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炉前铁水质量管理仪-碳硅仪

简要描述:

SKS-4 炉前铁水质量管理仪-碳硅仪是通过测量铁水的凝固温度曲线,由计算机对凝固温度曲线进行解析,来测量铁水的碳当量(CE),碳含量(C )锰含量(Mn),硅含量(Si)、过冷度(△T )、球化率、石墨化率等。 通过热分析仪的测量结果与其他的分析方法测量结果比较,热分析仪的综合测试结果简单、直观,具有实用意义。

更新时间:2020-11-11型号:SKS-4浏览量:174厂商性质:生产厂家
品牌自营品牌价格区间1万-2万
产地类别国产应用领域环保,化工,石油,冶金,汽车

SKS-4 炉前铁水质量管理仪-碳硅仪功能 测量功能 快速测定碳当量(CE)、碳含量(C%)、硅含量(Si%)、锰含量(Mn%)、强度(MPa)、硬度(HB)、共晶度(Sc)、初晶温度(TL)、共晶温度(TE)。 
辅助功能 可调整增碳剂、硅铁、锰铁、废钢的加入量。辅助指导炉前配料。 
设定功能 按测定的时间记录数据,可记录1000次以上测量结果 
测量时间 <2分钟 
通讯功能 配USB接口 
仪器规格 显示部件 15寸显示屏 工作温度 5-40℃ 
电源 AC220-240V 工作湿度 20-70%(RH) 
消耗功率 100W 外形尺寸 39*25*36(cm) 
输入设备 硅胶鼠标 防尘 主板绝缘防尘处理 
重量   样杯型号 方杯/圆杯 
热能传感 国产件 热导模块 深圳(博大)国产 
技术参数 测量项目 测量范围 测量精度 
测量温度区间 1250℃-1350℃ F.S±0.01% 
碳当量CE 2.50%~4.80% ±0.05% 
碳含量C 2.30%~4.20% ±0.05% 
硅含量Si 0.60%~3.80% ±0.10% 
锰含量Mn 0.10%-1.40% ±0.15% 
灵敏度 1℉   
球化率 60%~99% ±5% 
抗拉强度 150~400MPa ±10MPa 
布氏硬度 100~300HB ±10 HB 
SKS-4 炉前铁水质量管理仪-碳硅仪应用实例:
铁水质量热分析仪是通过测量铁水的凝固温度曲线,由计算机对凝固温度曲线进行解析,来测量铁水的碳当量(CE),碳含量(C )锰含量(Mn),硅含量(Si)、过冷度(△T )、球化率、石墨化率等。 通过热分析仪的测量结果与其他的分析方法测量结果比较,热分析仪的综合测试结果简单、直观,具有实用意义。人们能够根据热分析仪综合测量结果,在浇注前迅速对铁水质量进行判定,为人们消除铸铁材质的废品提供了识别手段。当前只有热分析能够测量出铁水的状态是否具备形成目标材质的综合条件。也只有热分析测量到铁水符合目标材质生成条件时,浇注的铸件有保证符合验收标准的各项指标要求。
产品介绍
用于炉前快速测定灰铸铁和球墨铸铁铁水的碳当量(CE)、碳含量(C%)、硅含量(Si%)、锰含量(Mn%);预测普通灰铸铁的抗拉强度等。非专业人员经简单培训即可操作;设有多条检测线(即材质或产品名称,用户可根据本公司的实际情况任意添加),针对不同牌号的铁水以及各厂的实际情况选择恰当的检测线,可使检测结果更准确。
一、主要功能如下:
1、碳(C%)、硅(Si%)、锰(Mn%)及碳当量(CE)测定;
2、预测灰铸铁抗拉强度和硬度;
3、测定孕育后灰铸铁铁水抗拉强度和硬度,预测孕育效果;
4、成分测定结束后,系统根据用户预先设定的碳、硅、锰含量的目标值自动计算合金的调整加入量;
6、测量结果自动保存;
7、可随时再现历史冷却曲线及历史测量结果;
8、测量数据可输出到EXCEL, 便于数据分析,也可通过USB接口拷贝测量的数据到办公室电脑保存、分析;
特色功能:
1、成分测定完毕,用户可以根据产品要求的碳、硅、锰含量修改目标值重新计算合金的调整加入量,使调整后的铁水成分更能满足产品要求。
2、测定孕育后灰铸铁铁水抗拉强度和硬度,结果精度更高。
 二、炉前热分析仪的特点:
1、 测量简单快捷;热分析从取样开始,2分钟内可测量出铁液中的CES,CEC和C,Si含量,测量时间比常规的化学分析法缩短几十倍,比炉前直度光谱仪短一倍以上。可完全实现铁液质量的在线控制。
2、计算结果快速准确,直观显示,无须炉前控制人员进行烦琐的计算,避免人为误差和不必要的成分波动,便于铸造工程师现场配料。
3、仪器操作简单,免维护,一般的炉工即可现场使用。
4、仪器是便携式的,可在炉台上自由移动,多台炉子可同时使用一台仪器。
5、化学成分测量精度较高碳当量 度可达0.1%,碳含量可达0.05%,硅含量可达0.1%。
    以白口化铁水的凝固过程为例,说明凝固温度曲线与相图的对应关系:取原铁水浇入加有强 白口化成分的样杯。热分析仪记录了样杯内白口化铁水的凝固温度曲线。 
凝固温度曲线的一个平台是铁水降温到液相线时,生成的固体相释放结晶潜热,维持样杯散热产生的恒温平台。我们将这个平台温度称做:初晶温度(TL)。随后铁水进行的是选择结晶过程,选择结晶中释放的结晶潜热不足以维持样杯的散热,温度曲线呈缓慢下降的趋势。选择结晶剩余的铁水到达共晶成份时,开始共晶凝固。剩余铁水在共晶凝固中释放出大量的结晶潜热,直至全部铁水完全凝固,维持了一个更长的的恒温平台。我们称这个温度平台为:共晶温度(TE)。以上就是白口化铁水的凝固温度曲线与相图的对应关系。可见:我们通过分析铁水的凝固温度曲线,就可以捕捉到相变温度特征值。将相变温度值与铁水中的活性成分含量或特定的凝固组织建立起数学关系 

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