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工件等温淬火时出现上贝氏体时韧性降低,重新奥氏体化后降低等温温度得到下贝氏体可以解解。奥氏体化温度过高,晶粒粗大韧性降低。如:过共析钢淬火温度偏高,晶粒粗大,获得粗大的片状马氏体时,韧性降低;奥氏体晶粒粗大,出现魏氏组织时脆性增加。通过细化晶粒可以解决。、试指出渗碳件热后常出现的三种缺陷,并分析其原因及防止措施。答:A淬火后硬度偏低:主要是深层表层碳浓度较低或表面脱碳而致;淬火工艺不合理,没淬上火或有过多的残余奥氏体,B渗层深度不够:主要是炉温低,时间短,或炉内气氛循环 ,零件表面不清洁,碳势过高工件表面积碳;提高渗碳的温度和时间,装炉前清洁工件表面,合理控制碳势。

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。
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通电熔接和冷却过程与承插熔接相同。热熔连接热熔承插连接:是将管材外表面和管件内表面同时无旋转地插入熔接器的模头中加热数秒,然后迅速撤去熔接器,把已加热的管子快速地垂直插入管件,保压、冷却的连接过程。一般用于4″以下塑料管道的连接。连接流程如下:检查→切管→接头部位及划线→加热→撤熔接器→找正→管件套入管子并校正→保压、冷却检查、切管、接头部位及划线的要求和 与UPVC管粘接类似,但要求管子外经大于管件内径,以保证熔接后形成合适的凸缘。
下业本身不景气仍在延续,这一点从业PMI走低中可以看出。低迷的需求加上本身不触底的钢市,采购行为大打折扣。带来的是钢厂订单减少,钢厂库存激增,供需矛盾激化。行业正面临整个上下游链条的危机。在钢材实际需求减少的大背景下,即使是市场价格继续下跌,钢厂价格不断调降,也不能从根本上缓解钢厂和贸易商的亏损。也不能改变终端采购上升的事实。只有把钢价稳定住,牢牢抓住价格反时机。
(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。
近年,发达 对于灰分少的洁净铁源的需求量正在日益增大,也同样将直接还原铁作为废钢的替代品。再者,由于HBI技术的发,海上运输直接还原铁成为可能,辟了世界范围的市场。由于 近的钢铁需求量的增大,直接还原铁装置的建设需求也在日益高涨,从2005年始,采用MIDREX法的直接还原炼铁装置处于建设突增的状况。1生产率与单位能耗的发展史在MIDREX直接还原炼铁法的发展过程中,贡献的项目是生产金属化率高、灰分少的直接还原铁的竖炉的生产率持续性的改善。
炼铁系统的能耗占钢铁生产能耗的70%左右,生产成本也占70%左右,污染物排放也是主要方面。高炉稳定,可以实现炼铁的优化操作,收获指标,对于化解当前钢铁行业面临的资源、能源、环境的压力也起到重要作用。高炉长期稳定顺行,如能运行15年以上不进行大修,费用会大大降低。对于钢铁联合企业的生产来说,实现高炉长期稳定顺行,是压倒一切工作的首要目标。高炉稳定顺行有条件高炉生产稳定顺行所需的条件如下:一是原质量好,含有害杂质低,冶金性能好,达到《高炉炼铁工艺设计规范》的各方面要求,甚至更高(如宝钢、新日铁)。