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平炉炼钢法的缺点是冶炼时间长(一般需要6~8h),耗损大(热能的利用只有2~25%),基建投资和生产费用高。一个年产12万吨钢的钢厂,只要建成六个25~3t的纯氧顶转炉就够了,如果修建平炉却需要5t的大型平炉3~4座。虽然目前世界上仍在生产的平炉已普遍采用氧气炼钢,生产率有较大的提高,但除尘系统复杂,投资高昂,因此平炉炼钢不再发展,甚至有拆除改建为顶或底转炉的趋势。
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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。
试样及浮选剂试样及其性质试样为取自某铁矿选矿厂的混合磁选铁精矿,其中的铁矿物主要是赤铁矿、磁铁矿和象赤铁矿,脉石矿物主要是石英。试样的主要化学组成见表1,粒度分析结果。从粒度分析结果可以看出,试样的细度为-.74mm占53.89%。镜下观察可见,该细度下铁矿物与石英已经较好地解离,因此不需再磨。因故图表不清,需要者可来电免费索取浮选剂采用NaOH作为矿浆调整剂。调节搅拌桶中的矿浆pH值为11.~11.5。
热轧带钢机组轧制工艺具有一系列的优点。具有获得生产 管线钢的冶金工艺能力。例如。在输架上装有水冷却系统以加速冷却。这就允许使用低合金成分来达到特殊的强度等级和低温韧性。从而钢材的可焊性。但这一系统在钢板生产厂基本没有。卷板的合金含量(碳当量)往往低于相似等级的钢板。这也提高了螺旋焊管的可焊性。更需要说明的是。由于螺旋焊管的卷板轧制方向不是垂直钢管轴线方向(其夹解取决于钢管的螺旋角)。而直缝钢管的钢板轧制方向垂直于钢管轴线方向。因而。螺旋焊管材料的抗裂性能优于直缝钢管。
(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。
四是为了达到降低阻损的目的,采用了扩大喷内径的措施,进一步提高了喷煤能力。实践证明,系统喷煤能力和煤粉喷的稳定性都有了显着提高,同时也促进了高炉喷煤量的提高。有研究者对安徽长江钢铁3号1080m3高炉喷煤系统应用了一些 的技术:一是实现了对高炉热风炉废烟气的利用,这一方面有利于磨机内惰性气氛的控制,另一方面利用余热可减少高炉 的使用量。二是由于制粉系统在仓顶设置除尘器严密性不足、检修率高,给生产带来安全隐患,设计中采用泄压风机代替仓顶除尘器,从而保证了煤粉仓内极低的氧含量,有利于安全生产,设备布置和检修维护也方便了许多。
在实践出产中究竟是按式反响生成硫酸钛Ti(SO4)2仍是按式反响生成硫酸氧钛TiOSO4,或许有或许按下面反响硫酸钛先水解生成硫酸氧钛,游离出部分硫酸,然后再与这部分酸参加反响:Ti(SO4)2+H2O→TiOSO4+H2SO4一般我们以为反响物中首要是Ti(SO4)2仍是TiOSO4要视反响的具体条件来分析,也就是依据反响和的硫酸用量多少来断定。依据反响钛铁矿中的TiO2与H2SO4反响首要生成Ti(SO4)2,此刻lmol的TiO2要耗费2mo1的H2SO4,如此刻参加反响的硫酸悉数与矿中的二氧化钛结合,不考虑有未参加反响的游离硫酸存在,则此刻的当反响后F值>2.453应视为“酸性”、<2.453应视为“碱性”,F=2.453证明硫酸悉数与钛结组成Ti(SO4)2,理论上讲该溶液应呈“中性”。