technological-and-industrial-change
חידושים בתעשיית הברזל והפלדה במהלך המאה ה-19
Table of Contents
מדינת מטלורגיה הפראורדית לפני המאה ה-19
לפני המאה ה-19, הורו מחדש את כללי המתכת, הייצור של ברזל ופלדה היה מאמץ יקר, כוח עבודה-רגישי שהוכשר על ידי אספקת דלק ומגבלות תהליך.העולם החומרי של סוף 1700 נבנה בעיקר מעץ, אבן, וגרם ברזל, היה רק דלעת ברזל, מעודפתן של כלי ברזל, או תהליך מתפתל מאוחר יותר, היה קשה, אך היה קשה מאוד, אך ורק מסגסוגת ברזל, היה קשה, אך ורק על ידי חשוף, אך ורק על ידי ברזל, היה צורך, היה קשה, דלעת ברזל, אך ורק על ידי חשוף, דלעת, היה חזק, דלעת ברזל, אך ורק על ידי נוזל קלוש, היה קשה, היה קשה, היה חזק, אך ורק על ידי נוזל קלוש, דלעת, דלעת, אך ורק על ידי ברזל, דלעת ברזל, דלעת, אך ורק על ידי ברזל, היה חזק, היה חזק, היה חזק, היה חזק, דלעת, דלעת ברזל, אך ורק על ידי ברזל, היה חזק, היה חזק, דלעת ברזל, דלעת ברזל, היה חזק, אך ורק על ידי ברזל, היה חזק, היה חזק, היה חזק, היה חזק, היה חזק, דלפקעת ברזל, דלעת, דלעת,
האתגר המטוגלי של התקופה
האתגר המרכזי שהגדיר בתחילת המאה ה-19 מתכתלורגי היה חוסר שיטה לשלוט בדיוק בתוכן פחמן בקנה מידה תעשייתי.ברזל וגרם מכיל פחות מ- 0.008% פחמן; הוא רך ודקן.ברזל מכיל בין 2% ל-4% פחמן; קשה וגלוע, פלדה תופסת את הטווח הצר בין 0.008% ל-2.14% פחמן, נקודה מתוקת כי הוא מעניק שילוב ייחודי של כוח כבד וקטנות, אך לא יכול לפגוע רק לפני שכמות ברזל, אלא רק בפח, אלא רק בפחמן פלדה, רק בפח, רק בפח, רק בפח, רק בפח, רק בפחמן ברזל, רק בפח, רק כדי לייצר את הרקיעית ברזל, רק בפחמן פלדה, רק כדי לייצר את הרקיעית.
משבר הדלק ועלייה של קוקה
המאה ה-18 כבר הניחה בסיס קריטי אחד.התפתחותו של אברהם דארבי של פרוות פיצוץ מכוסות בקולברוקדייל בתחילת המאה ה -17 פתרה את משבר ההשמדה הנגרמת על ידי ייצור פחם בתחילת 1800, שינוי קלקולי היה נרחב, מוריד באופן משמעותי את העלות והגדלה של ברזל חזיר.
ה-Pudling Furnace: סירוב ללא Charcoal
המצאתו של הנרי קורט של תהליך הדאודלינג הייתה שיפור ציוני דרך.שימוש בכבשה מהדהדת שהודלקה על ידי פחם, מבוללת עורר ברזל חזיר מלוטש, וחושפת אותו לחמצן באווירה הפרווה.
תהליך ה Bessemer: המהפכה הפנומטית
החדשנות היחידה הטרנספורמציה ביותר בתולדות ייצור הפלדה התרחשה בשנת 1856 כאשר סר הנרי בנסמר הפטנט על תהליך הפוני שלו.הבנה של בסמר הייתה רדיקלית: במקום להשתמש בלהבות או להבהר את המכשולים מברזל, הוא הציע לפוצץ אוויר ישירות דרך אמבטיה של ברזל חזיר מלוטש.החמצן באוויר יגיב באופן כימי עם פחמן, סיליקון, וגברי, לשרוף אותם ממתכת, לא היה יעיל מספיק.
The Autogenous Converter in Action
מנגנוןו של Bessemer, הממיר, היה כלי בצורת צחיח עם סיליקה לבנה (בטנה חומצית) אצווה של ברזל חזיר מלוטן הואשם לתוך הממיר, ואוויר נאלץ דרך טוסים בתחתית. a Flames (להבה אלימה, כמה מטרים, התפרץ מהפה של מהפך ופחמן פחמן היו מחמצן נמשך רק 10 עד 20 דקות, בהשוואה לקצבה ממולאה מדויקת של פלדה, לאחר מכן, לאחר מכן היה צורך.
בעיית ה-Phosphorus ופתרון הבסיסי
הניצחון הראשוני של פלדה Bessemer היה ממוסכל במהירות על ידי פגם קריטי.הציפוי של לורקה של הג'ורג'יה לא היה יכול להסיר זרחן מהברזל.פזור עושה את פלדה, במיוחד בטמפרטורות נמוכות, מצב הידוע בשם "קיצור פתוח" רק אוס עם תוכן זרחן נמוך מאוד, כגון אלה שנמצאו בשוודיה וחלקים של אנגליה, יכול לשמש את תהליך זה של סימפטיה מוגבלת של סרטן הרחם.
ההשפעה הכלכלית של פלדה זולה
השפעת תהליכי Bessemer ו- Gilchrist-Thomas הייתה מזעזעת.מחיר של מסילות פלדה ירד על ידי יותר מ 80% בין 1856 ל-1900.התפוקה התפוצצה מכמויות בלתי ניתנות למליוני טונות בשנה.תהליך Bessemer אפשר ישירות את ההתרחבות המהירה של רשתות הרכבות ברחבי ארצות הברית, אירופה, הודו ורוסיה, פעם מתכת יקרה, הפך לסחורות מפורטת (Freat) של תהליך כניסה מפורטת של ויקיפדיה: 1.
תהליך פתוח-הארת': עדיפות והיקף
בעוד תהליך Bessemer ההצטיין במהירות ובעלות, היה קשה לשלוט בכימיה הסופית בדיוק, לא יכול היה למעשה לחדד כמויות גדולות של פלדה, ואת גודל אצווה היה מוגבל על ידי יכולת הממיר.תהליך הלב הפתוח, שפותח באופן עצמאי על ידי ויליאם סימנס באנגליה ופייר אמיל בצרפת במהלך 1860, סיפק פתרון משלים שהודגש על שליטה וגמישות.
The Siemens Regenerative Furnace
לב התהליך הפתוח-לב היה הכבשה ההתחדשותית, אחת מהחידושים התרמית הגדולים של המאה ה-19.עיצוב סימנס השתמש בגזים הממצה החמים מהכבשים כדי לחמם זוג לבנים "תאים בודקים" לאחר כמה דקות, זרימת האוויר הייתה הפוכה: גז האוויר הנכנס והדלק המתחמם דרך הצ'קים החמים, צובר אנרגיה תרמית עצומה לפני כניסתו של טמפרטורות ארוכות-קרקעיות פחות מגובה (C) עם חום- 16 ק"ג') ו-או-או-או-או-מדומה (בדומה).
יתרונות בכימיה ו- Scrap
פרונסיס סימנס-מרטין הואשם בתערובת מחושבת של ברזל חזיר מלוטנט, פלדה, אופה ברזל, ופלוקסים.תהליך ההפיננסים לקח הרבה יותר זמן מאשר מכת Bessemer - באופן זמני 4 עד 8 שעות, ולפעמים יותר עבור רמות פחמן גבוהות.קצב זה היה יתרון, שכן זה אפשר להמיס כדי לקחת דגימות, לנתח את הכימיה, ולעשות תוספות כדי ירידה מדויקת של המאה ה ́ היה מסוגל להפוך את ה ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ⁇ ⁇ ́ ́ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
ההיברידיות והמוות של פודלינג
תהליך Open-hearth קלט בהדרגה את התפקידים של הכבשה המפולגת ואת הצלחת השריון.זה הפיק פלדה כי היה אחיד ואמינה מאוד, אידיאלי עבור צלחות רותחות, דבורים מבניות, משחות ספינה, וצלחת שריון.האימוץ של הפעולה הבסיסית הפתוחה-הה (באמצעות נביחות דוומאטים) ב 1880 הרחיב את מיקומה, ומאפשר לו לעבד גבוה-פוסים של הפרווה (Fesses), כפי שקדם-Fesses), כפי שהפך את ההיסטוריה הבסיסית של ה-Fesses-Fesses-Fesses-Fesses-Fán-Fesses-Fesses-Fesses, כפי שהפכה, כפי שהפכה: The Proce) היה עוד יותר, כלומר: The Révedna) ב-1980.
חדשנות ותמיכה
העלייה של פלדה Bessemer ו-Open-hearth נתמכה על ידי קבוצה של התפתחויות אחרות בגלגול, סגסוגת ועיבוד חומרי גלם. חידושים משלימים אלה הבטיחו כי פלדה המיוצר יכול להיות מעוצב, מחזק, וליישם את מלוא הספקטרום של הצרכים התעשייתיים.
בסביבה הקרובה של Rolling Mill Technology
היכולת לייצר אגוטים גדולים של פלדה לא הייתה משמעות ללא האמצעים לעצב אותם. מילימטרים רולינג עברו מהפכה מקבילה במאה ה-19.המצאת הטחנה התלת-גבוהה אפשרה לצורות כבדות יותר ויותר זמן כדי להיות מיוצר במעבר יחיד.הפיתוח של פיסת צלחת אוניברסלית איפשרה את הגלגול של ענפים רחבים, שטוחים לספינות אוניות ולרתיחה.
לידת כלוי סטילס
המאה ה-19 גם ראתה את ההתפתחות המכוונת הראשונה של פלדה ⁇ . Metallurgists ותעשיינים החלו להתנסות עם הוספת אלמנטים ספציפיים פלדה כדי להקנות תכונות מיוחדות. השימוש של רוברט מוסהכט במניגנזיה ב spiegeleisen היה תוספת ⁇ המעשית הראשונה מאוחר יותר, רוברט Hadfield פיתחה פלדה מניגנזית ( המכיל 12-14% מנגאן) בשנת 1882, אשר הציגה קשיחות יוצאת דופן וקשועה, החל ממערכות מתכת מורכבות עבור קומפלקסים ושמש, בשנת 1890, החל ממערכות מתכתיונית, כמו גם כן, כמו גם כן, כמו גם עבור מערכות ניקל, 000, החל 20.
גילכט-Thomas Basic Lining Deep Dive
התפתחות הציפוי הבסיסית מגיעה לדגש מיוחד, שכן הייתה נקודת מפנה מתכתית וגיאופוליטית. תומס וגילכריסט היה שהחומר הבסיסי של השבירה יכול לשלב באופן כימי עם תחמוצת זרחן חומצי המיוצר במהלך המכה.ה.הגל שנוצר היה עשיר בזרחן ומוכר נרחב כמדפר חקלאי, יצירת הכנסות משניות בעלות גבוהה לצמחים כימיים אלה, וגרמניה הפכה לשגשוג כלכלי עצום של המאה ה-19, שהפכה, שהפכה, גרמניה, שהפכה, שהייתה בעלת השפעה נרחבת, והיא בעלת השפעה רבה, והיא הפכה לחדשנות כלכלית, והייתה בעלת השפעה רבה, והיא בעלת השפעה רבה, והיא בעלת השפעה מסיבית, והיא הפכה לחדשנות כלכלית, שהפכה, והיא הפכה לרומנית, והיא הפכה לבירה, והיא הפכה לרומנית, על ידי גרמניה, והיא הפכה לבירה, על ידי גרמניה, והיא הייתה בעלת השפעה גדולה, והיא הפכה לרומניה, על ידי גרמניה, שהפכה, על ידי גרמניה, והיא בעלת השפעה מסיבית, והיא בעלת השפעה מסיבית, והיא הפכה לרומנית, על ידי גרמניה, והיא בעלת השפעה מסיבית, על ידי גרמניה, והיא בעלת השפעה מסיבית, והיא הפכה לפטנטים, על ידי גרמניה, על ידי גרמניה, שהפכה, והיא בעלת
שינוי העולם והאגודה
עלות הנפילה התלולה ואיכות העולה של פלדה הייתה השפעה ישירה, מוחשית על העולם הפיזי.המהפכת התעשייתית השנייה הייתה, בדרכים רבות, מהפכה המונעת מפלדה.כל פרויקט תשתיות גדול של המאה ה-19 המאוחרת – ממסילות רכבת טרנס-יבשתיות להשעיית גשרים ועד לשחקים הראשונים – תלוי בחומר הזורם מצמחים Bessemer ופותחים.
רכבות, גשרים, והתשתית Backbone
תעשיית הרכבות הייתה הצריכה הראשונית הגדולה ביותר של פלדה.מסילות פלדה נמשכה 10 עד עשרים פעמים יותר מאשר רכבות ברזל, אשר התכוון עלויות תחזוקה נמוכות יותר ואת היכולת לתמוך קטרים כבדים יותר, מהירים יותר.הרכבת הטרנס-יבשתית האמריקנית, שהושלם בשנת 1869, הסתמכות על רכבות פלדה המיוצרות על ידי ממירים במזרח.הגשר פורת בסקוטלנד, הושלם בשנת 1890, המסומן של ניצחון פלדה מבנית, אשר שימשה כמעט כמו גשרים פתוחים, כמו גם פלדה, אשר שימשו כמעט כמו פלדה, כמעט כמו פלדה, 000 פלדה, 000, 000 פלדה, כמעט, כמעט, אשר שימשו כמעט, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 רחב יותר, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000, 000 פלדה, 000 פלדה, 000, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 רחב יותר, 000 רחב יותר, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000 פלדה, 000.
The Steel Skeleton and the Rise of the City[עריכת קוד מקור | עריכה]
העיר המודרנית של מגדל גבוה נולדה ממסגרת הפלדה.לפני פיתוח של השלדים פלדה, גובה הבנייה היה מוגבל על ידי כוח דחיסה של מנדריה. בניין הביטוח הבית בשיקגו, הושלם בשנת 1885, נחשב נרחב לשומר השמים הראשונים כי הוא השתמש מסגרת פלדה מבנית כדי לתמוך במשקל שלה.חדשנות זו אפשרה ערים להרחיב את הפסגות ולא רק חיצוני, ריכוז פעילות מסחרית בטמפרטורות צפופות, כמו סוללות רכבת תחתית, כמו גם אולמות רכבת תחתית.
כוח ימי ועוצמה תעשייתית
האפליקציות הצבאיות של פלדה זולה היו מיידיות.הספינת המלחמה הראשונה באוקיינוס, ה-FLT:0[Warriorph 1] (1860), השתמשו בברזל ולא בעץ, אך עד שנת 1870, פלדה הפכה לסטנדרט לבניית הצי.
מסקנה: הקרן של החברה התעשייתית המודרנית
חידושים בייצור ברזל ופלדה ברחבי המאה ה-19 מייצגים דוגמה לספר לימוד של איך פריצות דרך טכניות וכימיקליות מקושרות יכולות לעצב לחלוטין את הציוויליזציה.תהליך ה- Bessemer הציג מהירות והיקף; תהליך Open-hearth הציג איכות ושליטה; תהליך גילכט-Thomas פתר לחלוטין את משבר זרחן ושינה את האיזון העולמי של התעשייה.
עד 1900, ייצור פלדה גלובלי הגיע ל-28 מיליון טון, נפח לא ניתן להעלות על הדעת רק חמישים שנה קודם לכן.התהליכים שפותחו בעידן זה התפתחו ישירות לייצור החמצן הבסיסי (של נגזרת Bessemer) ואת האפר החשמלי (שלילתו של עקרונות המהפכה הבלתי מוחשית והפתוחה) השולטים כיום בייצור פלדה, אשר שולטים כיום על ידי Bessemer, Siemens, תומס, תומס, וגילאיטרם, כך שייתן יותר מערכי חומר היסטורי, אשר יכולים להפוך לסקירה אחת: