我国攀枝花—西昌地区蕴藏有丰富的钒钛磁铁矿资源,其中钛资源占 储量的93%,居世界位;钒资源储量占 储量的63%,居世界第三位。高炉冶炼作为目前国内钒钛磁铁矿产业化技术,能利用的仅是钒钛铁精矿(钛磁铁矿)中的铁、钒,对其中的钛只能丢弃。而国外目前钒钛铁精矿的工艺也无法实现对铁、钒、钛的同时利用。从七十年代起,就如何合理发利用这一宝贵资源,人们一直没有停止探索和试验研究。
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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。
结论酒钢粉矿系统精矿的铁品位仅为47.5%左右,杂质Si2+A123含量达11.5%左右,影响了高炉冶炼系数的进一步提高和焦比的进一步降低,因而迫切需要通过流程优化实现精矿质量的提高。本试验所研究的6种酒钢粉矿优化选别工艺流程均可取得较显着的精矿提质降杂效果,与现场模拟流程试验结果相比,在精矿铁率相当的情况下,精矿铁品位可提高2.14~3.84个百分点,Si2含量可降低2.66~5.43个百分点。
通常。钢丸的粒径为0.8~1.3mm。钢砂粒径为0.4~1.0mm。其中以0.5~1.0mm为主要成分。砂丸比一般为5~8。应该注意的是在实际操作中。磨料中钢砂和钢丸的理想比例很难达到。原因是硬而易碎的钢砂比钢丸的破碎率高。为此。在操作中应不断抽样检测混合磨料。根据粒径分布情况。向除锈机中掺入新磨料。而且掺人的新磨料中。钢砂的数量要占主要的。4.4矩形管除锈速度矩形管的除锈速度取决于磨料的类型和磨料的排量。即单位时间内磨料施加到矩形管的总动能E及单颗粒磨料的动能E1。
(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。
将铸锭加热到1250℃,保温1h,在550mm热轧试验机上经粗轧,制成20mm厚的板材;重复上述加热制度,在350mm热轧试验机上经精轧,制成4.8mm厚的热轧板 m规格,在450mm冷轧试验机上轧制成0.38mm薄板;利用CAS300Ⅱ退火模拟试验机,对冷轧板进行不同温度下保温8m 用金相显微镜进行组织观察、X射线衍射仪进行物相结构分析、拉伸试验机进行力学性能测试、膨胀仪进行热膨胀性能测试,得出如下结论:通过分析Fe-36Ni因瓦合金冷轧薄板硬度值随再结晶温度的变化规律,确定其再结晶温度区间为525~625℃。
一方面,近年来钢结构向高层、大型和更大跨度发展,因此要求H型钢向更大规格尺寸发展。为适应这一市场需求,JFE发并生产了大型的定外形尺寸的H型钢(以下简称SHH型钢),其腹板高度达到1000毫米。另一方面,为了使建筑物的设计更加节能,须要尽量减轻钢结构的厚度和重量,这对钢构件的设计强度提出了更高的要求。强烈地震会严重破坏钢结构的梁端连接部。需要具有低屈强比、高韧性(包括焊接部分)和优良焊接性能的高品质钢。
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