该项目小型试验,采用辊式磨机超细碎(~5mm)—干式弱磁选机粗粒抛尾—磨矿—二段湿式弱磁选机路工艺流程。当原矿品位TFe含量为15.25%时,获得了铁精矿产率为14.49% 9%的较佳选矿技术指标,为设计建厂了依据。辊式磨机超细碎对嵌布粒度极细低品位铁矿的作用嵌布粒度极细低品位铁矿石在进行超细碎作业时,由于铁矿石在料层的状况下,受到快速旋转的磨辊反复多次碾压和搓揉,使得矿石碾压成细粒及粉末状。
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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。
此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功;断路器的运行短路分断能力(Icu)的试验程序为OTCOTCO,它比Icu的试验程序多了一次CO。经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。Icu和Ics短路分断试验后,还要进行耐压、保护特性复校等试验。由于运行短路分断后,还要承载额定电流,所以Ics短路试验后还需增加一项温升的复测试验。
C、焊接方管每批应由同一牌号(钢级)、同一规格的 99标准中。其牌号后面带有"A"字者。为 钢。反之为一般 钢。 钢在下列的部分或全部优于 钢:A、缩小成分含量范围。B、减少有害元素(如硫、磷、铜)含量。C、保证较高纯净度(要求非金属夹杂物含量少)。D、保证较高力学性能和工艺性能。纵向和横向:标准中称纵向是指与方向平行(即顺方向)者。横向是指与方向垂直(方向即方管轴向)。
(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。
采取上述措施后,烧结进口粉配 Pa,烧结矿质量保持稳定。烧结矿成分保持稳定,烧结矿粒级指标维持在79.3%左右,5-10mm、一5mm含量分别在15.7%、4.75%左右,平均粒径19.2mm左右。详见下表在一定入烧结构原料条件下,稳定烧结负圧的操作调整。烧结机大型化后,随着自动控制及检测数据的完善,主控根据烧结关键参数的科学判断、分析、调整,是稳定提高烧结矿质量的重要因素。
必须提高配比,适当放宽粒度上限,这样有利于延长高温保持时间,促进褐铁矿孔隙的闭合,避免液相渗入裂隙发生同化作用而造成脆化。点火为了充分排除褐铁矿颗粒内的结晶水,以保证烧结矿强度,可适当提高点火温度,也可延长点火时间,来弥补烧结表层热量的不足,并为料层内热量,改善矿物的结晶状态,提高表层烧结矿强度。压料烧结前对料面进行压料,配合厚料层可增加台车上烧结料的容积密度,同时减少料层的收缩量,减弱料层阻力的下降和料面风速的增加,提高烧结矿的强度和成品率。
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