发布:2025/5/15 8:48:47
来源:无锡征图钢业有限公司
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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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增加针状铁素体和减少珠光体,对于改善冲击韧性有很大作用。确切地说,在高冷却速度和加热温度下可提高针状铁素体含量,从而增大Charpy冲击能量。另一方面,较高冷却速度时,没有明显的珠光体出现,在1250℃固溶样品的Charpy冲击能量高与1200℃的固溶样品。或许这与在1200℃存在较大的Nb(C,N)粒子有关,由于是在它们的溶解温度之下。如报道所说,在冲击时,这样的粒子能表现为裂缝源,起到有害的作用。
4.3矩形管磨料的粒径及配比为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布。磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄。同时由于锚纹太深。在防腐过程中防腐层易形成气泡。严重影响防腐层的性能。粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀。不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击。还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到效果。同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损。而且磨料的利用率也可大大提高。
方管酸洗钝化的操作步骤分为以下8点:1.准备工作2.化学除油1)化学除油采用槽内浸泡方式。除油槽用钢板。内壁铺PVC或聚乙。2)使用12~15%的(按体积)进行化学除油。温度为40℃~60℃。时间为2~4小时。3)方管在槽内浸泡时。应注意放置的位置。避免管内存留空气。4)浸泡过程中应上下前后或翻动方管。使内腔溶液不断更换。以提果。必要时取出方管。用水气冲洗后再进行浸泡。5)化学除油直至方管表面完全被水润湿。
焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种: GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊管)。主要用于输送水、 、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。& 输送用镀锌焊管)。主要用于输送水、 、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235A级 矿用流体输送焊管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊管。其代表材质Q235A、B级钢。& 体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、 、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。 GB/T12770-1991(机械结构用焊管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与 8Ni9、0Cr18Ni 991(流体输送用焊管)。主要用于输送低压腐蚀性 7Ni14Mo2等
直流道的形式可选用别的方式如斜流道等。笔者经过试验,重点试验成功的的几种形式如图2所示。将中心支架浇口(轮辐式浇口)改为合适位置的侧浇口,可以减少浇口个数及熔料流向,达到减少熔接痕的目的。将直接进料浇口改为合适位置的侧浇13,增加冷料井,阻止冷料流人模具型腔。将不合适的侧浇改为环形分流道浇口,如图2z所示,使熔料流动呈流线形,产品方便。【x)(Y)(Z)x一管箍类中心支架浇VI改为侧进料浇VI;Y一三通类直接进料浇VI改为侧进料浇VI;z—9。果讨论4.1a类浇注系统与X类浇注系统比较PVC—U管件注塑模具设计时,直通类制品浇口一般选a类。经过优化后,改用x类,并且x类可以推广到直径较小的45。弯头、三通等。将两种浇注系统用于l1mm直通时,其过程及制品的有关情况比较列于表1。由表1可看出,PE—C填加量增大会降低维卡软化温度。另外,表1中的表观缺陷、坠落性能、注射工艺项目中,两类浇注系统的模具使用的中PVC—U/PE—C均为1/12(份)。2b类浇注系统与Y类浇注系统比较这两类浇注系统主要用于PVC—U管件的llmm以上的9。弯头、三通等。b类浇注系统经表1Ol1mm的直通使用两类浇注系统的情况比较项目选用a类浇注系统改用X类浇注系统浇口周围有发红现象,并仅在浇口处有很小一点表观缺陷有流动斑纹、分层等现斑纹,无分层现象,制品象;制品表面不光亮表面光亮制品在~C3min后从1~1.2m处自由落制品在~C3min坠落性能后从2~3m处自由落下下在浇口处或熔接部位常出现破裂无破裂现象采用3~4级注射工艺,注射:[艺仅用2级注射,易调整消除缺陷效果甚微体系中PVC—U/PE—C:将中PE—c降至4份1/12(份),制品维卡时,制品的坠落性能优于的改善软化温度69℃前者,维卡软化温度81℃后形成Y类。
本文对包钢高炉瓦斯灰、转炉红尘进行混合磁化焙烧-弱磁工艺试验研究,探索从中铁的有效途径。实验结果及分析单一弱磁选试验在不同激磁电流即不同磁场强度下,对瓦斯灰、转炉红尘进行了弱磁选,实验结果分别如图1所示。两种矿都可以获得接近6%的铁精矿,但对应的铁率低,因为两种尘泥中弱磁性的赤铁矿占多数。比较而言,瓦斯灰铁精矿的率可达5%~6%,高于转炉红尘的15%,说明前者的磁铁矿含量高于后者。
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