欧盟则在2001年启动超细晶钢项目,由意大利、英国、德国和比利时等国的研究机构参加,欧洲一些公司从工业界加以推进。于1997年启动了新一代微合金高强高 重大基础研究项目新一代钢铁材料的重大基础研究。宝钢作为国内汽车板生产企业的排头也参加了ULSAB计划,并在高强汽车板研究发和生产方面有了较大的投入,了大量工作,取得了一些成果,走在 同行业前列。
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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。
塑料在机头内过热,口模内壁有物粘附,导致口模出料不均匀。如PVC材料的需要温度在16度左右,而PVC本身有氯键,受热容易并产生物,粘附在口模上,影响了挤出质量。所以控制好机头温度很重要。内压定型用真空压力不稳定,使管径时大时小。由于管材是中空的,成型过程中一定要有内压定型,现在多用真空压力,所以,控制好真空压力,可以减少管径时大时小的现象。机头温度不均匀,导致出料有快有慢。2.维卡软化温度低维卡软化温度是PVC给、排水管材管件标准中的一个重要指标。由于PVC管耐温等级低(长期使用温度不能超出65℃),并且是热塑性高分子聚合物,平均相对分子量越大,材料力学性能就越大,同时,耐低温性和耐热性愈好。所以,要提高维卡软化温度,就要在成型温度和流动性较好下提高平均相对分子量。同时,维卡软化温度是随着增塑剂的增加而降低的。耐冲击(PVC管材的落锤冲击,PP管材的简支梁冲击)在 标准中PVC落锤冲击是以能量来表示的,在规定的锤头重量和落锤冲击高度作用下,十个有九个不破为合格指标,而PP材料则定为15j下十个有九个不破为指标。
热轧带钢机组轧制工艺具有一系列的优点。具有获得生产 管线钢的冶金工艺能力。例如。在输架上装有水冷却系统以加速冷却。这就允许使用低合金成分来达到特殊的强度等级和低温韧性。从而钢材的可焊性。但这一系统在钢板生产厂基本没有。卷板的合金含量(碳当量)往往低于相似等级的钢板。这也提高了螺旋焊管的可焊性。更需要说明的是。由于螺旋焊管的卷板轧制方向不是垂直钢管轴线方向(其夹解取决于钢管的螺旋角)。而直缝钢管的钢板轧制方向垂直于钢管轴线方向。因而。螺旋焊管材料的抗裂性能优于直缝钢管。
(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。
[冲压模具设计]冲压模具的发展重点与展望发展重点的选取应根据市场需求、发展趋势和目前状况来确定。可按产品重点、技术重点和其他重点分别叙述。冲压模具产品发展重点冲压模具共有7小类,并有一些按其服务对象来称呼的一些种类。目前急需发展的是汽车覆盖件模具,多功能、多工位级进模和精冲模。这些模具现在产需矛盾大,发展前景好。汽车覆盖件模具中发展重点是技术要求高的中 轿车大中型覆盖件模具,尤其是外覆盖件模具。
积极采用 的选矿设备,是提高选矿率的重要手段。近年来,磁性材料的发展,推动了我国磁选设备的研制,新型磁选设备不断出现,如ZNCT系列中磁场磁选机、LP系列立盘永磁磁选机、SQC系列环式磁选机、Slon系列立缓脉动高梯度磁选机、JLCW型矩环式裸磁无水卸料永磁机等。中场强、高场强磁选机的应用,显着提高了铁矿资源的率。粉碎设备的应用,提高了选矿效率。 的采样、分析、计量仪器的应用,降低了选矿指标的波动幅度。2好磨前预选,减少尾矿产出量由于矿体内部含有大小不等的夹石,采矿过程中必然会造成废石混入。矿石入磨前,如能够将这些废石尽可能剔除,不仅可减少磨矿量,而且减少细粒级尾矿的产出量。预先甩出的废石具有较大的粒度,综合利用价值较大。粗粒级矿石的干式磁选抛尾技术在我国铁矿山已广泛应用,但细碎后矿石的预选问题曾一度成为技术难题。目前,磨前湿式磁选技术已得到成功应用,如果能够在省属以上铁矿山推广,可减少磨矿量4多万吨,直接经济效益8多万元。
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