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魚雷為什麼能炸開鋼鐵

發布時間:2024-07-16 16:40:31

A. 煉鋼用「魚雷罐車」的大體尺寸,作用、工作原理

2001年第5期 國外耐火材料 3 煉鐵用耐火材料的現狀及發展趨勢 摘要 耐火材料工業與鋼鐵生產密切相關.雖然鋼鐵工業用耐火材料消耗不斷減少,但是隨著世 界鋼鐵產量的逐步提高.今後對耐火材料的需求也會不斷增加.20世紀50年代.世界鋼產量 增加10% 在過去的l0年裡,耐火材料的應用有所變化.不定形耐火材料的用量增加,這主 要取決於新技術的運用.例如:罘用泵送,噴補/噴搶技術. 本文將介紹新型耐火材料的發展及應用.並對煉鐵用預澆注成型耐火材料做出評價.同時 探討耐火材料的發展趨勢及應用. 關鍵詞耐火材料高爐出鐵場鐵水包魚雷罐車 1耐火材料簡介 1.1 耐火磚 在過去的20年裡,耐火磚的用量不斷減 少,但高爐襯用高檔高鋁磚(A1:O 70%~ 85%)用量增加,這是因為高鋁磚不產生局部 過熱,從而延長爐村的使用壽命.通常鐵水 包,魚雷罐車內村採用粘土磚和高鋁磚,魚雷 罐車渣線部位一般採用Al203一SiC磚.大多 數高爐出鐵場,在鐵水溝的主內襯後通常採用 低檔粘土磚.最近幾年,由於對磚的需求量減 少,煉鐵用耐火磚沒有太多的改進. 1 2不定形耐火材料 從80年代起,不定形耐火材料的用量顯 著增加,從8O年代初到90年代先後開發出的 低水泥澆注料(LCC),超低水泥澆注料 (ULCCj,使不定形耐火材料得到了更廣泛的 應用.低水泥澆注料可預製成型的性能,使其 有了更廣闊的應用領域.今天,大多數高爐出 鐵場採用超低水泥澆注料替代傳統的搗打料. 一般來說,大多數鋼鐵行業中,可塑料和搗打 料已被淘汰.自從80年代後期泵送的凝膠結 台澆注料的開發,人們開始改進低水泥,超低 水泥澆注料的組份,以便用作泵送料.凝膠結 合泵送澆注料的開發為不定形耐火材料開辟了 一個新的領域.應用泵送料的優點是:可快速 乾燥,耐熱性好,可廣泛用於煉鋼,煉鐵和鑄 造行業.此外,採用新技術如噴射修補原耐火 材料襯體及各類溝槽爐襯,可進一步提高低水 泥和凝膠結合泵送料的用量,將來不定形耐火 材料會有更大的市場, 2 耐火材料的發展 在過去的2O年裡,不定形耐火材料有了 長足的發展.由於低水泥 超低水泥澆注料的 開發,使不定形耐火材料的用量顯著增加.這 些新型澆注料的應用,不僅替代了牯土磚,而 且也替代了象可塑料,搗打料這些不定形耐火 材料 低水泥,超低水泥澆注料的主要缺點是施 工體乾燥速度慢,時間長,盡管添加了塑性纖 維和金屬添加劑,其性能有所改進,但施工時 還會出現爆裂和剝落.低水泥,超低水泥澆注 料的另一個缺點是高溫強度低,耐熱震性差. 水合氧化鋁結合的無水泥澆注料雖然使高 溫強度得以改進,但是還需要較長的乾燥周 期,且脫模強度低.也就是說,它們同樣需要 與低水泥澆注料相類似的作業條件 新近開發 的溶膠一凝膠結合耐火材料,使不定形耐火材 料的性能得以改進,有了更廣闊的應用領域. 溶膠一凝膠結台耐火材料施工方法更簡便,迅 速,乾燥時間快,高溫強度高,耐熱震性好. 渣溝用低水泥澆注料和凝膠結台澆注料性能對 比見表1,具有同等Ab0,含量的低水泥澆注 料和凝膠結台澆注料的耐熱震性對比見圖1. 3高爐用耐火材料 3.1 爐缸 高爐內不同的部位使用不同種類的耐火 維普資訊 http://www.cqvip.com 國外耐火材料 2001年第5期 磚.通常情況下,爐缸耐火材料選用含石墨, 碳及碳化硅的磚.這些磚耐侵蝕性好,可延長 爐缸的使用壽命(10~15年).最近幾年,已 開發出爐缸用新型內襯材料.因為磚中的碳在 不飽和鐵水中溶解,所以新型設計在碳磚的前 面砌一層陶瓷襯,即陶瓷杯,以改變碳的等溫 溶解溫度,使之與熱面溫度相當,即 1 1 50% 同時外加石墨會提高導熱率.冷卻方 式的改善及爐缸設計的改變(採用陶瓷杯),爐 缸的壽命顯著地改進 表1 高爐渣溝用低水泥澆注料和凝肢 結合澆注料的性能 1l0℃ 815℃ 14t30cc 高溫抗折強度 l090℃ 1400℃ *:還原氣姐 強度損 %f M c一171 ●鞋腔 抵m 圖1 具有同等AI 0 含量的低水泥和 凝胺結合澆窪料的耐熱愛性比較 由於陶瓷頂層延長了爐襯的使用壽命,因 此陶瓷底已被陶瓷側壁內襯所補充.這種內襯 保護了碳磚免受鐵水的溶解,減少了鹼性侵 蝕,改進了抗熱震性,改變了進人附瓷材料的 等溫溫度,即900℃ 3.2 妒村 一般情況下,高爐上部砌築常溫耐壓強度 高的電熔氧化鋁磚或碳化硅磚.最近高爐上部 採用高性能澆注料,因為它的性能與磚相似. 除此之外還具有經濟實用,施工周期短的特 點. 3.3耐火修補料 藉助多種技術可對高爐上部和爐缸進行修 補,以延長爐襯的使用壽命.由於緊急修補受 工期所限,所以對爐襯上部修補採用自動噴補 機.噴射澆注料比噴補料的性能好得多,將 來,在這些區域人們將採用自動噴射技術進行 修補.最好的混合料是採用凝膠結合噴射混合 料,因為它比噴射澆注料乾燥時間更短,更安 全.凝膠結合混合料不需要水化時間,所以它 的各項性能比水泥結合噴朴料更好. 3.4 出鐵口用耐火材料 隨著高爐尺寸和容積的增大,炮泥用耐火 材料已由硅質變為高鋁質l礬土,電熔氧化 鋁).同樣的,根據環境的要求,對傳統的煤 焦油成份進行改進 當然現在市場上還有煤焦 油和樹脂結合的炮泥 炮泥需滿足下列要求: 在泥漿噴槍和出鐵口中具有好的塑性 封阻性好,硬化速度快 耐鐵水及熔渣侵蝕性好 透氣性好,易排氣 能夠滿足環境要求 易鑽開 貯存期長,不易硬化 具有高爐耐火材料同樣穩定的性能 雖然硅質炮泥價格便宜,但在澆注過程 中,出鐵口徑擴大,材料消耗量大.台有SiC 及特殊碳的炮泥,耐渣蝕性好,可延長出鐵時 間,適用於直徑為10m的高爐.含有SiC,添 加劑如sbN 和特殊碳的礬土質,電熔氧化鋁 維普資訊 http://www.cqvip.com 2001年第5期 國外耐火材料 質炮泥,使用時出鐵口不擴徑,出鐵條件穩 定,鐵水和渣有穩定的流出速度,可長時間出 鐵,成本低,適用於大型高爐(爐缸直徑> 10m).但是由於強度高,需要特殊的鑽孔機 打開鐵口.

B. 鋼鐵的融化點是多少度什麼容器能裝

鋼鐵的熔點分別是:304型不銹鋼的熔點為1400-1450℃。鐵的熔點為沖搜殲1538℃、沸點為2750℃。

在工業上鋼鐵被廣泛的應用,普通鋼鐵的熔點一般是在1500攝氏度左右,有的也在這個范圍內上下波動,因為它是隨著碳含量的增加,鋼的熔點在下降,所以還是要看實際的鋼鐵成分。

什麼容器能裝?

1、一般稱為魚雷罐或鐵水罐,形狀是一個上下小,中間大的罐子。漏中

2、連續加入煉鋼爐散沖時,有時也會用熱加料通道。

3、魚雷罐車:又名魚雷型混鐵車,是一種大型鐵水運輸設備,有熱損失小,保溫時間長,節約能源等優點,它還可以儲存鐵水,以協調煉鐵與煉鋼臨時出現的不平衡狀態,同時,可替代煉鋼的混鐵爐和普通的鐵水罐車,也可在鐵水運輸過程中完成脫硫、脫磷等操作工序。

C. 蒼藍鋼鐵的琶音中,克萊因力場和侵蝕魚雷的原理!

克萊因面是一種在三維中沒有空間邊界的面,其法線的兩個方向都為正值。該面結構擁有四個空間維度,因此在三維中只能以將一個維度蜷縮進另外三個維度的形式投影成帶有空間穿插的三維物體。該投影在三維空間中呈現一個類似彎頸圓底燒瓶的形象,因此也稱為「克萊因瓶」
克萊因力場,便是使用力場模擬出克萊因面的結構。由於其只有一個面,因此並不像其他力場護盾那樣是將攻擊攔截在艦體外面,而應該說是利用力場偏轉,誘導攻擊能量使其在空間中繞過船體。其本質上是維度防禦而非單純的能量防禦。
值得一提的是,克萊因力場是以其結構形態命名,而非力場類型來命名的,正如「方形力場」、「球形力場」等之於「電磁力場」、「強核力場」一樣。
因此,克萊因力場實質上分為兩個部分,即克萊因面結構和力場。面對克萊因面的維度防禦:
在三維空間中一切常規攻擊全部無效,有效的部分只有空間屬性的攻擊,比如質量,能量密度等。這些攻擊也只有在接近三維空間所能允許的容納極限時才會有效,其中典型的就是黑洞的史瓦西面,即用另一種空間結構強行替換克萊因面的空間結構。(這也是侵蝕魚雷的原理)
導向攻擊。在第四維度上,如果明確知道敵艦的位置時,使用可控的誘導繞過克萊因面即可攻擊到 ,因為克萊因面只有一個面,無法將物體完全包覆,總是會有通道的,誘導攻擊通過該通道擊中目標在理論上是可能的。另,在三維空間中,有部分特殊解的情況下艦體會處於投影交疊處,屆時誘導攻擊雖依舊可命中目標,但目標的裝甲將被動獲得相位屬性,攻擊效果會大幅下降。
高維度通道攻擊。在超過五個的空間維度介入之後,來自第五維度或之上的攻擊(即便攻擊的本體只是低維攻擊)將會完全無視由四個維度組成的克萊因面,直接攻擊到艦體本身。同樣,此方案的要求為:1.艦體處於和克萊因面不同的維度(不同的維度越多攻擊效果越大)2.攻擊本身能夠在繞過克萊因面的阻擋後自發進行維度遷移,二者只需滿足一個即可達成攻擊。
至於力場的部分,由於力場的種類不同,其牽扯到的各項物理量也不同,具體分析之後可以使用相應的同種或對應能量場進行干涉,進而破壞原組成克萊因面的力場在該面上的完整性。(或許震動彈頭就是這樣的?-現在動畫還沒有震動彈頭的效果,不好分析。)在遭受攻擊時,部分攻擊能量會被力場誘導轉向以至於困在克萊因面的結構區域中。由於這部分能量必然會和力場產生相互影響才會被偏轉至此,因此其本身對力場也會有相應的影響。若該影響增強到使力場無法再維持克萊因面結構的程度,克萊因面空間結構所構築的無邊界特性也就無法再發揮作用了。而在克萊因面結構被破壞或力場主動放棄維持之前,那些攻擊能量仍將在克萊因面結構無邊界的特性下持續徘徊在看似「無限延伸」的克萊因面中,這也是為什麼受到攻擊後力場中會積聚能量,為什麼即使能量積聚到達臨界仍然能夠在相當長的時間中維持當前狀態(指既不會過熱燒毀力場發生器也不會出現積聚能量自發性耗散的狀態)卻不能再承受攻擊,以及為什麼需要專門釋放那些能量的原因。
另外要說明的是,雖然動畫中提到過重力控制和超重力炮之類的引力科技,但克萊因力場的力場部分本身顯然並非由引力構成,否則將會在構建力場的過程中嚴重扭曲光線,更無法保持艦體在三維中的形象完整。由於光路是相互的,因此至少對於「霧」的克萊因力場來說,光線攻擊是不可防禦的(注意是光線而不是光束,想用米諾夫斯基系剛大木的還是省省吧,GN系的因為附帶重力效果,倒是可以一試的說喵……)事實上就算真的是通過引力干涉空間的力場,光線攻擊也只會被消弱而不會完全無效——只要目標確實是艦體,即便圖像已經被扭曲,但依然是直連的光路,只是攻擊會因為曲率原因散射開而降低威力就是,這點和拉薩路屈光力場是一樣的……

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