フロースチールレンガ
フロー鋼レンガ鋳型底板の溝に敷設され、溶鋼用レンガと鋳型をつなぐ中空耐火レンガを指し、一般にランナーレンガと呼ばれる。主に溶鋼の流れ抵抗を低減し、鋼の漏れを防ぐために使用される。主な特徴としては、高温高圧耐性、耐摩耗性、良好な流動性、容易な設置、優れた耐火性などが挙げられる。
1. 材質による分類:
(1)粘土:これは最も基本的なタイプの流動鋼レンガで、普通の粘土から作られています。価格は安いものの、耐火性や耐用年数は比較的劣り、小規模な製鉄所や一時的な使用場面に適しています。
(2)高アルミニウム:この流動鋼レンガはアルミニウム含有量が高く、優れた耐火性を持ち、高温環境下でも安定性を維持できます。そのため、特に長時間高温に耐える必要がある製鋼工程など、大規模な製鉄企業でよく使用されています。
(3)ムライト:表面の針状結晶は網目状の交差構造を形成しており、溶鋼による侵食を効果的に防止できる。現在、主流の材料となっている。
2. 機能別分類:
(1)中央のレンガ
溶鋼の流れの中心領域で使用され、流路を支え、高い性能が求められる。
耐火性と耐侵食性。
(2)スチール製仕切りレンガ
溶鋼を複数の鋳型に分岐させるために使用されます。一般的な仕様としては、工程要件に応じて、二重穴、三重穴、四重穴などがあります。
(3)テールブリック
製鋼工程の末端に位置するこれらの部品は、溶鋼の衝撃や高温に耐える必要があり、破損に対する耐性も求められる。
1.優れた耐高温性
これらは、1500~1700℃という高温の溶鋼に長時間耐えることができる。例えば、ムライト系鋳型は1780℃を超える耐火度を持ち、高温鋳造に適している。
2. 優れた耐侵食性
緻密で高強度な構造を持つ鋳込みレンガは、溶融鋼の高速流によって引き起こされる物理的な摩耗に効果的に抵抗し、操業中の摩耗を最小限に抑えることができます。
3. 優れた耐食性
溶融鋼や各種スラグによる化学的腐食に耐えることができます。様々な材料配合が、特定の作業条件に合わせて調整されています。
4. 優れた耐熱衝撃性
鋳造工程中の急激な温度変化にも、ひび割れや剥離を起こすことなく耐えることができる。
5. 溶鋼への汚染が少ない
緻密な材料構造により、剥離や粒子脱落が抑制され、溶鋼への不純物の混入を防ぎ、最終的な鋼製品の純度と品質が確保される。
6. 精密な寸法精度
これらの製品は、滑らかな内部流路、規則的な外形、そして厳密な寸法公差を特徴としています。これにより、設置時の継ぎ目がシームレスになり、溶鋼の流れ抵抗が低減され、鋼材の漏洩リスクが防止されます。
| 粘土と高アルミナ | |||||||
| アイテム | RBT-80 | RBT-75 | RBT-70 | RBT-65 | RBT-55 | RBT-48 | RBT-40 |
| Al2O3(%) ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 40 |
| 見かけの多孔度(%)≦ | 21(23) | 24(26) | 24(26) | 24(26) | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
| 冷間圧縮強度(MPa) ≥ | 70(60) 60(50) | 60(50) 50(40) | 55(45) 45(35) | 50(40) 40(30) | 45(40) 35(30) | 40(35) 35(30) | 35(30) 30(25) |
| 0.2MPa 荷重下耐火度(℃) ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1400 |
| 永久線形変化率(%) | 1500℃×2時間 | 1500℃×2時間 | 1450℃×2時間 | 1450℃×2時間 | 1450℃×2時間 | 1450℃×2時間 | 1450℃×2時間 |
| -0.4~0.2 | -0.4~0.2 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | |
| ムライト | ||
| アイテム | JM-70 | JM-62 |
| Al2O3(%) ≥ | 70 | 62 |
| Fe2O3(%) ≤ | 1.8 | 1.5 |
| 耐火度(℃)≥ | 1780 | 1760 |
| 見かけの多孔度(%)≦ | 28 | 26 |
| 冷間圧縮強度(MPa) ≥ | 25 | 25 |
| 永久線形変化(1500℃×2時間)(%) | -0.1~+0.4 | -0.1~+0.4 |
フロー鋼レンガこれらは主に底鋳造工程で使用され、溶鋼が取鍋から鋳型へ流れるための通路として機能し、溶鋼が各鋳型へスムーズに分配されることを保証する。
コア機能
流動鋼レンガは、中空構造により溶鋼の流れを一定に保ち、溶鋼が鋳型に直接衝突するのを防ぎ、局所的な過熱による構造的損傷を最小限に抑えます。さらに、その耐火性により、高温の溶鋼の物理的衝撃や化学反応に耐えることができ、不純物が鋼に混入して品質に影響を与えるのを防ぎます。
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