尽管近年来对钡系合金脱氧钢中的氧含量是否比铝脱氧钢低有不同说法,但对前者降低钢中夹杂物总量和改善夹杂物组成及形态等意见是一致的,而且确认其脱氧产物的尺寸均小于5m,且呈球形均匀分布, 终在钢中很难找到含钡夹杂物。从夹杂物组成来看,一般以Al2O3.SiO为主,只有采用含钙的钡系合金时,才会产生钙铝酸盐点状夹杂物。3结论夹杂物的组成及分布对钢质量的影响比夹杂物总量的影响更为显着。采用铝预脱氧、 终脱氧工艺,可消除轴承钢中的点状夹杂物并降低有害Alzo。
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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。
这是由于细粒还原剂表面积大,与矿物接触充分,因而还原反应较为完全。但如果还原剂粒度太细,在工业上会加大成本。确定还原剂焦炭的粒度为-1mm。焙烧矿铁物相分析对在上述适宜还原焙烧条件下获得的焙烧矿进行铁物相分析可以看出,将原矿破碎到-3mm,添加用量为5%、粒度为-1mm的焦炭,在1℃下焙烧15min,可 %,还原效果比较理想。弱磁选试验磁场强度试验将破碎到-3mm的原矿添加用量为5%、粒度为-1mm的焦炭,在1℃下焙烧15min,然后磨至-3目占 .24kA/m磁场强度下进行弱磁选。
1.方管范围本标准规定了锅炉用无缝方管的分类、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书等。本标准适用于公司生产的用于蒸汽锅炉、管道等的热轧无缝方管。2.方管规范性引用下列中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用。其随后所有的修(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而。鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些的新版本。
(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。
试验研究及主要结果焙烧试验是在箱式电阻炉中进行,待炉膛温度升到试验设定的温度后,将盛矿的不锈钢盒子放入炉膛中,关上炉门,等达到恒定的温度后始计算焙烧时间;焙烧矿出炉采用水淬冷。焙烧试验指标的考查方法是将焙烧矿磨 m),采用XCGS-73型磁选管进行选别,磁场强度为143.23kA/m。焙烧条件试验焙烧条件对焙烧矿的选矿指标起着关键的决定作用。
炉顶压力设计低,仅150kPa,对于矮胖型高炉,不能满足生产需要,不利于间接还原发展和高炉压差降低。2000m3高炉热风炉蓄热面积小,在配加3~5km3/h焦炉 的情况下,鼓风温度仅达到1100℃,与同类型高炉相比偏低50~1O0℃2.2原质量下降2003年11月以来,冶金资源消耗加剧,高品位的进口铁矿粉和 炼焦煤不足,原质量大幅下降:由于进口高品位矿粉配比不足,烧结矿品位由原来58.5%下降到目前的57%,FeO的含量由原来的8.0%上升至10.0%,同时为保证高炉生产,烧结矿的MgO含量由2003年初的1.80%提高到目前的2.2%~2.3%烧结矿的R2由1.9O提高到2.O5焦炭的灰分由11.5%上升至13%,硫分由0.45%上升至0.60%,挥发分由1.0%上升至1.5%,M40由88%下降到83%,M40由5%上升至7.5%。