常温低温磷化绝大部分以轻铁系磷化、锌系磷化为主,当然也有型,如在锌系磷化中加入Mn2+、Ca2+、Ni2+等改性,仍习惯称之为锌系磷化,及性能见表1。铁系轻型磷化形成彩色或灰色磷化膜,纯用钼酸钠促进剂得到全彩色磷化膜,纯用NO3-或ClO3-促进剂得到灰色磷化膜,用钼酸盐和NO3-、ClO3-混合促进剂将形成彩色或灰色混合色膜。轻铁系磷化不能形成厚膜,膜重总是在1g/㎡以下。它与涂漆配套的一个显着特点是使漆膜的抗弯曲、抗冲击性能特别好。
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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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在节能减排的大环境下,CO2的排放已成为制约钢铁行业进一步发展的主要因素。目前,针对工业废气中CO2的利用,国内已有许多研究,这些研究主要针对农业、石化等领域展。通过归纳分析化工、农业、石化等领域中CO2利用的基础上,针对钢铁行业中CO2排放的特点,提出了适合钢铁行业CO2的与利用的工艺:采用高炉工艺的长流程炼钢的环境污染和废气、废物排放是采用电炉工艺的短流程炼钢的4~5倍,随着废钢量的增加,采用海绵铁+废钢进电炉炼钢的短流程工艺的需求必将大量增加。
矩形管端定径目的是减小钢矩形管椭圆度。保证钢矩形管机后的尺寸精度。主要用于石油套矩形管。经端部定径后的套矩形管。端部车丝时的黑皮扣(留有漏车表面的丝扣)数量少。可提高成材率。矩形管端定径采用冷变形工艺。常用的定径方法有冲头扩径和冲头扩径+定径环压缩两种。冲头扩径时减小钢矩形管椭圆度的效果在很大程度上取决于钢矩形管壁厚的均匀程度。对壁厚不均较严重的热轧矩形管如周期式轧矩形管机轧制的钢矩形管(见周期式轧矩形管机轧矩形管)。经冲头扩径后。矩形管端的表面质量恶化。
(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。
统筹各项目标,挑选弱磁选磁感应强度为.16T。球磨细度实验在复原剂焦炭用量为1%,氯化剂L4用量为15%,离析温度为1℃,离析时刻为45min,弱磁选磁感应强度为.16T的条件下,按流程进行球磨细度实验,实验成果。注:矿石烧失率=9.68%,离析产品Fe档次为46.5,P含量为1.26%。下同。显现,跟着球磨细度的进步,精矿铁档次逐步上升,磷含量逐步下降,铁收回首先上升后下降。统筹精矿目标和磨矿本钱,挑选球磨细度为-.74mm占85.38%。
按每年利用2万t渣精粉初步计算,可降低成本317万元左右。1试验方案及试验(计算机记录)数据为了验证渣精粉在转炉炼钢中的率,济钢进行了冶炼Q235A钢不加渣精粉炼钢试验。并取2004年4月9日冶炼Q235B钢(相近钢种)加渣精粉炼钢记录数据进行分析。2试验数据分析从炼钢工艺看,影响钢(水)坯收得率的主要因素有:钢铁料、矿石和渣精粉,其它因素仅影响出钢温度等。第二炼钢厂现阶段钢铁料的收得率为92%;矿石的含(Fe)量为60%;渣精粉的含(Fe)量为49.14%。
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