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根据某一炉渣/金属模型确定炉渣成分后,在二次精炼中,应采用X射线萤光光谱仪在线分析炉渣的成分,必要时,应调整其成分,以避免由Ca和Mg引起的铝酸钙夹杂物的生成。在RH内,35min的脱气过程可使钢中夹杂物的特性发生强烈变化,如表7所示。表7RH脱气前后钢中夹杂物的特性变化炉号试样氧化铝比例/% BRH之前RH之后91913.浇注过程中夹杂物的控制对于轴承钢的浇注,应把重点放在:避免钢包和锭模之间钢水流的二次氧化;限度地避免钢水和耐火材料之间的相互作用;限度地避免钢包渣,保温剂或浇注保温渣的卷入。
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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。
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别的,我国曾对红铁矿的原矿或(弱、强)磁选精矿进行过不加按捺剂单一醚胺捕收剂反浮选工艺的研讨,尽管小型实验或半工业实验均取得了成功,但工业实验因浮选泡沫难以而未能取得突破性展。加按捺剂碱性介质浮选该工艺是比较通用的工艺,特别适于 次红铁矿或磁-赤混合矿的原矿选别,也适于以上矿石的粗精矿(磁精或重精)的选别。因为在碱性介质(pH1~1.5)中进行浮选,而且参加铁矿藏按捺剂,增强了浮选的耐泥性和大大了泡沫性质,因而浮选进程可设置粗、精、扫选作业,能够确保取得高质量铁精矿,一同能够在扫选作业抛尾,且工艺进程操作易于操控,一般选用中矿会集回来或部分会集回来粗选再选的闭路流程结构。
冷拔和热轧两种矩形管工艺流程概述冷拔(轧)无缝矩形管:圆圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库。热轧(挤压无缝矩形管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→坯管→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库。两种矩形管工艺流程详解冷拔矩形管用热轧钢卷为原料。经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧。其成品为轧硬卷。由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降。因此冲压性能将恶化。只能用于简单变形的零件。
(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。
煤的用量实验固定其他条件不变,调查了焙烧进程中煤的用量的影响。能够看出,跟着煤用量的增加,铁的档次和率均加,磷的档次下降,此进程中煤能够同原矿充沛反响,将原矿中的Fe2O3复原,但当用量超越4%时,煤在反响中过量,尽管对铁的率仍有必定的进步,但会影响到脱磷剂税磷的作用,一起铁的档次略有下降。因而断定煤用量为4%。NCP用量实验固定煤的用量为4%,其他条件不变,改动NCP用量进行实验能够看出,在NCP用量到15%之前,铁档次、率都有显着进步,磷档次有显着下降,当NCP用量超越2%之后,对成果的影响变小,因而断定NCP的用量为2%。
入炉块度应适中。4氧气转炉炼过程控制的目的是什么?:氧气转炉炼过程控制的目的是使操作稳定,缩短冶炼时间,降低各种能耗,提高终点命中率,从而达到高产、 、低耗和省力。具体地讲,炼控制要求尽可能地形成碱性渣,使降低碳和成渣速度加快。在尽可能少加入辅助材料消耗的条件下,保证钢水充分脱硫、脱磷;炼过程中喷溅和溢渣 少,炉龄长,金属收得率高,产品各项指标符合要求,能源消耗少。钢水中加入脱氧剂越多,钢中氧就一定越少的说法是否正确?为什么?:不正确,因为脱氧元素加入钢中后,一方面可以与氧发生脱氧反应,使氧的浓度降低,另一方面却影响氧的活度系数。
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