巴 钢结构 支持
炉外精炼:将炼钢炉(转炉、电炉等)中初炼过的钢液移到另一个容器中进行精炼的炼钢过程,也叫二次冶金。炼钢过程因此分为初炼和精炼两步进行。初炼:炉料在氧化性气氛的炉内进行熔化、脱磷、脱碳和主合金化。精炼:将初炼的钢液在真空、惰性气体或还原性气氛的容器中进行脱气、脱氧、脱硫,去除夹杂物和进行成分微调等。将炼钢分两步进行的好处是:可提高钢的质量,缩短冶炼时间,简化工艺过程并降低生产成本。炉外精炼的种类很多,大致可分为常压下炉外精炼和真空下炉外精炼两类。
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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。
而且,超高强钢还需追加其它特殊检化验项目。各种强度等级和各种规格的高强钢在连轧机和连续热机组的生产接续问题也很难解决,这对机组的正常生产和状态的稳定影响很大。2高强钢使用过程中的主要问题3.2.1高强钢的成形问题由于高强钢的塑性较差,变形时易裂,变形抗力大,成形后的回也大,零件尺寸精度 。因而,在对冲压和滚压模具进行设计时,要充分考虑到高强钢变形能力小、变形抗力大及回较大的特点,以准确预测形状尺寸。
为了保证方管de管坯的穿孔性能和化学性能的稳定。环行炉操作中应当严格执行技术规程。经常检查加热炉运行情况。遇到异常情况及时并好记录。并及时通知后续岗位和质量管理部门好 和。同时加热温度和加热时间对方管性能也会产生很大的影响。方管de管坯加热是保证方管de管坯具有足够塑性完成顺利穿孔的关键工艺。加热温度过高或加热时间过长。都会造成方管de管坯过烧、脱碳。甚至导致方管化学成分不合格(碳含量不合格)。容易造成批量性质量问题。严重影响产品合格率。
(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。
其实也可以考虑油田伴生气。相对高炉喷煤,喷油田伴生气具有下列特点:油田伴生气中氢含量高,喷入高炉后改善炉内还原气氛,有利于高炉结焦和顺行;作为采油副产品,在实际操作中,需要对油田伴生气进行必要的净化及调压;高炉喷油田伴生气后,风口的燃烧和炉内的还原气氛发生相应的变化,高炉操作与喷煤不一样,需要作相应的调整;喷油田伴生气后,高炉 的水分比喷煤时相应增加,因此需要严格控制炉顶 温度,精心操作干法除尘系统;目前国内高炉喷油田伴生气工艺没有先例,技术和操作缺少经验,但具有可行性。
针对这些影响,应该根据热风炉、焊接、的具体位置,当下的气候环境条件进行具体分析,采取措施加以避免。综合上述热风炉炉壳焊缝裂的原因分析, 们认为,热风炉炉壳焊缝裂首先是由多种原因造成焊接缺陷,然后在热风炉运行过程中,炉壳内同时存在周期性的交变负荷压力,导致焊接缺陷处应力集中,形成微裂纹,待腐蚀介质侵袭后,才有可能发生炉壳焊缝裂,甚至炉壳拱顶与壳体分离的危险情况。防止热风炉焊缝裂的措施 们提出了5种预防热风炉炉壳焊缝裂的措施:一是防止冷裂纹。
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