1. 颗粒分布问题
烧结炉底部颗粒分布不均会导致局部密度过高或过低,影响热传导与气流流通,进而引发阻力异常现象。颗粒密度差异会直接导致烧结温度不均,降低产品质量。
2. 气体流动障碍
炉底气体流动不畅时,部分区域无法获得充分气流,导致温度偏低,烧结不充分。气体流动受阻可能由气流路径设计不合理或外部环境因素引起。
1. 颗粒流动改进
通过调整炉底瓶颈结构与优化流形设计,可有效改善颗粒分布。具体措施包括重新规划流动方向与提升流动性能,确保颗粒均匀分布,提高烧结均匀性。
2. 气体流动优化
加强气体流量控制与改进气流形状是优化气体流动的关键。需综合考虑气体温度与湿度对烧结过程的影响,并根据实际生产条件进行针对性调整。
通过上述改进措施,可显著降低炉底阻力异常现象的发生概率。但在实施过程中,需持续监测颗粒分布与气体流动状态,确保优化措施的有效性与稳定性。