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未来,日本要使钢材生产技术于世界,保持产品的竞争力,毫无疑问必须进一步发作为钢水质量控制技术 手段的二次精炼工艺。作为二次精炼技术的发展方向,首先必须对以往的各种技术进一步的发展和提高。也就是说,必须发可以降低生产成本的廉价精炼工艺和精炼技术;必须发可以增加精炼功能,用于生产高功能钢材的高纯度、高洁净钢水的精炼工艺;必须发环境友好型精炼工艺技术。
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。
如果Nb元素偏析浓度超过7.0%,Laves相的析出温度会高于标准均匀化温度1160℃,导致部分高浓度下生成的Laves相无法回溶。根据凝固过程中各相Gi 自由能变化规律,GH4169合金凝固过程中,达到Laves相形成温度后,Laves相的形成能显着小于MC碳化物,此阶段高浓度的Nb元素含量主要用于Laves相的析出和生长,Laves相大量形成了MC碳化物的进一步形成和长大,导致了Laves相与MC碳化物集合体的产生。
习惯上常用英寸表示。如11/2等。3.普通碳素钢电线套管(GB3640-88)是工业与民用建筑、机器设备等电气工程中用于保护电线的方管。4.直缝电焊方管(YB242-63)是焊缝与方管纵向平行的方管。通常分为公制电焊方管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。5.承压 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方管。
(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。
Ti合金对钢材性能的影响2.Ti与气体元素的化合由于Ti的化学活性很大,易和N、O等形成化合物。Ti与O的亲和力很强,钢液必须用铝充分脱氧后,才能加入Ti。Ti与N高温下形成非常稳定的TiN,在热前的再加热过程中奥氏体的晶粒长大。Ti对钢材力学性能的影响强度对Ti含量十分敏感,容易引起性能波动。Ti含量对强度影响的三个阶段,起三种不同的主要作用:微量Ti(<0.04%)时,主要形成TiN而形成的TiC含量很少,此时的Ti沉析出强化作用很小,起细化晶粒作用;中等Ti含量(0.04%-0.08%)时,超出TiN理想化学配比的Ti固溶在钢中,以细小TiC质点形式析出,起到析出强化作用。
概述硬聚氯乙(PVC-U)管具有重量轻、强度高、耐腐蚀、管壁光滑水力阻力系数小、施工方便及水密性能好等特点。用于埋地排水管道不仅施工速度快、周期短,还能更好地适应管道的不均匀沉降,使用寿命可达5年以上。国外在排水管道中早已广泛使用。我国由于适合埋地排水管道特点的,以承受外压荷载为主的PVC-U管材发较晚,因此其在排水工程中的应用滞后于建筑排水和城镇给水工程中的应用。年代初期,国内相继生产出PVC-U双壁波纹管、加筋管和肋式卷绕管等特殊型式的异形管材,管材价格较普通直壁管大幅下降,使PVC-U管在排水工程中的推广应用成为可能。