为稳定烧结负圧所的技术1.作有以下几个方面:稳定入烧原质量将不同厂家的钙灰块分仓存放,按比例配加后破石卒,稳定入烧钙灰质量,对破碎后的钙灰提前取样化验,到钙灰质量的预判预知,钙灰质量出现波动及时调整钙灰块结构和配比。在烧结使用过程中将检测事丐灰消化温度作为日常检测项目,通过消化程度的变化判断钙灰质量,使于烧结参数的跟进调整。烧结使用的住粉主要为焦化厂除尘灰、焦粉,高炉返焦,其化学成分和水分波动较大。
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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。
良好的工艺措施有助于提高中厚板表面质量,主要有:采取在线板坯表面质量检测措施,可以及时发现连铸板坯表面缺陷,有目的性的对有缺陷板坯进行,避免板坯表面缺陷造成钢板表面质量问题。加热炉采用成熟 的控制模型,自动控制炉温、炉内气氛以及加热时间,从而减少板坯的氧化烧损。对除鳞集管的除鳞压力、流量和距离进行优化,实现更高的打击力,保证更有效地去除板坯表面的一次氧化铁皮。采取中间冷却措施,缩短TMCP轧制时中间坯的待温时间,可有效二次氧化铁皮的产生。
方管中输送的原料选用中粗砂细度模数2.5以上。含泥量之2%。不得含有杂物。要求定产地、定砂子细度模数、定颜色。方管中的混凝土掺入粉煤的灰可改善混凝土的流动性和后期强的度。宜选用细度按《粉煤灰混的凝土应用技术规范》(GBJ146-90)规的定Ⅱ级粉煤灰以上的产品。要求定厂商、定细度。且不得含的有任何杂物。方管可采用EA-1(2)普通型减水剂。要求定厂商、定品牌、定掺量。对首批进场的的原材料经监理取样复试合格后。应立即进的行"封样"。以后进场的每批来料均与"封样"进行对比。发现有明显色差的不得使用。
(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。
密相气固流态化是应用 为广泛的流-固体系统之一。其主要操作流型为鼓泡流态化、湍动流态化、节涌流态化和散式流态化。其中 常见、也 有实用价值的是鼓泡流态化和湍动流态化。节涌流态化发生在小直径、大高径比的流化床中,颗粒性质和气体流速也是影响节涌操作的重要参数。散式流态化在常压条件下,只存在于过细颗粒体系中流化速度与鼓泡速度之间的一个较窄的气体流速范围内。在加压操作条件下,散式流态化的操作区域变宽。
在热轧棒料上取150Ф65mm样品,用来研究锻造参量对显微组织和机械性能的影响。样品在感应炉中加热至1200℃或1250℃。加热温度的确定决定较小奥氏体晶粒度和较大碳氮化物(在1200℃加热),以及较大奥氏体晶粒度和很细的碳氮化物(在1250℃始冷却)对 终机械性能的影响。应用光学测温仪测量感应圈出口处的工件温度。样品然后立刻变形(在1200℃和1250℃),或者以1℃/ 0℃)。