近代冶金工程
1.轉爐煉鋼的誕生
18世紀,由于使用焦炭作為冶金的燃料,同時又發展了功率強大的鼓風機,在英國以至歐洲大陸出現了大規模的鋼鐵和機械加工企業。但在19世紀的前半期,鋼主要是用摻碳和坩堝兩種方法生產,因此無論是產量或是質量都受到局限。英國當時是主要產鋼國,1850年,它的生鐵年產達到250萬噸,而鋼產量只有6萬噸。這種局面在轉爐煉鋼和平爐煉鋼法誕生之后,得到徹底改變。鋼在19世紀下半葉可以大量生產,逐漸代替了熟鐵。
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18世紀時人們已經懂得,一塊海棉鐵放入反射爐中加熱,由于生鐵中的碳和硅在高溫下被空氣氧化,其韌性可以得到顯著提高。但是19世紀中期轉爐煉鋼法的創造卻是從一件偶然的事件開端的。
貝塞麥(1813-1898年,英國)是一位很有才干的發明家。他在研制有來復線的的炮膛過程中,因鑄鐵質量不好,發生過炮身炸裂炮手炸死的事故,這件事促使他下決心煉制一種耐高壓的鐵。一次,當他加大風壓吹煉生鐵時,發現在風口處有一塊未熔的生鐵塊,明顯地表現出高溫脫碳的一些特征。這啟發他試驗用的強風吹鐵除去碳的冶煉方法。在試驗中他又發現除碳的過程并不需要燃料,只要二次強制吹風,就會由于雜質燃燒出現自然增溫,從而使鐵水脫碳轉化為鋼。
1856年,他在倫敦自己的工廠中,建立了一座固定式熔爐,用6個風口從底部送風一次能煉350公斤鑄鐵,結果使人確信這是一種高效的、冶煉純凈鐵或鋼的方法。同年,他發表了題為"不同燃料制造熟鐵和鋼的方法"的論文。隨后,他設計制造了一種容量為5噸的、可傾斜的轉爐。轉爐煉鋼只要10分鐘就可以把10噸左右的鐵水煉成熟鐵或鋼,而用攪拌法則需要幾天,木碳爐甚至需要幾個月,轉爐的高效率震驚了世界冶金業。
但是在進一步推廣中,卻證明了貝塞麥的轉爐根本無法使用,其原因是當時的生鐵多含硫、磷,而貝塞麥僥幸地使用了低磷、低硫的生鐵試驗,才得以成功,但貝塞麥并不知道這一點,他因此被人嘲笑,視為騙子。
1858年,冶金學家蓋蘭遜(瑞典)發現恰當地控制停風就能保持鋼中的含碳量,發明了碳的快速分析法,隨時可以分析出爐中的鐵的含碳量,從而保證了轉爐煉鋼的質量。同年,瑞典引進了轉爐的煉鋼法獲得成功。后來冶金學家馬謝特(1811-1891年)針對轉爐鋼過分氧化,質地疏松的弱點,加入一種含錳量較高的鐵,使鋼中的氧和硫的含量下降,并調整了鋼中的碳成分,使鋼錠堅實而光滑。但鋼中含磷的弱點長期沒有解決。
1864年,美國引進轉爐煉鋼,這是因為美國的鐵礦含磷、含硫量低,結果證明轉爐方法很成功,于是這種快速煉鋼方法在美國得到大規模的推廣。
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2.平爐煉鋼技術
當貝塞麥在倫敦研究轉爐煉鋼時,威廉.西門子(1823-1883年,英國)和弗得里希.西門子兄弟從德國遷居英國。1846年起,他們開始研究一種改進攪拌爐熱效率的方法。1856年,他們利用廢氣的余熱給蓄熱爐加熱,再把熱傳遞給空氣和燃料,結果冶金爐產生了極高的溫度,甚至將試驗用的坩堝也熔化掉了。后來,他們將這一專利用在玻璃熔化技術和煉鋼爐上,以節約燃料。
1857年,他們的助手柯柏提出用這一方法加熱和熔化金屬。1860年,預熱溫度已達到620℃。1861年,西門子發明了煤氣發生器,建造了一個煤氣和空氣進行熱交換的預熱爐,用發生煤氣熔化金屬鋼料,同時對爐體結構也作了改進,防止爐體因高溫熔化。這些措施雖然節約了燃料,但并未徹底代替攪拌爐。
西門子的工作在英國并未受到重視,卻引起了法國冶金專家馬丁(1824-1915年,法國)父子的關注。1863年,他們發明了一種新型蓄熱爐,利用生鐵和廢鋼做原料在平爐上煉鋼成功。后來,西門子又在高溫操作中加入礦石,使之與碳、硅發生氧化,從而使平爐煉鋼工藝完善。兩年后,西門子兄弟與馬丁父子達成協議,把這種煉鋼法取名叫"西門子-馬丁平爐煉鋼法"。1867年,平爐煉鋼法獲巴黎萬國博覽會獎金。
平爐煉鋼法是先使燃料燃燒,然后讓爐內的空氣預熱達到高溫,再把高溫氣體吹入熔煉室使生鐵中的雜質氧化,只要預先調整好生鐵和廢鋼的比例,就可以改變鋼的含碳量。因此,這是一種經濟實用的煉鋼方法,受到各國的重視,發展很快。第一座平爐只有1.5噸,后來逐漸發展到4噸、50噸、100噸。1868年,美國引進了該項技術。1870年,俄國也引進了該項技術。到19世紀末,平爐煉鋼超過了轉爐煉鋼,成為當時首屈一指的煉鋼技術。
不論是西門子平爐煉鋼還是貝塞麥的轉爐煉鋼,都必須配以酸性爐渣,否則易使爐壁腐蝕。但是酸性爐渣不能除去鋼中的高磷、高硫雜質,使鋼的質量受到影響,這一難題困擾著當時的冶金學家和化學家。1877年至1878,托馬斯(1850-1885年,英國)證明用堿性爐襯和堿性石灰石熔劑可以除去生鐵中的磷。他后來找到一種鎂礦石作爐襯,能經受堿性爐渣的侵蝕。1879年,他的方法在大型平爐上試驗成功,到80年代在歐洲迅速得到推廣。
轉爐和平爐煉鋼法的逐步改善,大大推動了19世紀鋼的產量。1870年,世界鋼產量只有50萬噸,20年后,鋼產量競提高到2800萬噸,平均年增長率為28%,增長速度之快是前所罕見的。
3.電爐及軋鋼技術
由于普通的碳素鋼的性能不能盡如人意,人們就在煉鋼過程中加入一些少量的特殊元素,例如鉻、鎳、錳、鎢等金屬,就能得到具有某種獨特性能的合金鋼。最早研究合金鋼的是法拉弟,但主要的發明者是馬謝特、海德費爾德(英國)和約翰.費西爾(瑞士)。
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1863年,馬謝特用鏡鐵、鑄鐵、三氧化鎢和瀝青的混合物制造可以鍛造的合金鋼,其耐用程度為碳素鋼的兩倍,可用來制造切削刀具,他后來把這種鋼命名叫瑪謝特鋼。后來,海德費爾德將這種鋼中錳含量增加到12-13%,在1000℃下淬火處理,得到一種極硬的鋼,這種12.5Mn-1.2C鋼用于高度耐磨的零件,成為合金鋼史上的里程碑。
1824~1825年,費西爾在瑞士生產由法拉弟研制的鎳合金鋼。到1889年,雷利在鋼中加入不同比例的鎳,得到鎳鋼系列,其中當鎳達到4.7%時強度最高,延伸率最小。后來在英國又發展了鎳-鉻不銹鋼系列。
合金鋼的溶煉要求很嚴格的工藝條件,當時都用小型電爐熔煉。1878-1879年,西門子開始制造一種新式電爐。這種電爐具有可調節電弧距離的裝置;同時把電極做成中空的,以便在熔煉中導入其它氣體。
1887年,德法蘭梯在電爐中引入高頻交流電,借助線圈在爐內產生渦流,這種方法是利用電磁感應方法給爐料加熱,因而取消了電極,后來叫高頻電爐。至此,各類型的煉鋼爐已大體形成。
鋼鐵的大量生產,帶動了鋼材軋制技術的革命性變化。19世紀初,已出現了用蒸汽機帶動的單向雙輥軋機。1866年,英國有人創造了逆式軋機;加熱后的工件可以來回在三軋輥間往返軋制。后來又增加了連續軋輥和一系列支持輥,以減少尺寸和壓力。
1865年,巴哈.曼勒斯曼(德國)發明了軋制無縫鋼管的工藝和設備,它包括兩個轉向相反的彼此成角度的軋輥和一個燒熱的金屬圓桿。彼此傾斜的軋輥使工件產生向外張開的力,熱的圓桿從工件的中央的裂縫中進入,使它從中劈開,形成無縫鋼管。無縫鋼管的誕生填補了鋼材加工的一個空白,在當時引起過轟動。
19世紀末,鋼鐵工業的冶煉、軋制技術已初具規模,為現代鋼鐵工業的大發展奠定了基礎。
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