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概述高碱度烧结矿出现于2世纪6年代,以其碱度高、冶金性能优良区别于自熔性烧结矿。低温烧结技术是生产 高碱度烧结矿和降低烧结能耗的基本措施,它出现于7年代,低温烧结技术的核心是创造适宜的温度、气氛和物质成分条件,形成大量针状铁酸钙(SF-CA)使之成为烧结矿的主要粘结相。高碱度烧结矿和低温烧结技术已经在生产实践中广泛使用。高碱度烧结矿的基本特征高碱度烧结矿既具有FeO低、还原性好的特征,又具有强度高的特征,根本原因在于其主要粘结相为铁酸钙(SFCA). 高碱度烧结矿的碱度值(m(CaO)/m(SiO2))一般在1.8~2.2范围之内,其铁酸钙主要以针状存在。

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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。
结果表明,随着磨矿时间的增长,硫铁矿烧渣中细粒含量的增多,铁矿物与脉石矿物的解离越好,铁精矿品位逐渐,率有先上升后下降的趋势。不经磨矿或磨矿时间不够时,达不到较高的解离度,难以选别出较好的指标;但磨矿时间太长,则超细磨细粒过多,烧渣中的细泥含量也会影响选别指标,而且能耗的损失大,从经济角度来讲也不合理。硫铁矿烧渣选别之前,适当的磨矿作业是必要的,对于提高铁精矿的品位是有利的。由表1看出,磨矿时间定为5min即可,其-2目含量为98.15%。
方管端车螺纹简称方管端车丝。钢方管厂生产的钢方管。其单根长度通常小于14m。有的钢方管的服役长度往往大大超过这一长度。如在地质钻探和石油钻采中。钻井深度通常在1000m以上。深达7000m。用于输送石油、天然气、水、碱、矿物等的输送方管线长达数公里甚至数百公里。为此。需在钢方管两端车螺纹。利用相应的接箍(接手)把钢方管连接起来。螺纹连接要求连接强度高。气密性好。以防止钢方管断裂和输送介质外泄。为适应多种用途的需要。世界各国已研制出各种形式的螺纹。但主要采用以下3种:1)圆顶三角螺纹。
(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。
生产的钢种以奥氏体钢为主,其他钢种甚少。由于原料不足,加之多数机组工艺设备不配套尤其缺少热和检测设备,使机组的生产能力得不到充分发挥,工业用不锈钢焊管生产受到限制,工业用管产量不超过2万t/a,生产的大部分不锈钢焊管为装饰用管。总之,我国不锈钢管生产技术虽然有了一定的进步,但是与国外 的工业 相比还存在着较大的差距,以致目前国内一些重要领域使用的不锈钢管,如不锈钢高压锅炉管、尿素管、核电站蒸发器管等仍然依靠进口。
计算时考虑了供给冶金工厂金属矿石原料、焦炭、熔剂、天然气等成熟的经验。在所研究的方案中确定精矿铁品位和选矿工艺时,考虑了前苏联国内和其他 选别铁矿石的科研成果和选矿实践。根据所采用的选矿工艺流程方案、磨矿粒度和精矿的金属率,对每一矿床单独考虑其采矿和选矿生产费用和基建投资的变化。铁品位对每吨精矿的生产费用和单位基建投资的影响示。随着铁品位的提高,单位生产费用和投资费用增长的特点极为相似。在铁品位接近矿物品位时,生产费用极剧增长。