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原矿经过一段磨矿、弱磁选(.16T)-强磁选(.7T)抛尾工艺流程后,粗铁精粉品位达到44.2%,根据矿石嵌布粒度特性,进行二段再磨,磨矿细度达到-.37mm占95%。相同磁感应强度情况下,不同磁选介质对矿石率不同,考虑磨矿细度较细,进行2次强磁选较细磁介质对比试验,试验结果见表5。从表5可见,二段再磨、2次弱磁选、2次强磁选试验,1.5mm磁介质选别微细粒铁矿的效果比2mm磁介质的效果理想。

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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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一般厂家不能耐受ESWT为3-35℃的热泵。选择了美国ClimateMasterInc的GSW-12型水-水热泵。厂家建议使用中ESWT不超过35℃。后来运行证明性能良好,特性曲线由研究见图1,2,3,4。图1热泵COP与水源侧出水温LSWT(℃)图2热泵COP与负荷侧出水温LSWT(℃)图3深井地热水水源侧进水温与制热量关系(水源侧进水温=32℃,负荷侧流率69L/S)图4热泵水源侧水量与水温降关系中试工程使用的系统及仪表综合以上考虑,本中试系统如图5所示。
随着国内经济建设。特别是在建筑行业的发展。方管和矩形管的广泛使用也增加。其增加的使用。它的性能也提出了严格的要求。现在的主要生产厂家。通常有两种方式。一般管工艺成型的标准是弯曲的。方管。又是什么呢。矩管的成型通常称为弯曲。这种弯曲的方法。然而。在方钢管行业将归类为真正的弯曲。另一种是空的弯曲。其实。不用说。大家都知道。其实弯曲的过程中。方管矩压缩产生弯曲变形的现象。而内部和外部的方形和矩形管。双向真正的压力状态辊的内壁但是。必须根据专业人士。真正的弯曲的主要优点是相对较小的反。并在成形时。是非常准确的。在其辊型的数据。一般内角成型和更准确的准确。
(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。
由于这种炉缸、炉底结构具有很强的冷却能力,不会因高炉高产率而危及其寿命,高炉一代寿命预计可达到20年甚至更长。风口区炉衬耐火材料的优化风口区炉衬由莫来石组合砖改为微孔刚玉组合砖,以提高风口区冷却壁的工作寿命,并满足采用高风温、高富氧率、高喷煤比等生产技术的需要。炉型设计2001年投产的武钢1号高炉第3代(2200m3), 采用全冷却壁结构和铜冷却壁薄壁炉身结构。这种炉体结构使高炉容易形成合理操作炉型,快速进入高产状态。
渗氮:又称氮化,是指向钢的表面层渗入氮原子的过程。其目的是提高表面层的硬度与耐磨性以及提高疲劳强度、抗腐蚀性等。目前生产中多采用气体渗氮法。 :又称碳氮共渗,是指在钢中同时渗入碳原子与氮原子的过程。它使钢表 有渗碳与渗氮的特性。渗金属:是指以金属原子渗入钢的表面层的过程。它是使钢的表面层合金化,以使工件表 有某些合金钢、特殊钢的特性,如耐热、耐磨、抗氧化、耐腐蚀等。生产中常用的有渗铝、渗铬、渗硼、渗硅等。