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本发明属于镍基高温合金领域,具体为一种组织稳定性好(无Ni3Ti相析出)、易加工的镍钴基高温合金,该合金可以用铸造+锻造(C&W)工艺和粉末冶金工艺进行加工,主要适用于高温下(750℃)承受高应力的零部件,如航空发动机中的涡轮盘和叶片材料。按重量百分比计,其化学成分为:Ru?0.1~10%,Co?22~35%,Cr?10~20%,Ta?0.10~5%,W?0.10~5%,Mo?0.10~5%,Ti?3~10%,Al0.2~5%,Zr0.01~0.10%,V?0.10~1%,Nb?0.10~5%,Hf?0.1~2%,C?0.005~0.15%,Fe?0~2%,Mg0.01~0.1%,Mn?0.05~0.50%,B?0.005~0.1%,余量为Ni。本发明合金是在含高Co和Ti的TMW合金基础上加入Ru元素,在保证合金高承温能力的情况下,使合金的组织稳定性(无Ni3Ti相析出)和可加工性有明显提高。
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一种低碳热轧超高强高韧钢及其制备方法,属于冶金技术领域,高强高韧钢的成分按重量百分比含C0.10~0.11%,Si1.35~1.5%,Mn1.85~2.0%,Cr0.7~0.8%,Mo0.28~0.3%,P≤0.004%,S≤0.003%,余量为Fe;屈服强度为900~980MPa,-20℃低温冲击吸收功为86.8~117.8J;制备方法按以下步骤进行:(1)按设定成分冶炼、精炼和浇注制成铸坯,将铸坯重新加热至奥氏体化温度,保温2.5小时以上,在950~1050℃锻造成钢坯;(2)加热至1200±10℃保温至少2小时,在奥氏体再结晶区和奥氏体未再结晶区分别进行第一阶段轧制和第二阶段轧制,获得热轧钢板;(3)以60~90℃/s的冷速冷却至180±20℃,然后空冷至室温。本发明具有成分设计合理,工艺控制简便易行的特点,并且采用在线直接淬火,无回火工序,因此生产效率高、能耗低,获得的钢材具有超高的强度和良好的低温韧性。
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本发明公开了一种焊接技术局部改性的辅助冲压成形方法,其特征在于包括如下步骤:将待加工的板材用夹具固定,按预设的参数调节焊接热源参数,利用焊接热源沿预定轨迹在板材表面进行堆焊,通过冶金反应改变材料局部特性,焊接完成后松开夹具;将焊后的板材送入冲压设备,将板材上的焊缝位置与相应模具和压头的位置对应放置,根据预设的工艺参数进行冲压成形,冲压结束后得到塑性成形结构件。本发明利用焊接热源对板材热作用的冶金反应,改变板材的局部性质,实现冲压精度的提高,从而提高结构件的成形精度。
1156
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本发明公开了一种型材、棒线材无头轧制的方法及其柔性衔接装置,实现了从结晶器到成品之间,全线轧件的无缝连接,连续成型。本发明包括以下内容:在常规连铸—连轧生产线上安装柔性衔接轧机装置,该装置有三种形式,一种是由软压下辊系构成;一种是由大压下轧机构成;一种是由上述软压下辊系与大压下轧机共同构成。选择三种形式其中的一种安装在结晶器与常规连轧机组之间。本发明省去了连铸坯切断、二次加热、焊接三个工序,实现了连铸与连轧的无缝连接和柔性衔接,缩短了生产流程和生产线长度,简化了操作,为冶金生产实现节约能源和资源、减少碳排放、降低成本、提高产品质量和竞争力提供了一条新途径。
971
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一种硅灰石的熔融方法,是用天然硅灰石为原料,可根据产品需要添加少量硅石、方解石、萤石等辅料,经粉碎、混匀后投入炉窑中,在1000-1600℃烧制,然后经冷却、粉碎、筛分而制得熔融硅灰石。产品可用做冶金炉外精练剂、连铸保护渣和电焊条涂料等。
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本发明涉及一种新型压铸镁合金表面改性工艺,通过熔渗技术形成镁合金表层合金浓度梯度化,将不同粒度规格的改性粉体(SiC、Al3O2、Si、Sn、Cr、Al、Zn、Cu等)混合物同时均匀喷于封闭式压铸模具型腔的内部和表面,在镁合金压铸成形过程中形成表面改性层,该改性层包括亚表面改性层和表面改性层,并沿镁合金表面向内呈梯度分布。优点是:本发明的表面改性合金化层连续致密,具有良好的耐蚀性和耐磨性,并且铸件表面的力学性能也得到改善;改性合金化层与镁合金基体为冶金结合,结合强度高,不易产生表层开裂或剥落;工艺简单,参数易于控制,绿色环保无污染,不粘模、对模具没有任何损伤,可广泛应用于工业生产中。
1073
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一种镍基高温合金K3030返回料的合金熔炼方法,属于冶金技术领域,按以下步骤进行:对返回料和/或废铸件进行吹砂处理,在真空条件下精炼,然后浇注成一次料锭;准备镍、铬、钛和/或碳作为调节成分用料,并在真空条件下进行二次精炼后浇注,或者经结膜后再熔化结膜加入调节元素成分用料中的钛和/或碳,进行合金化后再浇注。本发明的方法通过将返回料或废铸件进行重新熔炼;该方法有效利用了K3030的返回料、废铸件,节省了昂贵元素,对环境保护起到了积极作用,由该方法制备的合金铸件与由新原料制备的铸件性能相当,满足发动机结构件的性能要求。
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本发明属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域。一种浅熔池真空熔炼提纯多晶硅的方法,在真空度为0.001Pa以下的高真空条件下,先在熔炼坩埚中通过感应加热1430-1460℃熔化高纯多晶硅料,形成高纯硅熔液,并使其保持液态,然后升温使硅熔液温度达到1500-1600℃;高磷、高金属硅棒连续缓慢的加入硅熔液之中,杂质磷在浅层熔池中不断蒸发而得到去除,待高磷、高金属硅棒完全熔入熔池后,感应加热使熔炼坩埚中液态在1450-1500℃温度下保持一段时间,进行定向凝固,切去硅锭顶部金属杂质含量较高的多晶硅即可。本发明综合高温、高真空大面积浅熔池熔炼和定向凝固的技术,其提纯效果好,操作简单,节约能源,成本低,生产效率高,适合批量生产。
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本发明属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域。一种定向凝固造渣精炼提纯多晶硅的方法,首先将多晶硅料及酸性造渣剂均匀混合形成混合料,然后将混合料放于定向凝固炉的熔炼坩埚中,在熔炼坩埚中进行造渣熔炼,同时进行定向凝固使金属杂质和废渣聚集在硅锭的顶部,去除硼和金属杂质,最后切去硅锭的顶部,得到低硼、低金属的多晶硅锭。本发明的显著效果是同时使用酸性造渣剂造渣熔炼和定向凝固的方法,通过酸性造渣剂造渣精炼去除多晶硅中的杂质硼,同时通过定向凝固技术去除多晶硅中分凝系数较小的金属杂质,提高多晶硅材料的纯度,使其达到太阳能级多晶硅材料的使用要求。
1000
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本发明涉及钢铁冶炼连铸工艺领域一种钙铝镁质无碳中包覆盖剂的生产方法,它是由下述原料按重量份比例制成:高铝矾土5-35份、轻烧白云石5-25份、结合剂1-5份、轻烧镁砂5-68份、钙质石灰10-50份、碳酸盐1-10份;制法是:将上述原料按所述重量份比例进行准确称量、干混、加水搅拌,然后通过喷雾干燥塔制成空心颗粒状钙铝镁质无碳中包覆盖剂;该方法生产的中包覆盖剂可满足生产各种高性能钢材的全保护浇铸的冶金工艺要求,具有碱度高、去除夹杂能力强、长时间使用不板结及不侵蚀包衬等特点,可广泛用于各种高附加值钢材的生产。
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本发明涉及冶金工业余热回收技术领域,尤其涉及一种高炉熔渣余热驱动气化反应系统。该系统包括有高炉、原料输送机和气化炉,高炉与气化炉之间设有储渣罐,储渣罐与高炉之间连接有渣沟,原料输送机设置在气化炉上方,气化炉的顶部还设置有原料入口和气体出口,底部设有熔渣出口,气化炉下方侧壁沿圆周方向均匀设有2‑8个喷嘴,气化炉内部设有熔渣池,熔渣池的上侧壁设置有熔渣入口,熔渣入口通过熔渣管路与储渣罐相连。本发明既能够充分回收并利用熔渣显热,又能够利用熔渣潜热获得高热值合成气,有效提高气化原料的转化率,具有余热回收利用效率和气化效率高、操作简便、生产成本低、原料适应性强、处理量大、环境友好和经济效益高等优点。
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一种金属骨架复合软管的生产方法涉及一种金属骨架复合软管的生产方法,此金属骨架复合软管广泛应用在油港码头、江海船舶、石油炼化、医药化工、冶金焦化、仓储运输等领域,满足输送各种液体和气体的需要。本发明提供一种可提高生产质量,还可生产长金属骨架复合软管的生产方法。本发明采用如下生产步骤:第一步、在管芯外涂润滑油,再在润滑油外缠绕有垫布;第二步、在垫布外依次缠绕包裹钢丝、塑料布、钢丝形成金属骨架复合软管;第三步、固定金属骨架复合软管,然后拉拔管芯,管芯从垫布内脱出,再将垫布取出。
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本发明一种电子束梯度熔炼提纯多晶硅的方法属于用物理冶金技术提纯多晶硅的技术领域,涉及一种利用电子束熔炼技术去除多晶硅中磷和金属杂质的方法。该方法采用改变电子束束流大小,产生能量大小不同分布,去除挥发性杂质磷的同时实现定向凝固效果。首先取磷和金属杂质含量高的硅料洗净、烘干后置于电子束熔炼炉中,然后以高束流电子束完全熔化硅料;此后逐渐降低电子束的束流,在小束流下保温;关闭束流后冷却,最后取出硅锭,切去硅锭的顶部得到磷和金属杂质含量较低的硅锭。本发明去除磷和金属杂质效果好,采用电子束除磷和定向凝固去除金属的双重作用,提高提纯效率,减少工艺环节,技术稳定,周期短,节约能源,成本低。
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本发明属于一种球团用含镁粘结剂的配制方法,它是采用由重烧氧化镁、改性膨润土、羧甲基纤维素和防爆剂组成。球团用含镁粘结剂使用方法简单,造球效果好,不含有任何有害元素,改善球团矿冶金性能指标效果显著,随着国内球团矿产量的日益增加,球团用含镁粘结剂将有广泛的实用性。球团混合料中配加含镁添加剂后,球团矿的冶金性能指标得到改善,提高球团矿的软化温度,缩小软化温度区间,软熔带变薄,改善料层透气性。使高炉顺行,达到增产降焦的目的。
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一种从硬质合金废料中再生回收金属钨、钴的方 法及其产品。已知的硝石煅烧法、氯化法和浸出研磨 等回收方法,工艺复杂,且需要机械破碎设备,因此需 大量的设备投资。本发明应用热处理-湿法冶金的 综合工艺,即利用热处理原理对硬质合金废料进行氧 化制粉,得到钨钴混合氧化物粉料;利用湿法冶金原 理,对钨钴混合氧化物粉料进行还原分离、提取,获得 粉状纯金属钨和钴。这种方法工艺简单、成本低廉、 能耗省、无公害。
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本发明公开了一种绝缘层和(或)外皮由一种不燃烧组合物制成并通过烧结处理的不燃烧电缆及其生产方法。该电缆克服了以往耐高温、耐火及阻燃电缆耐温不够高、遇明火可燃烧并延燃的缺陷。具有耐高温、遇明火不燃烧不延燃之特性,特别适用于石油、化工、冶金等部门的高温、易燃场所。
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一种提高钢水洁净度的引流方法及其装置,属于冶金技术领域,方法包括将引流物质填充到引流装置的注流孔中;填充方式为:在钢包空包时,向注流孔处填充下段引流物质,再填入引流砂作为上段引流物质;其中下段引流物质的填充方式为:将棒状物质和/或颗粒状物质填入上水口砖内孔中,然后在上水口砖内孔中填入碳质粉末或不填入碳质粉末。装置包括上水口砖,其内孔为直筒式。本发明方法简单、材料易得,采用本发明的方法及装置,可使产生的6价CR化合物减少50%以上,并且钢液中的杂质也有明显减少。本发明具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种熔融钢铁渣热能回收的方法及装置,可应用于钢铁、有色金属冶金等行业中的凡涉及高温排放炉渣的企业和生产工艺中。该方法是将高炉或转炉熔融钢铁渣与少量的冷态钢铁渣一起置入保温渣罐内,混合均匀,使渣罐内形成渣池;通过冷渣对熔融钢铁渣的粒化作用,增大换热面积,使熔融渣的热能得到有效回收;热能回收的过程是通过吹入冷风,冷风加热后将热风导入余热锅炉实现。该方法充分利用热渣排放时的显热,通过兑冷渣粒化,将热渣集中在一个储罐中实现热能回收,工艺简单、成本低、有效利用了废热资源,低温处理后的渣还可进行铁的回收再利用。
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本发明涉及一种利用激光熔覆制备短碳纤维增强铝基复合材料的方法,包括将短碳纤维与铝合金粉混合,并在气体保护环境中对碳纤维与铝合金粉的混合物利用激光进行熔覆的过程。本发明的目的是克服传统铸造法制备短碳纤维复合材料时短碳纤维容易出现团聚,导致碳纤维无法均匀分散的弊端,以及克服传统粉末冶金法由于制备温度低于液相线以下,造成碳纤维与铝基体之间结合差的问题。采用本发明的工艺方法,利用激光熔覆制备短碳纤维增强金属基复合材料,具有短碳纤维均匀的分布与铝基体中,在碳纤维与铝之间产生一定的界面反应,增强碳纤维与铝之间结合力的优点。
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本发明提供了一种利用生物质溶液净化除铁的方法,属于湿法冶金和资源回收技术领域。利用纤维素等酸解催化转化为螯合铁沉淀物,属于湿法冶金和资源回收领域。针对目前沉铁工艺复杂成本高昂的现状,提出一种利用生物质溶液净化沉铁的方法,以生物质甜菜粉、板栗、木薯、玉米芯等多淀粉植物为原料,控制性水解成具有金属螯合基团的分子,依靠其与铁形成不溶解的螯合物化学和物理吸附作用择性吸附剂,完成协同深度除铁,实现低成本,高效率的沉铁工艺。应用生物质作为原料进行沉铁,具有原料丰富广泛,节约资源,环保节能的重要意义。
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本发明属于冶金领域,特别涉及一种从月壤月岩型混合氧化物提取金属并制备氧气的方法。本发明方法是以金属铝为还原剂,于940-2200℃对月壤月岩型混合氧化物进行铝热还原2~6h,然后进行渣金分离,得到Al-Si-Fe合金和富Al2O3的混合氧化物,将富Al2O3混合氧化物溶解在冰晶石基熔盐电解质Na3AlF6-AlF3中,以Fe-Ni合金、Fe-Ni-Al2O3金属基复合材料为阳极,于930-985℃进行电解,控制电解过程中电流密度在0.4-1.2A/cm2,在阳极析出氧气,在阴极得到金属铝。本发明是将含有SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O的混合氧化物在高温下铝热还原,然后采用惰性阳极进行电解制备金属铝和氧气,不仅能够应用到工业实际中,实现零碳耗、零温室气体排放的绿色冶金和洁净生产,还对未来建立月球基地、前沿基站具有重要意义。
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本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种提高高镍超低磷钢钢水纯净度的方法。具体包括:1)铁水预处理,2)脱磷炉双渣+脱磷后半钢增碳+脱碳炉高效脱磷,3)LF工序:3.1)开启底吹氩,氩气流量不低于60m3/h,3.2)按照先加助熔渣后加白灰的原则加入渣料,3.3)升温5~20min后倒扒渣工序,3.4)按照先加助熔渣后加白灰的原则加入渣料,3.5)吹氩搅拌5~15min改质,3.6)测温取样,3.7)首罐参考搬出温度1625~1630℃,3.8)进行测温取样搬出,搬出取渣样,4)RH脱氢。利用现有工艺技术条件,通过工艺控制,实现高镍超低磷钢的稳定控制,并能够增加高镍含量的超低磷钢种的连浇罐次。
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一种高强高导耐氧化的低银铜基合金,其特征在于:所述高强高导耐氧化的低银铜基合金由低银铜基合金粉与0.2~1.0%的金刚石粉和0.05~0.1%的石墨化的纳米碳纤维通过粉末冶金工艺方法制备;所述的低银铜合金粉含有0.08~0.12%的AG,0.05~0.5%的Y、LA、CE或者混合稀土的一种或者它们几种的混合。本发明合金具有较高的强度、硬度,较强的抗裂纹和气孔的扩展性,同时也具有一定的抗熔焊能力,较好的导电性能。
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本发明涉及超高温陶瓷基复合材料领域,具体为一种ZrB2‑SiC‑VSi2超高温陶瓷复合材料及其制备方法。采用粉末冶金方法热压烧结制备得到该材料,其中双增强相SiC和VSi2颗粒均匀弥散分布于ZrB2基体中。具体操作步骤如下:1)将ZrB2、SiC和VSi2粉末放入尼龙罐中,以无水乙醇为介质湿法球磨得到粉末浆料;2)将粉末浆料旋转烘干并过筛得到ZrB2‑SiC‑VSi2混合粉末,然后置入石墨模具中冷压成型;3)将成型的坯体连同模具一起放入热压炉内,在真空或者惰性气体保护气氛下热压烧结得到ZrB2‑SiC‑VSi2超高温陶瓷复合材料。该ZrB2‑SiC‑VSi2复合材料不仅烧结制备温度较低,而且具有优异的抗高温氧化性能,此外还具有制备工艺流程简便,制备周期短等优势。
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本发明涉及冶金行业钢水精炼技术领域,公开了一种钢包多点脉动式底吹智能化精炼装置及方法。包括多透气元件用钢包底、透气元件和PLC控制系统;通过改变透气元件的数量、排布及其特有的脉动喷吹制度可更好地完成钢液精炼任务,有效缩短精炼周期。该技术通过增加透气元件数量来提高喷吹气量和搅拌区域;在软吹气量下,气体扰动区域增大;通过透气元件排布的改变与脉动喷吹制度相结合,加大了渣金卷混效果,增大钢渣与钢液的接触面积,提高了渣金反应效率,缩短了精炼周期,提高生产效率;在不同的冶金工序和现场条件下,通过PLC控制系统对喷吹气量、透气砖数量及排布进行智能化选择,采用最适合的喷吹制度,节约能耗,降低生产成本。
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本发明属于冶金运输设备领域,具体涉及一种电动牵引车,包括车体、车棚、轮对、电缆卷筒、走行传动机构和车钩,其特征在于,走行传动机构包括减速箱体、电机和联轴器,所述电机的输出轴经联轴器与减速箱体的输入轴相连接,所述减速箱体上设有轴心垂直于输入轴的一号轴、二号轴、三号轴和轮对,所述输入轴通过伞齿轮副与一号轴相连接,一号轴通过第一齿轮副与二号轴相连接,二号轴通过第二齿轮副与三号轴相连接,三号轴通过第三齿轮副与轮对相连接。与现有技术相比,本发明的优点是:体积更小,成本更低,实现了车体结构的大幅简化,两个轮对均有动力驱动,增加了牵引车的牵引功率,使牵引车的性能完全能满足冶金企业铁水罐车的牵引要求。
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本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种冲渣水余热提取型溴化锂吸收式冷热水机组,主要应用于冶金行业的高炉冲渣水的余热回收领域。该冷热水机组利用水的沸点会随着环境压力的降低而降低的特性,通过制造一个负压环境,使高炉冲渣水在该负压环境内发生闪蒸,产生的负压蒸汽作为溴化锂吸收式冷热水机组的驱动热源进行制冷和供暖,从而实现冶金行业高炉冲渣水的余热的回收。当环境压力降低到19KPa左右时,60℃以上的高炉冲渣水会达到沸点发生闪蒸,而在该工况下,溶解于水中的各类污染物并不会蒸发汽化,因此闪蒸出的负压蒸汽是清洁的水蒸气,不会对溴化锂吸收式冷热水机组造成污染和腐蚀。
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本发明涉及一种汽车减速箱壳体激光修复再制造的方法,其特征包括以下工艺过程:首先对汽车减速箱壳体预处理:在室温下对汽车减速箱壳体进行除油、除锈,并用酒精清洗干净,然后合金粉末的选择和自动送粉装置的调节:选用具有优良耐磨性能且与基体冶金相容性良好的铁基合金粉末,调节自动送粉装置,使自动送粉头出来的合金粉末正好落在激光熔池内,调节送粉量,使合金粉末涂层的厚度达到0.2—1.0mm。本发明合金涂层均匀、致密,具有优良的耐磨抗蚀性能,与基材为冶金结合,结合强度高,采用本发明修复制造的汽车减速箱壳体耐磨性能和使用寿命均得到很大的提高。
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本发明涉及燃气轮机维修领域,具体为一种燃气轮机叶片微弧沉积涂层修复工艺方法,尤其是重型燃气轮机的压气机叶片、涡轮转子叶片与导向器叶片/喷嘴件经服役使用过程所引起的几何构形与表面涂层的局部损伤区,采用微弧沉积涂层修复之一种工艺方法,对燃气轮机叶片进行微弧沉积涂层修复,微弧沉积涂层过程是指:以电极棒为正极、工件为负极,在电极棒与工件表面之间高频率直流脉冲微弧放电,并发生电极棒材料自耗转移到工件表面接触区域的冶金过程,材料转移沉积过程的环境为惰性气体或真空或绝缘油。本发明可以解决现有技术中存在的修复工艺复杂、易变形、成本高,不能及时可靠修复等问题。
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一种AOD炉炉底砌筑结构属于不锈钢冶金窑炉砌筑技术领域,具体涉及一种AOD炉球形炉底的鸭梨形砌筑结构。本实用新型提供一种能减少耐材使用,扩大冶金空间,提高炉衬寿命,降低炼钢成本的AOD炉炉底砌筑结构。本实用新型包括炉底、前墙环砖和后墙环砖,其特征在于:所述前墙环砖由短砖砌筑而成,所述后墙环砖由长砖砌筑而成,所述前墙环砖和后墙环砖之间设置有过渡环砖,所述过渡环砖由长度依次增大的过渡砖砌筑而成,最短的过渡砖与前墙环砖的端部相接,最长的过渡砖与后墙环砖相接;所述炉底与前墙环转、后墙环转和过渡环砖围成的形状相对应。
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