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在磁选分离出的黄铜矿颗粒中未发现磁黄铁矿和方黄铜矿这类磁性矿物的微细包体。为了研究这种因素,测定了在加热时黄铜矿的磁性变化。试验是用马列耶夫斯克多金属矿石获得的铜精矿进行的。煅烧温度为2~4℃。试验结果表明,黄铜矿的磁化系数随煅烧温度的升高而增大(见表1)。显微镜观察表明,加热后的黄铜矿并未形成新的矿物。这样,通过提高变质矿区的矿物磁化系数,可以分离出含磁性黄铜矿的矿石,并将它们单独。

无锡征图钢业有限公司

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。
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热张力减径钢管在高频焊接后还要经过8度高温的整体加热、整体退火,然后进行变,经过此一系列的工艺后,焊缝与母体组织性能-已相同,完全熔为一体,很好地完成了从有缝到无缝的过渡。工艺的不同造成了产品质量上的差异,热张力减径钢管在高频焊接后还进行了一道直缝焊管所没有进行的工序在线内外毛。毛的存在会影响管内流体-的流量,毛阻挡了流体的正常流动,从而产生漩涡。根据流体力学原理,焊缝局部受压必然增大,受力不均匀使焊管的系数也大大减少,热张力减径钢管生产工艺中-充分考虑了毛存在的危险性,进行限毛,从而使其壁厚均匀,外观上与无缝管无差异。
从焊接变形理论可知。影响矩形管焊接变形大小的主要因素是:焊缝尺寸越大。熔敷金属越多。变形越大。焊缝尺寸相等时。焊缝热输入越大。造成的变形也越大。焊接大长焊缝时。分段比直通焊变形要小。焊缝布置不对称或虽布置对称但不对称焊接。焊缝部位偏离越严重。变形越大。构件刚性越小。变形越大。矩形管焊接规范通过工艺试验和工艺分析。确定矩形管对接焊缝采用双层CO2气体保护焊。焊接材料用H08Mn2SiA。1.2mm焊丝。保护气体为纯CO2气体。
(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。
常有无缺的晶形,呈立方体、八面体、五角十二面体及其聚形。立方体晶面上有与晶棱平行的条纹,各晶面上的条纹彼此笔直。集合体呈细密块状、粒状或结核状。浅黄(铜黄)色,条痕绿黑色,强金属光泽,不透明,无解理,参差状断口。摩氏硬度较大,达6-6.5,小刻不动。比重4.9―5.2。在地表条件下易风化为褐铁矿。黄铁矿是铁的二硫化物。一般将黄铁矿作为出产和硫酸的质料,而不是用作铁的质料,由于铁有更好的铁矿石,且炼制进程当中会发作许多SO2,构成空气污染。
淬火,对于奥氏体、奥氏体一铁素体和奥氏体一马氏体不锈钢来说,淬火是一种软化热操作。为了消除热轧工序的痕迹,奥氏体、奥氏体一铁素体和奥氏体一马氏体热轧带钢都必须进行淬火。淬火操作是先在直通式炉里把带钢加热,一般加热温度为15~115℃,使钢中碳化物充分溶解并得到均匀的奥氏体组织。然后快速冷却,主要是水冷。若加热后缓慢冷却,有可能在9~45℃温度范围内从固溶体里析出碳化物,使不锈钢对晶间腐蚀敏感。