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由于3.5Ni钢要求在-101℃的低温下仍具有良好的韧性,因此需要热轧后进行离线热,目前常用热工艺有正火(N)、正火+回火(N+T)、和淬火+回火(Q+T),其中采用QT热的3.5Ni钢具有更高的强度和更好地韧性,可替代NT热的5Ni钢,用于LEG储罐项目。海洋石油总公司的科技人员研究了N和N+T工艺以及工艺参数对3.5Ni钢组织和力学性能的影响规律,探索的热工艺参数及其韧化机制。 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。
但是各种各样的方法来去, 都不如高炉,都发展不起来。姜:如果用焦炉 (COG)或焦炉 转化气(RCOG),从高炉风口喷或从高炉炉身喷呢?张:这还是高炉冶炼,未来高炉仍然是炼铁的主要设备和主流。其他的只是一些技术尝试、探索和研究,经济性都还达不到市场要求,现在都无法替代高炉的经济性,也就是说,21世纪,高炉炼铁工艺在国内国外的优势仍将长期保持。如何看待原条件变化姜:现在铁矿原料质量下降是炼铁生产普遍面临的问题,表现为SiO2和Al2O3含量上升,Fe含量下降,以及铁矿的粒度下降等,由此带来烧结矿化学成分变差。
(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。
以挤压压铸的工艺性推测,一台同时具有5吨锁模力和5吨挤压力的挤压压铸机,即可对付现时九成以上的压铸件生产,使用5吨以上锁模力的传统压铸机,已是一个很不经济的法,对小型压铸厂来说,则具有极大的投资风险。挤压压铸工艺所蕴含技术经济能量是令人惊叹的。一个同等规模的挤压压铸厂,其设备投资将可比传统压铸厂减少三分之二以上,其工艺适应性却能覆盖除翻砂铸造外绝大部分的铸造成型。挤压压铸技术的提出,在观念上的突破可能比其技术本身的突破,意义还要深远。 为了解决这个问题,对马列耶夫斯克矿石的物质成分进行了实验室研究。变质矿石的特征参数是高的磁化系数,并且矿石中磁性矿物的存在决定了它的异常磁性特征。考虑上述因素进行了以下综合研究。对铜含量高的锌精矿进行磁选,在磁选机线圈不同电流强度时产生的磁场中分离出1个不同的组分。试验表明,磁性组分中含7%黄铜矿和3%~5%闪锌矿。其中黄铜矿的颗粒是单体的,实际上不含任何包体,但是黄铜矿具有很高的磁化系数。磁性黄铜矿的光学性质与普通黄铜矿的没有区别。
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