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这些优点已被全世界钢铁产业所公认,成为现代高炉冶炼的重大技术进步。目前,世界上90%以上的生铁是在喷煤高炉上生产出来的。高炉喷煤的发展高炉喷煤技术始于1840年S.M.Banks关于喷焦炭和无烟煤的设想,世界 早的工业 法国博洛涅附近的马恩省炼铁厂实现的。但此后的100多年,高炉喷煤技术发展却相对缓慢,基本无进展。直至20世纪60年代初,欧洲及、美国的一些工厂才陆续始在高炉上试验喷煤。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
形成原因:料型不合适或轧辊调整不当,金属在孔型中过充满形成耳子或欠充满(缺肉)而在下一孔型中轧成折叠;因入口导卫、调整偏斜产生耳子,在下一孔型中轧成折叠;入口导板一边磨损严重,失去扶持作用,轧件在孔型中扶不正倒钢而产生耳子,在下一孔型中形成折叠。消除措施:进行适当的轧辊调整,规范料型;导卫对正轧槽,导辊不偏;定时更换导板,防止使用不合格的导板;调整时,先检查料型,后检查导卫。子耳子是金属在孔型中过充满,沿轧制方向从辊缝中溢出而产生的缺陷,有单边耳子和双边耳子两种。
直缝方管公称直径系指直缝方管标准规定的系列直径尺寸。对直缝方管、管件、阀门等是用标准规定的系列表示其口径的名义直缝方管直径。输送流体用直缝方管管道组成件采用公称直径系列。我国直缝方管标准用公称直径是以毫米(mm)为单位的整数来表示的。直缝方管美国直缝方管标准的公称直径采用英寸(in)或毫米表示。我国直缝方管标准的公称直径为10mm时标记为DNIO。直缝方管工作压力指管子、管件、阀门等管道组成件在正常运行条件下承受的压力。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
结论单一弱磁选-强磁选工艺流程分选祁东境内某贫细难选铁矿石,采用1次弱磁选(.16T),1次强磁选(.7T)作业抛尾,铁精矿品位达到44.2%,作业产率59.16%,率85.89%的指标,可抛去4.84%的尾矿,抛尾效果较好。试验研究表明,一段磨矿、1次弱磁选、1次强磁选获得的粗精矿经二段磨矿、2次弱磁选、2次强磁选,在二段磨矿细度-.37mm占95%的条件下,SLon型高梯度强磁选机采用1.5mm磁介质,2次强磁选作业铁精矿品位只能达到5.84%,尚需采用SLon型离心机,以提高铁精矿品位。
但在一定条件下,脱硫率随着喷速度的增加而升高。在一定的喷条件下,尽管喷速度的增加幅度相同,脱硫率的升高幅度并不相同。喷速度增加,单位时间内喷量增加,镁粉在铁水中的分散性不好,脱硫反应不充分。依靠提高喷速度来提高脱硫率不是的方法。喷速度过高,降低了镁粉的利用率,喷速度太低,虽然能提高镁粉的利用率,但喷时间延长;温降大、生产率低,工艺上也是不可取的。所以,合适的喷速度既能提高镁粉的利用率,又不至于使脱硫时间过长。