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简述碳元素在钢中的含量及其对钢的性能产生影响?:一般将FeC熔体中[C]2.11%的称为钢,又[C]0.02的称之为工业纯铁,因此钢中[C]为0.02%2.11%之间。钢中含C对其性能来讲一般有以下几点影响:C个硬度增加强度增加,韧性和塑性降低,焊接性能差,而腐蚀性也变差。80、试分析脱P反应的有利条件?:如要想反应有利于去磷方向的进行,必须增加反应物浓度,减少生成物浓度,即增加CaO含量(即增加碱度R),增加炉渣中(FeO)含量,降低(4CaO.P2O5)的浓度--排渣或加大渣量,再看反应是放热反应,降低温度的反应有利,但温度过低时渣子不能形成且无流动性,因此脱P的有利条件为,高碱度、高(FeO)、大渣量、适当的低温。
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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。
依照图2所示流程,在其它剂及用量相同条件下,进行了脱硫pH值实验。成果标明,不增加硫酸调整pH值,仅选用硫酸铜活化,铁精矿中的硫可浮性较差、上浮量小,铁精矿含硫较高;增加硫酸调整矿浆pH值,跟着硫酸用量的增加,pH值下降,硫可浮性较好,铁精矿含硫下降。硫酸用量为5g/t、pH值6.2时,铁精矿含硫可降到.45%。活化剂用量实验硫酸铜为铁精矿脱硫的常用活化剂。进行了硫酸铜用量对铁精矿脱硫作用的影响实验,工艺流程见图2,pH=6.2,其它剂及用量固定不变,成果标明,不增加活化剂脱硫,铁精矿含硫6.93%,硫脱除率仅为32.%,阐明该矿中的磁黄铁矿可浮性较差,铁精矿中的磁黄铁矿与磁铁矿的磁絮作用增加了磁黄铁矿脱除的难度,仅选用捕收剂难以有用地脱除铁精矿中的硫。
直缝焊管是将热轧板卷经过成型机成型后。使钢卷变形为圆滑的圆筒状。利用高频电流的集肤效应和邻近效应或焊剂层下燃烧的电弧进行焊接。使管坯边缘加热熔化。并在一定的挤压力作用下熔合。经终冷却成型。其中管坯边缘利用高频电流熔化的被称为高频直缝焊管(ERW)。利用电弧熔化的被称为直缝埋弧焊管(LSAW)。直缝焊管主要原料是低碳钢热轧板卷、热轧带。在石油、冶金、建筑、煤矿、港口、机械等行业广泛用于石油天然气输送、低压 输送、矿用流体输送、带式输送机托辊、汽车传动轴等等。
(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。
流程结构不够合理。采用单一强磁选流程,机械夹杂严重,造成精矿杂质含量高。试验矿样试验矿样取自现场中磁机给矿,其化学多元素分析结果及粒度分析结果结果可知:现场磨矿产品-2目含量较高,达到了85.95%,但粒度分布粗细不均,过粗及过粉碎现象比较严重。-12目粒级含量占6.2%,这部分铁品位低,Si2含量高,大多数为连生体,需要进一步细磨;过粉碎的-4目粒级含量高达65.8%,这部分由于泥化严重,选别时容易造成金属流失,影响率。
据了解,金属泡沫材料方法大致有:粉末冶金法,该法又可分为松散烧结和反应烧结两种;渗流法;烧结溶解法;熔体发泡法;共晶定向凝固法等。在这些众多方法中,熔体发泡法因其生产工艺相对简单、成本低,因而 有工业化大生产的前景。目前日本市场上的金属泡沫材料主要就是用熔体发泡法生产的泡沫铝块件。熔体发泡法的技术难点在于:控制熔体的粘度;选择合适的金属发泡剂。一般情况下要求熔体的粘度大些,同时要求所用发泡剂在金属熔点附近能迅速起泡。
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