武钢程潮铁矿属大冶式热液交代矽卡岩型磁铁矿床,选矿厂年石石2万t,生产铁精矿85.11万t,排放尾矿的含铁品位一般在8%~9%,尾矿排放浓度2%~3%,尾矿中的金属矿物主要有磁铁矿、赤铁矿(镜铁矿、针铁矿);其次为菱铁矿、黄铁矿;少量及微量矿物有黄铜矿、磁黄铁矿等。脉石矿物主要有绿泥石、金云母、方解石、白云石、石膏、钠长石及绿帘石、透辉石等。程潮铁矿选矿厂尾矿中,磁性物中含铁量为1.75%,占全铁的24.37%;赤褐铁矿中含铁量为3.75%,占全铁的52.23%。3量具:钢卷尺、平尺、角尺、油标卡尺、水平仪(水平尺)、线坠;白绸布或白纸、石笔、粉笔、铅笔等。业条件:2.3.1预留孔、洞、槽、眼,稳栽各种支、吊、卡架及预埋铁件等,应及时配合土建工程进度预留、预埋。2干管:位于各层(段)的顶层干管,在各层(段)结构封顶后;位于楼板下的干管,应在结构进入上一层后进行;位于吊顶内的干管,在吊顶前完。3立管:应在抹好地面后进行,如需在抹地面前时,必须保证水平线和地表面标高准确。
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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。
如果通过控制阀的介质为单向流,控制阀一定不能反向,否则将影响阀门的流通能力,流量特性,密封性能及操作的稳定性。在签订合同时,合同技术附件中应明确一项,在供货方的产品不能正常使用或者出现故障时,供货方应及时对所的产品进行调试,存在的问题,或者进行更换,并临时代用品,不得以任何理由延迟问题而影响用户的正常生产,否则将以服务质量差追究供货方责任;一旦问题解决,对所发生的费用,应在查明原因后,双方商讨解决。
4.3矩形管磨料的粒径及配比为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布。磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄。同时由于锚纹太深。在防腐过程中防腐层易形成气泡。严重影响防腐层的性能。粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀。不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击。还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到效果。同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损。而且磨料的利用率也可大大提高。
(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。
零件的表面完整性包含两方面内容:一是与表面构形或表面纹理组织有关的部分,研究零件 外层表面与周围环境间界面的几何形状,包括表面微观几何形状与表面缺陷等表面特征,通常用表面粗糙度来衡量;二是与表面层物理力学性能状态有关的部分,研究表面层的特性,如变形强化、残余应力、裂纹等。金属零件表面层结构示意图图1为金属零件在大气中经切削后的表面层结构示意图。金属基体材料的上部为塑性变形区,这是零件表面在过程中产生性变形、塑性变形和晶格扭曲而形成的硬化层,该部分硬度较高且存在残余应力,金相组织也发生了较大变化;塑性变形区的上部是热变质区;热变质区的上部为贝氏区,这是过程中分子层熔化和表面层流动而形成的冷硬层,该层结晶很细,有利于提高表层耐磨性;在贝氏区上部还有氧化层、吸附气体分子层以及由尘埃、磨屑等形成的污染层。
所以随着铁水初始(S),钝化镁粉脱硫利用率也趋于提高。随着喷终点(S)的降低,脱硫剂钝化镁粉的利用率也是降低的,应根据钢种要求合理控制入炉铁水(S)。喷插入深度对钝化镁粉利用率的影响喷插入深度一方面决定了脱硫剂上浮行程,另一方面也影响了喷过程的稳定性。石灰粉与(CaO/Mg)对钝化镁粉利用率影响镁粉脱硫能力很强,反应速度很快。但在铁水脱硫过程中,要提高钝化镁粉利用率,必须控制镁的挥发速度,减缓反应速度,配加一定量的石灰粉是行之有效的方法。
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