由于在金属与溶液的界面上的游离酸度的降低、PH升高,金属阳离子就不再以可溶离子形式存在,它们与溶液中的磷酸盐反应后以磷酸锌的形式沉淀结晶在金属表面。依据不同的工艺方法,这种晶体可有不同的组成和结构:3Zn+2+2H2PO4-1+4H2O→Zn3(PO4)24H2O2Zn+2+Fe+2+2H2PO4-1+4H2O→Zn2Fe(PO4)24H2O2Mn+2+Zn+2+2H2PO4-1+4H2O→Mn2Zn(PO4)24H2O2Zn+2+Mn+2+2H2PO4-1+4H2O→Zn2Mn(PO4)24H2O3.成渣反应在酸蚀反应中溶解下来的金属离子(Fe+2)被磷化液中的促进剂( 盐/硫酸盐、氯酸盐、过氧化物)氧化而成渣沉淀,而磷化反应中的Zn2+将不成渣。
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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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另外,近年来研究的使用多相熔剂的二次精炼技术、利用强还原气氛下的反应进一步去除杂质的技术、利用微波化渣并提高反应效率的技术等一系列新技术的研究发都是很重要的。使用后的熔剂再利用技术对于构建环境友好型工艺是非常有效的技术,还迫切希望从渣中去除杂质成分技术的发和应用。钢水的杂质精炼不仅是二次精炼工艺所要求的,而且也是包括铁水预工艺、转炉工艺在内的整个炼钢工艺优化负荷分配所要求的。基于这种观点的研究也是必不可少的课题。
其特点是螺纹简单。但因螺纹受力不均且有变形。故连接强度低。仅靠螺纹侧面密封。密封性能差。2)偏梯形(勃特雷斯)螺纹。其特点是螺纹精度高。要求高。连接强度高。依靠螺纹侧面和顶部压紧密封。密封性能比较高。3)直连型连接螺纹。其特点是不用接手。但方管端需加厚。一端车外螺纹。另一端车内螺纹。比较难。螺纹精度高。连接强度较高。依靠顶面和一侧面密封。密封性能好。钢方管端部在车丝前通常经过的机包括:切方管、车外圆、镗孔、倒棱和端面。
(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。
如何合理选择模具钢材,是一个比较复杂的系统工程,但也是模具的关键环节,是关系到模具寿命和成本的一项重要工作,下面从模具钢材的基本性能、工艺性能、冶金质量、通用性及使用要求等因素来分析。㈠模具钢材的基本性能进行模具钢材选择时,必须首先考虑模具钢材的某些基本性能必须能适应所的模具的需要,在一般情况下,其中三种性能是主要的,即钢的耐磨性、韧性、硬度和红硬性。这三种性能可以比较地反映模具钢材的综合性能,应可以在一定程度上决定其应用范围。
地震时,先是纵向震动几秒钟,然后横向震动,对建筑物的破坏主要是横波。美国Elcentro地震中记录的地震波谱说明,地震载荷为随机的交变载荷。对唐山地震遗址调查时,见到了河北矿冶学院一座四层楼的图书馆大楼,在高速度横波高的循环应变作用下,底层完全坍塌,一座4层楼的建筑垂直下降变为3层。基于这些事实和对唐山地震遗址所取钢筋样品的失效分析结果,可以确定建筑结构在地震载荷下的失效模式主要是高应变低周疲劳失效。
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