14*14*1.2方管 江门方矩管 集装箱骨架
目前国内已有许多厂家使用离心机重选作业代替浮选作业[1]。离心机重选作业,转鼓转速是影响选别效果的重要参数,本次试验对不同转鼓转速进行对比试验,试验结果见表6。从表6可见,离心机作业可获得铁精矿作业产率73.11%,精矿品位61.33%,作业率88.2%的优良指标。阶段磨矿、弱磁选-强磁选-离心机磁重联合工艺流程试验采用阶段磨矿、弱磁选-强磁选-离心机磁重联合工艺数质量流程见图2。从图2可见,祁东境内某贫细难选铁矿石采用阶段磨矿、弱磁选-强磁选-离心机磁重联合工艺流程可获得综合铁精矿产率33.5%,铁精矿品位63.51%,率69.24%的较好指标。
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。
今年1-8月份,我国进口镀层板(带)312.4万吨,比去年同期增长2.9%;彩涂板进口量为15.32万吨,同比减少25.2%。国产的 次涂层板在供给上依然存在缺口,供给不足将支撑国内涂镀板市场的走稳。从市场需求层面看,涂层板在国内具有巨大的市场,需求空间很大。我国的普通用途热镀锌板消费量,主要包括建筑轻型结构、防大气腐蚀屋面板、通风管道、防盗门、文件柜、钢制家具及货架、五金件、粮食储运和冷冻包装等,其需求量相当之大。
六是第三季度方管需求有望改善。上半年,七大类重大工程包已工300个项目,累计完成投资3.29万亿元。而从相关相关部委下属研究部门了解到,10个工程包可能撬动的总投资将接近15万亿元。第三季度,各项稳增长逐步进入发力和显效阶段,势必使得第三季度包括不锈钢材在内的国内钢材需求获得稳定环境。方管均价上升趋势放缓,昨日只上扬9元/吨至2280元/吨,其中、天津地区暂无变化,北京下浮9元/吨。从钢厂利润来看,刘秋平指出 吨不等,钢坯、螺纹、线材亏损从前期的199元/吨多缩减到99元/吨以内,部分成本控制好的企业已经小幅盈利。因为线螺的大幅反(目前华东螺纹以及山西线材都已反200元/吨以上),华东、山东、山西、唐山部分钢厂都计划或者已经始复产,复产的原因主要包括大幅减亏、换金流、占领市场份额以及工人安置的需要,当前维持现金流保障实体运转的意义远大于对利润的追求。不过,考虑到北京9月影响以及环保需要,7月底到9-8月初京津冀地区行政性减停产面积加大,并且包括一些大型卷板钢厂,在一定程度上能冲抵其他区域钢厂复产的影响。
(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。
上述这一过程称为汽蚀现象。2影响汽蚀的因素影响液体压力和饱和蒸汽压力的因素都会影响汽蚀的发生。1影响的因素泵进口的结构参数:包括叶轮吸入口的形状、叶片入口边宽度及叶片进口边的位置和前盖板形状等。泵的操作条件:它包括泵的流量、扬程及转速等。泵的位置:它包括泵的吸入管路水力损失及高度。环境因素:它包括泵地点的大气压力。2影响的因素它包括介质本身的性质及介质操作温度。3解决离心泵汽蚀问题的几个方案根据以上对影响汽蚀因素的分析,我们可以得到如下几个解决离心泵汽蚀问题的方案:泵入口的结构参数这一方案适于在离心泵的设计阶段,该方法在生产现场很少采用。在泵的吸入口加装诱导轮加装诱导轮,对提高离心泵的抗汽蚀性能,解决汽蚀问题,效果很显着。而且其结构简单易于,运行维修方便,造价低,在不影响生产的前提下即可进行调试,特别适于在生产现场推广应用。合理设计吸入管路及调整高度该方法虽能消除汽蚀问题,但在生产现场却很少采用。
其首要的技术措施是解决热风炉的设计缺陷问题,尤其是近几年引进的顶燃式热风炉,具有提高风温的潜力,但存在锥形拱顶多向应力集中的设计缺陷,使热风炉出现热风出口局部高温、发红、严重的大面积垮塌。这是导致风温降低的重要因素,必须得到的结构优化,分散集中的应力,使受力结构合理、稳定,才能保障长期稳定的高风温。同时,耐火材料的品位和质量选择、筑炉质量、烘炉、凉炉、安全操作等也是影响风温稳定的因素。其他措施包括:缩小热风炉拱顶在烧炉和送风时的温差在1℃左右或以内,热风炉送风时间要控制在4min~6min;热风炉蓄热砖要用高蓄热面积、通孔通风率较好的格子砖(格子砖换热面积应在48m2/m3~55m2/m3,孔径25mm~3mm为,换热面积大,且不容易出现因孔径太小而堵塞和阻力增大的问题),并涂上能吸热、高辐射的材料;提高热风炉废气温度(达到4℃~45℃),单烧高炉 的热风炉采用 和空气双预热技术;解决好目前普遍出现的三岔口高温、漏风、垮塌难题,使高炉和送风系统能够使用和接受高风温等。
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