System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种废金属的质量检测方法技术_技高网

一种废金属的质量检测方法技术

技术编号:40608809 阅读:5 留言:0更新日期:2024-03-12 22:16
本申请涉及金属质量检测领域,公开了一种废金属的质量检测方法,包括:随机抽取预设个数的钢切屑压块,并对钢切屑压块进行拆解和破碎;将拆解和破碎后的钢切屑压块过筛,分别得到筛上物和筛下物,确定拆解和破碎后的钢切屑压块中的筛上物比例和筛下物比例,并根据筛下物比例确定废金属是否掺假;根据筛上物比例和筛下物比例制备熔清检验样品,确定熔清检验样品的出水率,并根据出水率确定废金属质量。通过对钢切屑压块的筛下物比例进行测量,有效避免钢切屑压块类废金属掺假的可能性;通过计算钢切屑压块的出水率,为废金属质量判定提供了基础数据,避免人为因素,提高金属质量检测的准确可靠度,为废金属资源的合理利用提供了重要依据。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及金属质量检测领域,特别是涉及一种废金属的质量检测方法


技术介绍

1、在炼钢生产流程中,废钢铁扮演着举足轻重的角色,作为生产原料,其质量对整个冶炼过程产生深远影响。不仅关乎到钢铁料的消耗、工序成本,还对冶炼工艺的稳定性和产品质量有着重大作用。

2、2022年,社会废钢资源产生量为2.6亿吨,在废钢采购入厂的流程中,有几个关键环节不容忽视,其中包括重车进厂、磅房过毛重、废钢库卸料,以及废钢检验和人工判级。特别是对于外购的废钢,质量验收环节普遍依赖于肉眼观察,人为因素干扰大,难以准确分辨废钢质量的优劣,尤其是对于经过压块处理的废钢铁,如钢切屑压块和破碎料压块,由于其中含有的杂质和粉末较多,因此更不利于管理压块类废钢的采购质量。国家标准采用水密度检验法,但由于压块类废钢铁易被粉末和杂质包裹,导致整体密度增大而排斥水分,因此水密度检验法无法准确反映压块类废钢铁的铁含量水平,无法作为其质量判定的直接依据。

3、因此,如何提供一种准确可靠的金属质量检验方法,有效避免钢切屑压块类废钢铁的掺假现象是本领域技术人员所需要解决的问题。


技术实现思路

1、本申请的目的是提供一种废金属的质量检测方法,用于解决现有金属质量判定方法不够准确的问题。

2、为解决上述技术问题,本申请提供一种废金属的质量检测方法,包括:

3、随机抽取预设个数的钢切屑压块,并对所述钢切屑压块进行拆解和破碎;

4、将拆解和破碎后的所述钢切屑压块过筛,分别得到筛上物和筛下物,确定拆解和破碎后的所述钢切屑压块中的筛上物比例和筛下物比例,并根据所述筛下物比例确定废金属是否掺假;

5、根据所述筛上物比例和所述筛下物比例制备熔清检验样品,确定所述熔清检验样品的出水率,并根据所述出水率确定废金属质量。

6、可选的,所述根据所述筛上物比例和所述筛下物比例制备熔清检验样品,确定所述熔清检验样品的出水率,并根据所述出水率确定废金属质量,包括:

7、若所述筛下物比例小于预设值,根据所述筛上物比例、所述筛下物比例和第一设定重量分别称取所述筛上物和所述筛下物,得到所述第一熔清检验样品,确定所述第一熔清检验样品的第一出水率,并根据所述第一出水率确定废金属质量;

8、若所述筛下物比例大于或等于所述预设值,根据所述筛上物比例、所述筛下物比例和第二设定重量分别称取所述筛上物和所述筛下物,得到第二熔清检验样品,单独称取第三设定重量的所述筛下物,得到第三熔清检验样品,分别确定所述第二熔清检验样品的第二出水率和所述第三熔清检验样品的第三出水率,并根据所述第二出水率和所述第三出水率确定废金属质量。

9、可选的,所述根据所述第一出水率确定废金属质量,包括:

10、若所述第一出水率大于或等于第一区间的上限值,确定所述废金属质量为一级;

11、若所述第一出水率位于所述第一区间内,确定所述废金属质量为二级;

12、若所述第一出水率位于第二区间内,确定所述废金属质量为三级;

13、若所述第一出水率小于或等于所述第二区间的下限值,确定所述废金属质量为故意掺假。

14、可选的,所述根据所述第二出水率和所述第三出水率确定废金属质量,包括:

15、若所述第三出水率大于或等于设定出水率,且所述第二出水率大于或等于第一区间的上限值,确定所述废金属质量为一级;

16、若所述第三出水率大于或等于所述设定出水率,且所述第二出水率位于所述第一区间内,确定所述废金属质量为二级;

17、若所述第三出水率大于或等于所述设定出水率,且所述第二出水率位于第二区间内,确定所述废金属质量为三级;

18、若所述第三出水率大于或等于所述设定出水率,且所述第二出水率小于或等于所述第二区间的下限值,确定所述废金属质量为故意掺假;

19、若所述第三出水率小于所述设定出水率,确定所述废金属质量为故意掺假。

20、可选的,所述对所述钢切屑压块进行拆解和破碎之后,还包括:

21、从拆解和破碎后的所述钢切屑压块随机选取预设重量的钢切屑压块留存,以作为复检备样;其中,所述预设重量不低于2.5千克。

22、可选的,还包括:

23、在所述复检备样的存储装置上标注备样信息;

24、其中,所述备样信息包括日期、车号、供货商、批次、卸货地点、料型、和取样员。

25、可选的,所述对所述钢切屑压块进行拆解和破碎,包括:

26、从拆解后的所述钢切屑压块中随机选取多个待破碎钢切屑压块,且多个所述待破碎钢切屑压块的总质量不低于2.5kg;

27、将多个所述待破碎钢切屑压块进行破碎处理。

28、可选的,所述确定所述熔清检验样品的出水率,包括:

29、确定所述熔清检验样品在熔清之前的熔清前重量;

30、将所述熔清检验样品放入石英坩埚中,并将所述石英坩埚置于中频炉上对所述熔清检验样品进行加热熔化,在完全融化冷却后进行钢渣分离,取熔炼冷却铁块进行称重,得到所述熔清检验样品的熔清后重量;

31、根据所述熔清前重量和所述熔清后重量确定所述出水率。

32、可选的,所述根据所述熔清前重量和所述熔清后重量确定所述出水率,包括:

33、根据预设公式计算所述出水率;

34、所述预设公式为ω(fe)=m2/m1×100%;

35、其中,ω(fe)为所述出水率、m1为所述熔清前重量、m2为所述熔清后重量。

36、可选的,还包括:

37、若对所述废金属质量的确定存在异议,利用所述复检备样进行复检。

38、本申请所提供的一种废金属的质量检测方法,包括:随机抽取预设个数的钢切屑压块,并对钢切屑压块进行拆解和破碎;将拆解和破碎后的钢切屑压块过筛,分别得到筛上物和筛下物,确定拆解和破碎后的钢切屑压块中的筛上物比例和筛下物比例,并根据筛下物比例确定废金属是否掺假;根据筛上物比例和筛下物比例制备熔清检验样品,确定熔清检验样品的出水率,并根据出水率确定废金属质量。通过对钢切屑压块的筛下物比例进行测量,有效避免钢切屑压块类废金属掺假的可能性;通过计算钢切屑压块的出水率,为废金属质量判定提供了基础数据,避免人为因素,提高金属质量检测的准确可靠度;为废金属资源的合理利用提供了重要依据。

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【技术保护点】

1.一种废金属的质量检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述根据所述筛上物比例和所述筛下物比例制备熔清检验样品,确定所述熔清检验样品的出水率,并根据所述出水率确定废金属质量,包括:

3.根据权利要求2所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述根据所述第一出水率确定废金属质量,包括:

4.根据权利要求2所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述根据所述第二出水率和所述第三出水率确定废金属质量,包括:

5.根据权利要求1所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述对所述钢切屑压块进行拆解和破碎之后,还包括:

6.根据权利要求5所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,还包括:

7.根据权利要求1所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述对所述钢切屑压块进行拆解和破碎,包括:

8.根据权利要求1或2所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述确定所述熔清检验样品的出水率,包括:

9.根据权利要求8所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述根据所述熔清前重量和所述熔清后重量确定所述出水率,包括:

10.根据权利要求5所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,还包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种废金属的质量检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述根据所述筛上物比例和所述筛下物比例制备熔清检验样品,确定所述熔清检验样品的出水率,并根据所述出水率确定废金属质量,包括:

3.根据权利要求2所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述根据所述第一出水率确定废金属质量,包括:

4.根据权利要求2所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述根据所述第二出水率和所述第三出水率确定废金属质量,包括:

5.根据权利要求1所述的废金属的质量检测方法,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:高山李士靖宁伟刘俊宝李宏辉王建峰杨普庆李少帅李明军刘智君苗永康雷洲张昭平
申请(专利权)人:山东钢铁股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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