和焊接时加热温度和加 时,材料中过饱和碳就会在晶粒边界首先析出,并与铬结合形成碳化铬Cr23C6,此时碳在奥氏体内的扩散速度比铬扩散速度大,铬来不及补充晶界由于形成碳化铬而损失的铬,结果晶界的铬含量就就随碳化铬的不断析出而不断降低,形成所谓的贫铬区,使电垫能减弱,钝化层耐腐蚀能力下降。当与介质中Ci-等腐蚀介质接触时,就会引起微电池腐蚀。虽然腐蚀仅在晶粒表面,但却迅速深入内部形成晶间腐蚀。
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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。
设置预筛分,避免的过粉碎首钢京唐烧结厂含铁原料为进口矿粉,粒度较粗,要求固体的粒度不宜过细,应尽量减少<0.5mm粒级的含量,而且,就首钢京唐目前的情况,给料粒度中<3mm约占50%左右,在确定破碎系统的工艺配置时设置了圆振筛对进行预筛分,筛下物作为成品进入配料室料仓,筛上物依次通过对辊破碎机和四辊破碎机完成粗、细碎后进入配料室料仓。优化配料仓结构形式和仓下给料设备,实现稳定给料和提高自动配料的准确性在首钢京唐项目的设计中,根据不同的原料性质采用了不同的仓型和仓下给料形式,在生石灰料仓的锥段部分了流化装置,避免蓬仓、堵仓带来的下料不畅,实现了配料仓下稳定连续给料,保证了配料的准确性,保证了烧结矿的质量指标,使之碱度稳定率为99%,品位稳定率 ,合格品率 , 品率92%。
4.3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。
粉末冶金的工序分为制粉、与烧结两道工序。通过制粉工序,一是可以保证工序始时材料的均匀性;二是可以获得以常规方法不能得到的人造合金组织。通过和烧结工序,可以将松散的粉末成具有一定生料强度的比较致密的固体型坯,以便进一步。目前,世界范围内进的涡材料都是粉末冶金的。上俄罗斯AL-31F发动机、美国的F404轻型发动机采用的是直接热等静压法成形技术(粉末冶金技术之一);美国普惠公司F119发动机采用了粉末热挤压+超塑性锻造成形工艺涡,;我国采用的是热等静压+包套锻模方式来涡扇-10发动机的涡扇盘。
选择性絮凝,细粒铁矿,絮凝剂,磁种随着我国钢铁行业的快速发展,对成品铁矿石的需求量日益增加,可采利用的易选铁矿石量逐渐减少,选矿的对象不仅日益贫化,而且有用矿物的嵌布粒度越来越微细。微细粒嵌布的弱磁性铁矿在细磨过程中容易泥化,具有严重的泥覆盖现象,传统的重选、磁选、浮选工艺这类矿石,很难取得满意的效果。从2世纪7年代至今,经过几十年的反复试验研究表明,细粒含泥铁矿,选择性絮凝及其联合工艺是很有前途的分选工艺。
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