измерение неэлектрических величин
95. Измерения параметров электромагнитных волн на сверхвысоких частотах
96. Компенсационный метод измерения