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在完成ULSAB相关项目(包括ULSAS和ULSAC)后,阿赛洛(Arcelor)公司和蒂森(Thyssen)公司分别设计了大量采用高强钢的概念车车身,使车身减重分别达到20%和24%。分析其用钢情况,发现未来车身用软钢大幅度下降,而高强钢,特别是强度等级大于80kg级的超高强钢显着增加。纵观汽车厂在高强钢使用方面的发展,尤其是宝马(BMW)汽车公司,近几年的发展速度在欧美地区是较快的,宝马3系列在不同年代上市的车 a猛增到2004年版的294MPa,增长了65%,屈服强度在400MPa以上的高强钢的使用比例也大幅度增加,而深冲软钢用量却大幅减少。
无锡征图钢业有限公司
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。
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焦炭的质量也呈现下降的趋势,以至于许多高炉的实际焦炭质量与要求之间差距越来越大。怎样才能使原料质量和要求之间的差距越来越小?张:原料及原料,都应往精料方向走,也包括焦炭在内。差一点的煤不了好焦炭。实际上采出来的铁矿石原矿含30%左右的铁,而高炉入矿品位要在60%左右,所以要选矿、矿石。煤粉也是这样的,通过配煤,将好的、差的煤粉合理混合,以生产好焦炭。现在炼焦、选矿技术都有发展。姜:在高炉的炉料结构方面,球团矿使用比例呈增加趋势。
直缝方管和螺旋方管都是焊接方管的一种。它们在国民生产建设中应用广泛。直缝方管和螺旋方管因生产工艺不同因此具有许多不同之处。下 体讨论下直缝方管和螺旋方管的区别。直缝焊管生产工艺相对简单。主要生产工艺有高频焊直缝方管和埋弧焊直缝方管。直缝管生产效率高。成本低。发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高。主要生产工艺是埋弧焊。螺旋方管能用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。还可以用较窄的坯料生产管径较大的焊管。
(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。
这些加氮的强化钢被广泛用于结构用强度构件。固溶强化不仅使常温下的强度增加,而且作为提高高温强度的方法也是有效的。与其他强化方法相比,受焊接的热影响作用小,是确保焊接处特性的强化方法。为了改善利用图述的硬化的SUS31(17Cr-7Ni)的焊接处的耐蚀性而发了低碳型SUS31L,为了保持焊接处的强度,在该钢中固溶了o.2q6以下的氮量,该钢作为铁道车轨用材非常普及。固溶元素对Cr-Ni奥氏体系不镑钢.2%屈服强度的影响这是在母体金属中形成析出物(碳化物、氮化物、金属间化合物等)使其强化的方法,析出物具有阻碍位错运动的作用。
正火,又称常化,是将工件加热至Ac3或Accm以上3~5℃,保温一段时间后,从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或风冷却的金属热工艺。其目的是在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。正火的主要应用范围有:用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削的预。用于中碳钢,可代替调质作为 热,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备。用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织。
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