洁净钢生产中的炉渣乳化经常能在钢材表面附近和内部缺陷中观察到渣滴,这表明降低冶金容器内炉渣乳化程度是洁净钢生产的先决条件。在炼钢和连铸工艺上,发生炉渣乳化的机理有几种,如出钢流股冲入渣层、溢泡对渣金界面的冲击、出口涡流和钢水流对渣金界面形成剪切力作用等。各工厂发生炉渣乳化的主要机理不尽相同,但对于钢的缺陷,连铸结晶器内炉渣乳化极可能是决定性的。中间包夹杂或转炉渣夹带是涡流动造成的,虽然这个阶段的炉渣乳化没有结晶器内严重,但却削弱了冶金反应,降低了生产效率。
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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。
普通锌花热镀锌钢带现代热镀锌钢带是在连续生产线上,将冷轧钢带或热轧酸洗钢带浸入锌含量不低于99%的融态的镀液中,经热浸镀获得的镀锌钢带。热镀锌钢带在所有种类的热浸镀钢带(板)种类的热浸镀钢带(板)中占绝大部分。普通锌花(又称正常锌花、俗称大锌花)热镀锌钢带(板)是热镀锌钢带(板)的基本品种,系在锌液含锑或者铅的条件下热浸镀后,在正常凝固过程中,锌晶粒自由长大形成的具有明显锌花形貌的镀层板。普通锌花板表面为尺度在1厘米以下的大而鲜明的锌花,外观光亮美丽;锌层附着性良好,当镀锌板经受十分复杂的变形时,锌层不会脱落;热反射性较好,可作为隔热材料;表面光泽保持时间长。
原材料价格分化显眼。矿铁石强,煤焦弱。焦化企业工率下行至历史zui低水平,钢厂需求没有显眼变化,但煤焦价格却难以企稳。煤焦的需求端由钢厂产量决定,从钢厂对焦炭采购的库存天数来看,下游钢厂无论是用量还是价格态度都比较谨慎,库存维持在平均水平,与方管港口库存比较而言,煤焦钢厂和港口库存下降的幅度较小,结合较低的工率和平稳的库存水平,煤焦短期在铁矿石的带动下可能会企稳反,但空间不大。作为基本面zui糟糕的环节,煤焦价格还将下行。
(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。
当然,当磨机规格不太大和球荷处于抛落运动时,用康托诺维奇公式是可以计算转速率所对庆的充填率。但普遍适用的仍是试验确定的方法。另外,从磨矿过程是功能转变的过程这一原理出发,可以认为磨机生产率必然对应着的磨碎功,也可用磨碎功来作为充填率的判据。大型球磨机中球荷充填率要降低,磨机直径愈大,球荷充填率愈低,表1中列出了目前国外大型磨机的直径与充填率的关系。大型球磨机能简化生产系列,节省基建投资和操作维修费用,故在7年代获得大量应用。
目的:是使钢的成分均匀化,消除成分偏析。在高温下,钢中原子具有大的活动能量,有利于原子进行充分的扩散,从而消除成分偏析及组织的不均匀性。以减轻钢在热时产生脆裂的倾向和消除铸钢件内应力,并提高其力学性能。范围:适用于铸钢件及具有成份偏析的锻轧件。工艺:加热温度为Ac3+15~2℃,保温时间为1~2h,随炉缓冷至35℃以下出炉。由于退火的加热温度很高,保温时间又长,很容易引起晶粒长大,需在退火后进行细化晶粒的,如进行压力使晶粒碎化,或通过完全退火、正火使晶较细化。再结晶退火目的:消除硬化,降低硬度。消除冷塑性变形后的内应力。范围:主要用于冷变形的工件。如工件经冷冲压或拉伸后,为降低硬度,便于继续进行冷变形,均需进行再结晶退火,也称工序间退火。对于某些冷变形零件,为消除硬化及内应力,再结晶退火也可作为 终热。工艺:再结晶退火温度Ac1-5~15℃。碳钢的再结晶退火温度一般为6~7℃。由于再结晶温度与钢的化学成分及冷塑性变形量有关,因此应根据具体情况确定。
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