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以往粗化主要采用过硫酸盐或酸性水溶液进行微蚀粗化。现在大多采用硫酸/(H2SO4/H22)其蚀刻速度比较恒定,粗化效果均匀一致。由于易,所以在该溶液中应加入合适的稳定剂,这样可控制的快速,提高蚀刻溶液的稳定性使成本进一步降低。我们以不加稳定剂的蚀刻速率为1%,那么蚀刻速率大于1%的为正性加速稳定剂,小于1%的为负性减速稳定剂。对于正性的加速稳定剂不用加热,在室温(25度C)条件下就具有较高的蚀刻速度。

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。
但过高的层压压力,会增加层品内应力,会增大基板翘曲度,甚至会把基材压裂。当采用真空层压机来覆铜板时,由于挥发份,低分子物较易排除,产品成型压力可以大大降低,而基板层间粘合性仍非常好,基板机械性能、电性能、PCB工艺性能均有所提高。而且由于压力降低,减少了基板内应力,提高了基板的平整度。因此真空层压机被广泛地应用于玻纤布基覆铜板压合及PCB多层板压合。如FR-4产品采用真空层压机,其单位面积压力可以降低到2-3Mpa,比非真空层压机压力低了一半,基材性能,平整度比非真空层压生产产品有所提高。
方管广泛用于机械、化工、汽车、纺机、建筑、集装箱和超市货架等行业。方管(方通)有无缝和焊缝之分。无缝方管是将无缝圆管挤压成型而成。1.方管(方通)的性能指数分析-塑性塑性是指金属材料在载荷作用下。产生塑性变形( 变形)而不破坏的能力。2.方管(方通)的性能指数分析-硬度硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法常用的是压入硬度法。它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面。根据被压入程度来测定其硬度值。
(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。
模具中常用的基体钢有6Cr4W3Mo2VNb(代号65N、7Cr7Mo2V2Si(代号LD)、5Cr4Mo3SiMnVAL(代号12AL)等。硬质合金和钢结硬质合金硬质合金的硬度和耐磨性高于其它任何种类的模具钢,但抗弯强度和韧性差。用作模具的硬质合金是钨钴类,对冲击性小而耐磨性要求高的模具,可选用含钴量较低的硬质合金。对冲击性大的模具,可选用含钴量较高的硬质合金。钢结硬质合金是以铁粉加入少量的合金元素粉末(如铬、钼、钨、钒等)粘合剂,以碳化钛或碳化钨为硬质相,用粉末冶金方法烧结而成。含碳量对铁碳合金平衡组织的影响按杠杆定律计算,可总结出含碳量与铁碳合金室温时的组织组成物和相组成物间的定量关系2.含碳量对机械性能的影响渗碳体含量越多,分布越均匀,材料的硬度和强度越高,塑性和韧性越低;但当渗碳体分布在晶界或作为基体存在时,则材料的塑性和韧性大为下降,且强度也随之降低。含碳量对工艺性能的影响对切削性来说,一般认为中碳钢的塑性比较适中,硬度在HB2左右,切削性能。
研究表明,铝脱氧钢轨内存在的Al2O硅酸盐和硫化物夹杂中,以链状Al2O3夹杂对钢轨疲劳寿命危害,这是因为Al2O3夹杂脆而坚硬,与基体的热变形能力差异大。在钢轨热变形时,大块的Al2O3夹杂破碎小块的带锐棱角的夹杂,并呈链状分布。这些坚硬的形状不规则的Al2O3夹杂能将基体划伤,并在夹杂周围产生应力集中场或与基体脱形成孔洞,成为疲劳源。在钢轨使用时的周期应力作用下,Al2O3夹杂便成疲劳裂纹的起点。