转炉钢渣组分复杂,尤以硅酸盐类矿物为主,同时铁矿物赋存量也占有一定的比例。对铁矿物组分加以并进行二次利用,不仅给企业带来巨大效益,同时也为钢渣在建材领域的应用先决条件。目前,钢渣中含铁矿物技术中磁选技术应用较为广泛。湿式磁选精矿品位、率比干式磁选精矿指标高,但分选工艺极为繁琐。干式磁选因分选过程中无需消耗水,可避免后续脱水、干燥环节,以及洗矿过程中避免大量精细粉的流失等,逐渐取代湿法工艺成为主流分选技术。
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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。
炼铁炼钢各阶段脱硫过程理化规律及动力特性分析表明,在动力方面,在铁水中比在钢水中更容易保证脱硫反应,因为在含碳量较高及氧化度较低条件下硫具有更高的活性。然而在高炉炼铁当中很难脱硫,因为在高炉一系列复杂的氧化还原反应中,深脱硫的各种热动力条件的能量不可避免地会硅含量并因此导致石灰及焦炭消耗的增加及产量的下降。生产低硫铁需周密策划工艺,采用含硫 少的炉料及高碱度混成渣。在转炉炼中脱硫也无效果,因为钢渣系中达不到平衡状态,渣与钢间的硫分配系数因熔池氧化度高及碳含量低,仅为2-7。
4.保持仓库清洁、加强材料养护(1)材料在入库前要注意防止雨淋或混入杂质,对已经淋雨或弄污的材料要按其性质采用不同的方法擦净,如硬度高的可用钢丝刷,硬度低的用布、棉等物;(2)材料入库后要经常检查,如有锈蚀,应锈蚀层;(3)一般钢管表面于净后,不必涂油,但对 钢、合金薄钢板、薄壁管、合金钢管等,除锈后其内外表面均需涂防锈油后再存放;
(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。
有关标准中规定.管件的壁厚减薄量不得超过其名义厚度的5,但在现场实测发现,有些壁厚减薄量达到了2o~3。对于此类问题的检查,用一般的卡尺等测量工具往往难以发现,此时只有使用超声测厚仪才可测出。度超标硬度超标问题的产生,主要是由于成形后的热工艺问题其解决的方法是用正确的热工艺再进行一次热.此问题一般都可以解决3材料及过程中所产生的缺陷此类问题对装置的安全危害.检查起来又比较麻烦。
氯化聚氯乙(PVC-C)是聚氯乙的氯化产物,它具有比聚氯乙更优良的物理化学性能,其使用温度可达1l℃,大大高丁一般的硬质聚氯乙。PVC—C管仅强度高,而且耐热、耐老化、耐化学腐蚀、阻燃性好,也小受水中余氯的氧化侵蚀,是一种十分优良的管道。但PVC-C)JI1T技术难度高,其加T性能荠、加lT温度高、熔体粘度大、容易。PVC-C管住国内尚未大 使用,原因是:加T技术尚未突破,包括原材料方和加TlT艺:人们对PVC—C失IJ{缺乏,误认为PVC—C含氯高,具有奇性,住舆论导向上限制JPVC—C管的发。
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