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一般情况,硬化层深度在.5~2mm时,宜选用1kHz以上的高频电源:硬化层深度在1.~4.nm时,宜选用8~3kHz电源;硬化层深度在4.mm以上,可选用1~2.5kHz电源。当零件面积或直径较大时,可选用较低的频率:反之,加热面积或直径较小的零件可选用较高的频率。(别着急,明天还有,看你是否真的都会了)球墨铸铁等温淬火目的是什么?等温温度及等温淬火后的组织是什么?目的:球墨铸铁奥氏体化后在贝氏体转变区进行等温进淬火的求获得良好的力学性能和小的畸变.等温温度:下贝氏体等温淬火的等温温度为26~3℃:上贝氏体等温淬火的等温温度为35-4℃。

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。
王炬针对某进口高硫磁铁矿石(其间硫化矿首要为磁黄铁矿和黄铁矿),选用先反浮选后磁选工艺流程对该矿石进行降硫提铁选矿实验,铁精矿硫档次由原矿含硫6.14%降至.3%以下,取得了较好的实验方针。邵伟华等人对云南 的条件下,选用先浮选后磁选的工艺流程,取得了铁精矿含铁65.36%、含硫.171%、铁收回率为81.67%的满足方针。郭活络等人对某尾矿中的硫、铁资源进行归纳收回,矿石中含有难选磁黄铁矿,选用浮选—磁选—浮选联合收回工艺,成功地取得了硫档次为38.77%的 硫精矿及含铁58.4%、含硫.7%的合格铁精矿。
方管壁厚的控制是方管生产的一个难点。下面和广大方管生产者分享下方管生产中改善方管壁厚精度的措施主要包含以下几个方面:一、管坯加热:加热要均匀。禁止急速升降温度。每次升降温要保持平稳缓慢。较大升降温度不超过30℃。二、定心辊:确定定心辊是否到位。调整相关抱芯辊的中心、打角度及各动作的口大小一致。抱芯辊中心要在轧制线上。三、轧制中心线:确保穿孔机轧制中心线与穿孔小车中心线一致。避免“上轧制”或“下轧制”。使方管的管坯在穿孔时保持受力均匀。
(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。
再从产品的色彩方面分析,二战后的5年代,人们渴望安定和平,所以那时人们都喜欢较为深暗、沉静的蓝、绿色冷调子作为工业产品造型的色彩。年代~7年代后,人们生活相对稳定,于是色调也逐渐由暗而明、由冷而暖,变单调为多彩。近年来随着航天事业的发展,人们更是极力地通过产品造型色彩来反映他们对于星际交流的强烈追求和热爱,喜欢含有金属光泽意味的铁灰、银灰、银黑等“宇宙色”。品色彩设计和比例设计在产品造型设计中,须着重考虑色彩和比例设计两个原则问题。色彩设计色彩在整个产品的形象中,作用于人的视觉感受,可以说是“先声夺人”。产品色彩如果得好,可以协调或弥补造型中的某些不足,使之如花似锦,更加 ,很容易博得消费者的青睐,而收到事半功倍的效果。反之,如果产品的色彩不当,则不但影响产品功能的发挥,破坏产品造型的整体美,而且很容易破坏人的工作情绪,使人出现一些枯燥、沉闷、冷漠、甚至沮丧的心情,分散了操作者的注意力,降低工作效率。所以,产品的造型中,色彩设计是一项不容忽视的重要工作,其色调的选择是至关重要的。
这些钢的50%相变温度和抗拉强度的半定量关系。,X120级管线钢管是用约在400℃发生相变的含C量0.04%的下贝氏体钢或在约500℃发生相变的含C量0.06%的上贝氏体钢 的含C量0.06%上贝氏 0℃发生相变的粒状贝氏体钢获得强度。适用X120级管线钢管的下贝氏体钢中碳对强度的影响大,板坯加热时引起异常相变,有时变成粗奥氏体晶粒。