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在新兴民用工业领域,作为远距离倍容量输电导线以及大型液化天然气(LNG)船体的关键材料,因瓦合金冷产品的用量急剧增加。目前有关因瓦合金冷产品再结晶过程组织、性能变化规律的研究报告极少。河北钢铁技术研究总院的研究者以Fe-36Ni因瓦合金为对象,深入研究了再结晶温度对因瓦合金冷轧薄板组织、性能的影响规律,为发系列因瓦合金薄板产品技术参考。研究所用的Fe-36Ni因瓦合金选用工业纯铁和电解镍板为原料,经50kg真空感应 。
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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。
节流阀大后,通往主调节阀活塞室内的汽源减少,推动活塞向下运动的力较小,主调节阀动作的机率较小,从而避免了主调节阀连续启动。调节阀的颤振调节阀在排放过程中出现的抖动现象,称其为调节阀的颤振,颤振现象的发生极易造成金属的疲劳,使调节阀的机械性能下降,造成严重的火灾隐患,发生颤振的原因主要有以下二个方面:一方面是阀门的使用不当,选用阀门的排放能力太大(相对于必须排放量而言),消除的方法是应当使选用阀门的额定排量尽可能接近设备的必需排放量。
方管市场反映相对谨慎,未现探涨,方管观望情绪将继续消散,人气度有所提高,但整体谨慎性不减,因此,我们认为 钢价平稳为主,部分可能有探涨。从总体上来看,钢材市场无论是国内工业经济企稳趋升势头的渐渐显现的势头来分析,或者从市场欧美经济复苏所带动的国内出口势头的向好而言,都使得当前钢材市场资源消化力度加强。再加上外围的利空因素在短期得到了解除,市场在高成本、低库存以及转暖的经济背景下,偏强的格局或将是大概率。业内人士分析,钢材市场下行的局面很难延续,在近期可能会止跌。投资者从市场退出,带走了资金流,曾以为会在美市场暂稳脚,然美QE3缩减让其担惊受怕,现转战欧洲,带来了一批资金,带来了需求,增加了就业,等等,不仅有助于欧洲经济加快复苏,同时也给其他带来了机会,加快全球经济复苏步伐,而资金流向的复杂化更是能体现经济的活跃度。
(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。
时间一般控制在3到6min较好。不锈钢抛光整平的速率会随温度的升高而加快,温度升高能有效降低抛光液黏度,减少阳极表面薄膜的厚度,加速阳极溶解产物的扩散,使溶液的对流加快,阳极上滞留的气泡容易脱离,这有利于获得光亮平整的表面。但当温度超过6℃时,不锈钢表面的薄膜层很难维持,溶液对流较快,使样品表面产生过腐蚀或气带条纹等缺陷,影响抛光质量,当θ低于5℃时,溶液黏度提高,阳极黏膜厚度增加,传质困难,不利于阳极产物扩散,抛光整平效果明显下降,样品表面会出现雾状表面,镜像模糊不清。轴承钢生产工艺流程125t电炉熔炼废钢(废钢1%)→EBT出钢倒入钢包(同时加渣料,预脱氧和合金化)→钢包到加热工位→添加渣→加热和氩搅拌并加入脱氧剂和合金→钢包到真空工位脱气→浇铸成钢坯(六流,2mm×24mm)。冶金进展2.1钢包底氩在包底,设立了两个氩点,一个在中心;一个在离包子中心2/3R处的位置。这显然考虑到了不同位置氩对脱硫、脱氧和脱气的不同作用。包渣和中间包渣的控制在实际操作过程中,钢包和中间包内都有一定的留钢量。
PCM工艺商品化设备为PCM-12型典型案例它是用于渤海某海上钻井上的水泵叶轮的铸型和铸件。由于该叶轮是异型叶轮,所以需要重新设计。使用传统工艺,包括制模、造型和铸造,需要两个月。采用PCM工艺,从设计到铸件完成,只用了2个星期,大大快于传统工艺,分层厚度为.3mm。据测量,铸件尺寸精度达到CT9~CT8级,表面粗糙度达到Ra25~12.5μm(表面轮廓算术平均偏差),完全可以满足实际生产要求。
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