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如果Nb元素偏析浓度超过7.0%,Laves相的析出温度会高于标准均匀化温度1160℃,导致部分高浓度下生成的Laves相无法回溶。根据凝固过程中各相Gi 自由能变化规律,GH4169合金凝固过程中,达到Laves相形成温度后,Laves相的形成能显着小于MC碳化物,此阶段高浓度的Nb元素含量主要用于Laves相的析出和生长,Laves相大量形成了MC碳化物的进一步形成和长大,导致了Laves相与MC碳化物集合体的产生。

无锡征图钢业有限公司

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。
CTDGl1N磁选机的应用。φ13mm×145mm水冷自冷电磁磁滑轮的应用为金岭铁矿带来了非常可观的经济效益,但是进一步研究却发现它也存在着一些问题:一是磁场力及其作用深度小,导致一部分磁铁矿含量较低的矿石被甩到废石中,造成金属流失;二是磁极沿圆周方向同极性排列,不利于夹杂在磁性矿石间的废石,影响精矿质量;此外它结构复杂,故障比较频繁。年,我们首先用价格法确定了预选抛废作业经济合理的界限,其次是通过考察计算确定了适宜的计算粒级,并依此选择设计了CTDGl1N型大块干式磁选机。
化学清洗虽然能使表面达到一定的清洁度和粗糙度。但其锚纹浅。而且易对环境造成污染。4、矩形管喷(抛)射除锈喷(抛)射除锈是通过大功率电机带动喷(抛)射叶片高速旋转。使钢砂、钢丸、铁丝段、矿物质等磨料在离心力作用下对矩形管表面进行喷(抛)射。不仅可以铁锈、氧化物和污物。而且矩形管在磨料猛烈冲击和磨擦力的作用下。还能达到所需要的均匀粗糙度。喷(抛)射除锈后。不仅可以扩大管子表面的物理吸附作用。而且可以增强防腐层与管子表面的机械黏附作用。
(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。
种情况保持铁水产量不变;直接还原铁装入量在0.35吨/吨HM使高炉比降低18.5%,无二氧化碳去除设备情况下温室气体排放减少20%(采用ENERGIRON技术,直接还原铁生产中去除二氧化碳的情况下,温室气体排放减少28%)。此策略非常适合那种焦炭短缺或者需要进行焦炉检修/更换但又不想改变铁水产量的钢铁厂。第二种情况化铁水产量;直接还原铁装入量在0.35吨/吨HM同样会使铁水产量提高24%,高炉比降低19%,无二氧化碳去除设备情况下温室气体排放减少14%(直接还原铁生产中去除二氧化碳的情况下,温室气体排放减少23%)。
综合考虑成本,选用褐煤,煤粉用量为原矿的15%~2%为宜。试验结果见图2。磁化焙烧时间条件试验确定焙烧温度在95℃,煤的比例分别为2%,改变磁化焙烧时间,分别为1h,1.5h,2h,3h。产品自然冷却后磨矿85%-74μm,然后用磁选管进行磁选作业,磁场强度为87.55kA/m,试验结果见图3。磁场强度试验确定磁化焙烧温度为95℃,煤的用量依然为2%,恒温磁化焙烧2h的产品进行磁场强度条件试验。