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如残留的焊接氧化物,碳钢打磨落下的粉层等。点蚀(又叫孔蚀):孔蚀是金属表面局部形成的具有一定溶度的小孔或锈斑腐蚀。比如氯化物和嗅化物可以渗透到蚀化层中去,引起钝化破坏,其中的卤素卤子阻碍钝化层的重心修复,这样从小的缝隙就造成快速的、集中的点蚀。点蚀从小的缝隙始,逐步深入到金属内部,此时腐蚀加快,在近表面形成一个又深又大的空穴。点蚀一始很难被发现,判断其腐蚀程度也相当困难。不锈钢表面的钝化层有一些凹痕或擦伤等缺陷,或沾有铁质微粒或灰尘、焊缝上的弧坑、气孔、飞溅,这些都可能形成钝化层的薄弱环节。
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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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新规范依据ANSI/ASMEB31将液压试验压力统一定为设计压力的1.5倍;将气压试验压力统一定为1.25倍,在进行气压试验前,必须以.2MPa的压力进行预试验。当既不能以液体,也不能以气体进行压力试验时,参照ANSI/ASMEB31的规定,增加了可以1%射线照相探伤和1%表面无损探伤代替的规定。第8章“管道的扫与清洗”,历来由建设单位组织、指挥和操作,由施工单位配合进行。
4.3磨料的粒径及配比为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布。磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄。同时由于锚纹太深。在防腐过程中防腐层易形成气泡。严重影响防腐层的性能。粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀。不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击。还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到效果。同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损。而且磨料的利用率也可大大提高。
(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。
生产中以一种常用矿石的热消耗量为基础,其他矿石的热消耗量与常用矿石热消耗量的比值,叫热量换算系数。所消耗的热量,矿石变换以后,只需增减石灰石,不必另外调整负荷。各种矿石的热量消耗量,可以根据生铁和矿石的化学成分计算出来(计算方法见下题)。已知各种矿石的热量换算系数后,进行变料计算就非常方便了。矿石品位变化时如何变料?答:矿石品位波动1%,影响比2%左右,因此可按下式计算调整后的焦炭批重(矿石批重不变):调整后的焦炭批重/WTFe=原焦炭批重/WTfe(1△WTfe*2%)怎样进行炉前的试风?答:炉前试风,主要是检查送风系统的管道及阀门是否严密,各阀门操作是否灵活可靠等。
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”。
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