1. 응고 과정 중 역학 조건 변경(즉, 기계적 모델 이론)
2. 응고 과정에서 열역학적 조건의 변화(즉, 열 모델 이론);
3. 응고 과정 중 재료 이동 조건 개선(구성 요소를 균일하게 만들기 위해).
강한 전자기 교반력은 응고되지 않은 용강이 응고의 끝을 플러시 할 수있게하고 주상 결정의 결정 암을 절단 및 부식시켜 등축 결정의 결정 핵으로 많은 수의 수지상 조각을 형성하여 입자를 증식시킵니다. 수상 돌기의 성장을 억제하기 위해.
EMS 유형 및 조합 | M-EMS | M+F-EMS | M+S+F-EMS | M+S-EMS | 에스엠에스 | S+F-EMS |
핀홀 및 블로우홀 | *** | *** | *** | *** | — | — |
표면 및 지하 균열 | *** | *** | *** | *** | — | — |
브레이크 아웃 감소 | *** | *** | *** | *** | *+ | *+ |
응고구조 및 내부균열 | ** | ** | *** | *** | ** | ** |
중심선 분리 중심 다공성 | ** | *** | *** | ** | ** | ** |
V 분리 | |
연속주조를 위한 전자교반의 메커니즘은 전자교반기에서 발생하는 전자력에 의해 스트랜드에 잔류하는 용강의 이동을 강화시키는 것으로, 주조 중 유동, 열전달 및 재료이동 과정을 변화시킬 수 있습니다.
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