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所谓氧化物的压就是氧化物为元素和氧的反应达到平衡时氧的分压。氧化物的压越大,元素与氧结合能力越小,氧化物的稳定性越小,就越易被还原剂还原,一般来说随温度升高压增大,氧化物变得越易还原。所谓氧化物的标准生成自由能是热力学的函数之一,用作判断冶金过程中反应的方向及平衡状态的依据。对大多数元素的氧化物来说,标准生成自由能的负值数越大,它的稳定性越高,越难还原。一般来说随温度升高氧化物的自由能的负值数变小,即氧化物的稳定性变差,只有CO例外,随温度升高CO的△G负值数变大,也就是CO变得更稳定,即C与O2的结合能力越强,在高温下可以还原更多的氧化物,这也是CO作为还的优越性。
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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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碳:增加白口铸铁含碳量,硬度、耐磨性随之上升。但碳减少横向断裂韧度,增加脆性。碳量越高,冲击韧度越低,线性关系见图1所示。碳量增多,脆硬的共晶碳化物数量增多,此外,还降低淬透性,故选择碳量时应综合考虑。铬:Cr在白口铸铁中的主要作用是:形成碳化物、提高耐蚀性以及稳定高温下的组织。提高铬和碳的含量将增加碳化物数量,从而提高耐磨性,但同时降低韧性。随铬量提高,合金白口铸铁的组织与性能要发生重要变化,碳化物由(Fe,Cr)3C转变成(Fe,Cr)7C3;碳化物的硬度显着提高,同时,韧性也得到改善。
7.矩形管的横筋细而低。经常出现充不满的现象。原因是厂家为大的负公差。成品前几道的压8.矩形管的横截面呈椭圆形。原因是厂家为了节约材料。成品辊前二道的压下量偏大。这种螺纹钢的强度大大地下降。而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。9. 钢材的成分均匀。冷剪机的吨位高。切头端面平滑而整齐。而材由于材质差。切头端面常常会有掉肉的现象。即凹凸不平。并且无金属光泽。而且由于厂家产品切头少。头尾会出现大耳子。
(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。
应用一个凝固数学模型可以根据拉坯工艺参数适时计算出铸坯液芯长度,再控制软压下系统在液芯端部附近执行动作,即在固相分率60%的位置上实施压下。众多的拉坯和矫直辊可以保证在较宽的操作参数范围(如不同的铸速与钢种)内实现灵活调整,以避免铸坯内由于凝固桥断裂产生小钢锭缺陷以及V型偏析的形成,并且可以减少中心疏松和中心偏析。水淬冷却箱水淬箱在轧钢厂采用钢坯热送操作时应用。不正确的水冷可以导致轧材质量变坏,特别是对于铝镇静(Al0.020%)低碳钢种,容易造成由低延展性引发的晶间裂纹一类的表面缺陷。
有研究分析了VC颗粒增强铁基复合材料致密化的过程,表明烧结对 终产品的性能起着决定性作用。影响烧结致密的因素很多,烧结温度、烧结时间、粉末粒度、压坯密度以及成分等。鉴于此,本文主要研究了球磨时间(粒度)、烧结温度、活化烧结中B和C含量、稀土元素对VC/Fe基复合材料致密化的影响。实验用的原材料及化学成分为(质量分数,%):56钒铁粉,7.0石墨,1硼铁粉,0.4Ce,余量为水雾化铁粉。配制好各粉末后,选择粉末球磨时间有236h,烧结工艺为:以1 40℃,保温1h,烧结后随炉冷却至室温。