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其主要工艺过程为:EBT初炼-LF精炼-VD-VC,通过炉料,严格控制P、S、Cu、Sn、As、SCo等有害元素,保证钢的纯净度,合理控制钢中[N]/[Al]比等。热工艺预备热SA508-3钢在热前须首 行预备热。预备热一般采用正火+回火的热工艺。调质热SA508-3钢采用调质热作为性能热,即采用 温时间10.5h,水冷。
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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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焊接:板厚超过3mm时焊接必须坡口,坡口可以用机械、等离子切割等方式进行,为了避免焊接时杂质进入焊缝,焊前应将焊缝两侧2-3mm范围内干净,并喷涂防溅剂,以免刚才表面被飞溅金属附着和划伤。为了防止焊接接头在危险温度范围(45-85℃)停留时间过长产生坪铬区,防止接头过热产生热裂纹,焊接时要采用小电流快速焊,焊接时采用短弧焊,焊条不横向摆动,以窄焊道为宜。焊接电流要比低碳钢降低2%左右,电流和焊条直径比不超过25-3A/mm,而低碳钢焊接时不小于4-5A/mm。
6、焊管存储时应注意焊管堆放层数。避免层数过多造成管端局部受力。从而使焊管产生径向塑性变形及防腐层受损。建议 线焊管铁路运输作法》或APIRP5LW-2009《管线焊管船舶和海轮运输作法》。也可以试验确定或按焊管安全堆放高度执行。 埋地钢制管道聚乙防腐层》执行。7、焊管存储时避免与污染物油、铜等接触。
(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。
微纤细磁性铁矿挑选性絮凝工艺研讨趋势根据微纤细磁性铁矿挑选性絮凝工艺研讨现状,结合弱磁性铁矿选矿工艺研讨方面的特征,往后微细粒弱磁性铁矿的挑选性絮凝工艺的研讨,首要包含以下几个方面:从人工混合组分延伸到天然矿石系统。因为杂凝聚、电中和、溶解的离子搅扰、矿泥罩盖、物理抓获、搀杂和杂絮凝,以及在碎磨进程中的穿插污染等一种或多种原因,在单一组分实验中观测到的挑选性,在混合组分或天然矿石系统中常常失去了挑选性。
赤铁矿质料首要经过实验室型筒式磁选机数次选别,除掉其间的强磁性矿藏,再经过屡次摇床选别得到档次在69%以上的铁精矿,然后用实验室标准筛除掉粒度大于.1mm的颗粒,用水析法除掉-1μm的矿泥,过滤,低温烘干,得到赤铁矿单矿藏,经显微镜下检测,其纯度大于97%。菱铁矿质料被破碎、球磨至-.76mm占8%后,经屡次弱磁选除掉磁性铁,经强磁选除掉脉石,经屡次摇床选别除掉赤褐铁矿,终究得到的菱铁矿单矿藏经显微镜下检测,其纯度大于95%,铁物相分析标明碳酸铁之铁占全铁的97%。
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