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出现毛时为水平间隙过小,应在浮动范围内将水平间隙适当调大。蜗边现象主要是水平间隙及垂直间隙较大,造成边部压弯,应及时进行调整纠正。圆盘剪交接班 生产切边料时接班人员应向交班人员了解圆盘剪工作状态及 一卷质量情况,间隙调节情况,片状态,废边卷取机工作情况,接班后应复核以上情况,遗留问题及时进行。为什么要好设备的维护工作?我们应该好哪些工作?设备的好坏是生产正常顺利进行的基础,因此好设备的维护工作相当重要,对于我们操作工来说要的工作有:1)严格按操作规程对设备进行使用;按时对设备进行巡点检,发现异常问题及时通知相关人员进行;平时注意好设备的清洗、防腐工作。
无锡征图钢业有限公司
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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增加顶氧涉及到顶氧量和底氧量的比例、熔池的氧化性等问题,所以在GOR转炉上增加顶氧需要对控制系统软件进行再发。GOR转炉工艺对使用顶氧不感兴趣的原因有三个:一是这种工艺供氧强度高,足以应付含碳量在4.%~5.%的初始钢水;二是顶氧将增加建设费用(设小高跨);三是发这种工艺的乌克兰不锈钢冶炼车间的初始钢水碳含量不高。对于AOD转炉来讲,顶工艺已经成熟,增加顶后,可以有效的提高脱碳速度,从而减少炼时间,提高生产效率。
矩形管总延伸系数为1.05左右。主要分配在平辊上。立辊地变形量很小。其作用是压下矩形管地短边。采用这种设计方法。计算较复杂。且计算值不够。需不断修正孔型周长。另一种是采用变形角来设计。从圆管到矩形管可看成从180°到90°角地弯曲变形。所以变形角θ能准确地反映角部和边部地变形程度。设计过程中。考虑尺寸精度和金属硬化地影响。通常变形角地分配。始和中间道次大些。然后逐渐减小。在直接用圆弧相交构成地孔型中。管坯地圆角部分不可能充满孔型。因此孔型周长与管坯周长不等。
(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。
而且由于覆砂层的绝热性能,型腔又有一定的预热温度,完全可以在铁型覆砂条件下生产符合标准的铸态铁素体管件。此工艺可与树脂砂和消失模铸造相媲美,可比水玻璃砂刮板造型提高生产效率lO倍以上,降低废品率1%以上,在标准允许的情况下可减轻铸件重量1%以上,减少工人25%~3%,降低生产成本1%以上,管件后工作量减少7%,型砂用量减少8%,水压试验合格率高达98%以上。由于大大减少了型砂量,车间的环境粉尘污染明显改善,是一项 的绿色环保铸造技术。型覆砂铸造工艺设计3.1铁型的通用性问题在产品定型、批量生产的条件下,为减少铁型费用,在采用快速成型技术的同时,应尽可能地简化铁型设计,力求设计成通用性强的一模多用的组合模具,按照用户需要的管件品种规格,变换相关部位的铁型结构参数,在有新的模具时,只要变换相关插件或模块即可在较短的时间内组所需模具,如全承口e4mm的三通管,其主管道直径为t~d)mm.主管道直线段长度分别为56mm,44mm.325mm,325mm,21mm五个规格,而分管道(即丁字管)直径则有e4mm,e3mm,2oomm,el5mm,elmm五个规格,其伸出长度分别为32mm 种长度(详见表1)。
iBOF模块3二次燃烧优化的转炉氧气转炉炼钢过程自身产生足够的热量来支持碳和其他元素的氧化。对于在正常喷条件下的顶转炉运行,从转炉排出的废气85%~90%是未燃烧的 ,与炉内二次燃烧生成的二氧化碳保持平衡。通过这种传统的顶方式,生成的充足的热量可用于含75%熔融铁水和25%固体废料的炉料。转炉内用以提高废钢熔化的二次燃烧能效的主要决定因素是废气和液固相之间热量的转化。Farrand以KOBM转炉为对象,计算出HTE实际上平均约为44%。