《炭阳极裂纹的性能》PDF下载

  • 购买积分:9 如何计算积分?
  • 作  者:王平甫,宫振,李庆义等编著
  • 出 版 社:北京:冶金工业出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787502447632
  • 页数:168 页
图书介绍:本书介绍了国外专家对炭阳裂纹和破裂问题的研究,包括与阳极裂纹破裂问题有关的各种性能和影响因素分析,裂纹和破裂的力学、热力学分析和影响因素以及阳极抗热冲击指数研究等。

1 铝用炭阳极生产 1

1.1 电解铝生产 1

1.1.1 简介 1

1.1.2 拜耳法生产氧化铝 1

1.1.3 霍尔—埃鲁特法电解铝 2

1.2 阳极原料 4

1.2.1 制造阳极的原料 4

1.2.2 石油焦 5

1.2.3 煤沥青黏结剂 7

1.3 阳极的生产工艺过程 8

1.3.1 简介 8

1.3.2 生产阳极糊料 9

1.3.3 阳极糊料成型 12

1.3.4 阳极焙烧 13

1.3.5 阳极浇铸 16

1.4 电解铝生产和阳极消耗 17

1.4.1 简介 17

1.4.2 阳极电化学消耗 19

1.4.3 阳极化学消耗 19

1.4.4 阳极物理消耗 21

1.4.5 阳极消耗总量 22

1.4.6 经济方面的考虑 23

2 阳极描述 27

2.1 阳极采样与测试 27

2.2 阳极的微观结构 28

2.2.1 炭晶体和光学结构测定 28

2.2.2 气孔率 32

2.3 阳极的理化性能 34

2.3.1 体积密度 34

2.3.2 比电阻 34

2.3.3 抗折强度 35

2.3.4 抗压强度 37

2.3.5 静态弹性模量 38

2.3.6 动态弹性模量 39

2.3.7 断裂能 40

2.3.8 热膨胀 42

2.3.9 热导率 43

2.3.10 用二甲苯法测量密度 44

2.3.11 气体渗透性 45

2.3.12 二氧化碳反应性 47

2.3.13 空气反应性 48

2.4 原料的质量对阳极性能的影响 49

2.4.1 用实验室生产的电极对焦子进行评估 49

2.4.2 混合优化实验 52

2.5 阳极制造过程参数对阳极性能的影响 57

2.5.1 阳极制造过程的优化 57

2.5.2 阳极配方和加工参数的影响 59

2.5.3 阳极最终焙烧温度的影响 63

2.5.4 优化参数的选择 64

3 断裂力学 66

3.1 脆性材料断裂性能基本知识 66

3.2 能量法 67

3.2.1 裂纹应力集中的影响 67

3.2.2 Griffith能量平衡法 68

3.2.3 线弹性特性:能量释放速率 70

3.2.4 非线弹性性能:J积分轮廓线 71

3.2.5 非弹性特性:不稳定性和R曲线(抗裂纹曲线) 72

3.3 应力集中方法 73

3.3.1 1rwin的分析方法 73

3.3.2 裂纹顶点开口位移 76

3.4 增韧机理 76

3.4.1 裂纹发生偏转与弯曲 77

3.4.2 微裂纹 77

3.4.3 裂纹构架(桥键) 78

3.5 在实践中测定断裂参数 80

3.6 断裂实验数据统计分析 80

3.6.1 缺陷大小对材料强度的影响 80

3.6.2 韦伯分布函数的原理及应用 81

4 抗热冲击性 87

4.1 热应力的来源 87

4.2 Kingery设计的热弹性模型 89

4.3 Hasselman提出的能量法 91

4.4 阳极的抗热冲击性 96

4.4.1 关于电解槽中阳极抗热冲击的基础知识 96

4.4.2 抗热冲击能指标 98

4.4.3 物理推导阳极抗热冲击指数TSR 99

4.4.4 实践中测定TSR指标 101

5 阳极开裂 105

5.1 裂纹构造类型 105

5.1.1 角部裂纹 105

5.1.2 垂直裂纹 106

5.1.3 水平裂纹 107

5.1.4 热冲击的影响 107

5.2 由生阳极制造产生的破裂 107

5.2.1 干骨料制备和混捏 107

5.2.2 糊料成型 109

5.2.3 生块冷却 110

5.3 焙烧过程中产生的裂纹 111

5.3.1 第一阶段:释放产生的应力 111

5.3.2 第二阶段:沥青液化挥发应力释放引起的裂纹 112

5.3.3 最终焙烧温度 114

5.4 由阳极浇铸和钢爪设计引起的破裂 115

5.4.1 阳极的几何形状 115

5.4.2 浇铸参数 116

5.4.3 钢爪连接架的热膨胀 120

5.5 由电解槽热冲击产生的破裂 122

5.5.1 电解槽与阳极的温差 123

5.5.2 由于磁场效应和对流影响引起金属和电解质运动 123

5.5.3 阳极的浸入深度与阳极尺寸 125

6 结论与展望 127

6.1 两个主要目标 127

6.2 未来发展趋势 128

6.3 改善阳极抗热冲击性的方法 128

附录 130

1 计算 130

1.1 炭碗上的弯曲应力(见第5章5.4.1节) 130

1.2 炭碗周围的张应力(第5章5.4.2节) 131

1.3 炭碗之间的张应力(第5章5.4.3节) 134

1.4 影响抗热冲击性的因素(TSR) 135

2 在全世界范围内对阳极的热冲击性进行调查的结果 140

2.1 工厂A:批号1号和批号2号 140

2.2 工厂B:批号3号和批号4号 141

2.3 工厂C:批号5号和批号6号 141

2.4 工厂D:批号7号 142

2.5 工厂E:批号8号 142

2.6 工厂F:批号9号 142

2.7 工厂G:批号7号 142

2.8 工厂H 143

2.9 数据单 145

主题索引 155

Subject Index 159

参考文献 163