分析认为:加渣精粉后,加矿石量减少,喷溅减轻,可能与钢水收得率增加有关;实际渣精粉含铁量高于化验量,且增量不多符合实际。3使用渣精粉炼钢 转炉直接装入含水量4%~6%的渣精粉时,必须先加渣精粉和废钢,后兑铁水。以利水蒸汽的蒸发。防止兑铁水时从炉口喷溅。如果能将渣精粉烘干后再用,将能解决此问题。转炉炼钢使用渣精粉时,化渣稍快,易形成泡沫渣。4结论在第二炼钢厂采用渣精粉直接入转炉炼钢,每炉采用渣精粉500kg,折(Fe)量为245.7kg。
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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。
相对其他分户设环的室内水平布置方式,单管跨越式是一种较为简单,适应范围较广的布置方式。在具体应用上,根据采用各种不同的温控阀产品(手动调节阀)其又有很多种不同的应用形式。(2.1)两通温控阀加跨越管形式:此种方式结构较为简单,造价低廉。但是在实际应用中也存在一些问题。很多工程项目中,由于不加区别的采用了高阻两通温控阀,造成了进散热器热水量过小。有些工程中有些错误的用法,为了满足散热器进水量需求不得不在跨越管上再一调节阀门来增大跨越管部分阻力。9年我国铁合金商场的运转状况及特色我国铁合金的有用产能已到达25万吨29年,我国大宗铁合金产品的产能比约占 铁合金总产能的75%~85%(随商场需求而调整)左右。我国铁合金工业的技术前进(包含节能、减排、环保)、产品质量、结构份额、大型电炉配备水平、铁合金冶炼工艺操控水平、质料收购影响力、产品才干等归纳目标均迈上了一个新台阶,许多方面已到达了一平。业界对我国铁合金工业展的全体点评是:不只完成了量的腾跃,也完成了质的腾跃。
方管端车螺纹简称方管端车丝。钢方管厂生产的钢方管。其单根长度通常小于14m。有的钢方管的服役长度往往大大超过这一长度。如在地质钻探和石油钻采中。钻井深度通常在1000m以上。深达7000m。用于输送石油、天然气、水、碱、矿物等的输送方管线长达数公里甚至数百公里。为此。需在钢方管两端车螺纹。利用相应的接箍(接手)把钢方管连接起来。螺纹连接要求连接强度高。气密性好。以防止钢方管断裂和输送介质外泄。为适应多种用途的需要。世界各国已研制出各种形式的螺纹。但主要采用以下3种:1)圆顶三角螺纹。
(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。
为了节省用水避免下降钛液的浓度、添加浓缩担负、削减小度水量、避免部分水解,一般把第2次冲刷亚铁收回的水(小度水)用于第1次洗刷,因为硫酸亚铁在水中的溶解度比在钛液和硫酸中高,这样还能够下降亚铁在水洗时的复溶程度。为了避免硫酸亚铁在洗刷时复溶过多引起铁钛比升高,洗刷水的温度也不能太高,夏日运用冷水。在运用离心机别离亚铁时,因为亚铁在转古壁上的料层很薄,只需少数水洗刷即可到达较好的作用,并且离心和洗刷根本同步进行,这也是选用离心机别离比运用真空吸滤池的首要长处之一。
LF炉精炼技术不成熟主要体现在低铝镇静钢浇注易絮流及冶炼过程易回硅问题,造成生产不顺行,质量不稳定。首先研究低碳铝镇静钢浇注易絮流问题。LF炉投产后对低碳铝镇静钢进行了生产实验,但实验结果很不乐观,连续发生多次铸机絮流断浇生产事故、多罐次的热及改钢等质量事故,严重制约了生产的顺行。因此我们进行絮流机理研究,对水口絮流物进行化验分析主要是高熔点的A12O3物质,浇注中在中包上水口和塞棒周围、浸人水口侧孔处沉积,引起塞棒、浸入水口堵塞,从而导致铸机断浇。