Page 24 - 国外钢铁技术信息内参(2023年2月)
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图 12 粒子杨氏模量对填充层压缩的影响




                        将位于下部填充层上面的粒子作为标记,追踪填充层的高度,以杨氏模量为


                   10 Pa 的填充层为基准的填充层的收缩率如图 13 所示。对于在下部填充层中混
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                   入一定比例不产生变形的粒子的情况,图中也表示收缩率(图中混合率用焦比


                   (Coke ratio)表示)。由于粒子杨氏模量对应于图 6 所示的作为粒子间接触力


                   模型 - 沃伊特模型的弹性常数,所以杨氏模量低时,接触部分的体积重叠增大,


                   随着杨氏模量的降低,层高降低,层收缩率增加。另外,如果增加非变形粒子的


                   混合率,则收缩率有减少的趋势,但与混合率为 5%、10%、20%及 30%时的混


                   入情况相比,收缩率的减少为 2.6%、5.0%、11.8%及 19.7%,收缩率的减少比


                   混合率小。


                        该分析的目的在于掌握像软熔带那样的粒子变形的填充层中的压力损失的



                   特性。在流体在填充层中流通时的压力损失的推导式中提出了各种各样的公式,


                   但在炼铁工艺领域大多采用埃尔贡方程式。


                                          P   150  1 (  )  2  u     . 1  75  1 (    u  )  2
                                          L           d 2            d                    (34)
                                                        2
                                                      3
                                                                       3
                                                          d               p

























                   CSM 中国金属学会                                               CMISI 冶金工业信息标准研究院
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