在影响磁选过程的各个因素中,磁场强度、滚筒转动速度、冲洗水大小、磁偏角等,都直接影响到选别指标。但作为试验室设备,冲洗水和磁偏角都是固定的,我们仅进行了磁场强度和滚筒转动速度的试验。一段磁选磁场强度的确定将硫铁矿烧渣(干矿)先经1目筛子筛分,筛下产物在棒磨机上磨矿5min,磨矿浓度C=7%,搅拌5~8min,在滚筒转动频率为16转/min的条件下,一段磁选的磁场强度分别取值15奥斯特,二段磁选的电流强度为25奥斯特,三段磁选的电流强度3奥斯特结果表明,在其他条件相同的情况下,一段磁选的磁场强度2奥斯特的时候磁选效果较好,Fe品位可以达到61.64%,如果将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种精矿混合,累计产率有45.55%,累计率为.67%。
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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。
冷拔断裂主要是氧化物夹杂的大量存在所致,图1为大颗粒Al2O3引起断裂的典型断口形貌;此外钢材表面缺陷(折叠、微裂)也是引起断裂的重要原因。氧化物夹杂引起的冷拔断裂形貌含有较多氧化物夹杂的原材料,在冷拔过程中.由于氧化物的相对变形率较小.所以基体与氧化物不会同时变形.这样在拉应力的作用下必然会以“脱”的方式而形成微裂,随着内应力在微裂处的高度集中,引起微裂的扩展聚合, 导致断裂。此外原材料随着冷拔减面率的增大,硬化严重对断裂的敏感性增大。
5.承压流体输送用螺旋缝埋弧焊矩形管(SY5036-83)是以热轧钢带卷作管坯。经常温螺旋成型。用双面埋弧焊法焊接。用于承压流体输送的螺旋缝矩形管。矩形管承压能力强。焊接性能好。经过各种严格的科学检验和测试。使用安全可靠。矩形管口径大。输送效率高。并可节约铺设管线的投资。主要用于输送石油、天然气的管线。6.承压 )是以热轧钢带卷作管坯。经常温螺旋成型。采用高频搭接焊法焊接的。用于承压流体输送的螺旋缝高频焊矩形管。
(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。
另外,为了使簧在获得良好的综合性能前提下,提高塑性变形抗力和抗松弛性能并减少淬火变形,多采用贝氏体等温淬火。等温淬火后,一般不需要进行回火。马氏体不锈簧钢热(2Cr3Cr1Cr17Ni2),淬火后获得高硬马氏体,回火:47℃以下会有M7C3,新碳化物析出,产生二次硬化,在475-55℃会产生回火脆性,45℃左右可获得力学性能,为了提高抗腐蚀性能,回火温度大多选在45℃以下,此类簧钢一般适用于大气、水、弱酸性环境中(较强的抗腐蚀性)。
将原矿与灰石、长石分别以7∶1和6∶1的比列混合配矿,采用XMB-7型三辊四筒磨矿机进行球磨,分别球磨6min和8min,磨矿浓度6%,将磨矿产物中-.97mm(16目)进行摇床试验。摇床条件:横向坡度.5°,冲洗水216kg/h,冲程16mm,冲次32r/min。可知,原矿掺入灰石和长石进行 68%,而尾矿的产率和率较高。
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