在瓦斯灰粒度-2目占4%、还原剂为瓦斯灰本身带有含碳物质的条件下,其试验结果根据定义,还原度=FeO含量/TFe含量×1%,在理想焙烧情况下,Fe2O3全部还原成Fe3O4时理论上焙烧矿的还原度为42.8%。从图8可看出,当温度在7~85℃之间时,随着磁化焙烧温度的升高,铁矿物的还原度也随着提高。焙烧温度在7~75℃,瓦斯灰的铁矿物还原度提高得不多,还原度分别为39.1%和4.2%。
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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。
增硅:炼终点时,钢液中含硅量极低。为达到各钢号对硅含量的要求,必须以合金料形式加入一定量的硅。它除了用作脱氧剂消耗部分外,还使钢液中的硅增加。增硅量要经过准确计算,不可超过炼钢种所允许的范围。终点控制:氧气转炉炼钢炼终点(氧结束)时使金属的化学成分和温度同时达到计划钢种出钢要求而进行的控制。终点控制有增碳法和拉碳法两种方法。出钢:钢液的温度和成分达到所炼钢种的规定要求时将钢水放出的操作。
为了提高方矩管的一种表面硬度与耐磨性。可对其进行了一些表面的。即火焰表面粹火。高、中频表面的淬火以及一些化学热等。一般而言高、中频表面的淬火居多。其加热的温度在850-950℃。考虑到它的导热性差。因此加热的速度不能太快。否则会产生熔化与一些淬火裂纹的缺陷。高频淬火要求方矩管正火后基体组织主要为珠光体。冷却采用喷水或者是喷聚乙水溶液。回火的温度在200-400℃范围内。硬度在40-50HRC。可确保方矩管表面的硬度和耐磨性。
(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。
B磨矿分级原设计为一段闭路磨矿,为适应矿石性质的变化及提高铁精矿质量的要求,25年改为两段磨矿。一段采用φ36mmx4mm格子型球磨机与4台φ61mm旋流器(2用2备)组成一段闭路磨矿,二段采用φ27mmx36mm溢流型球磨机与6台φ35mm旋流器(3用3备)、4台高频细筛组成二段闭路磨矿。一段入磨粒度为-15mm,一段旋流器分级效率为45%左右,磨矿细度-..74m占4%左右;二段入磨粒度为-3mm,二次旋流器分级效率为3%左右,高频细筛分级效率达到36%~5%,磨矿细度-.74mm占6%~7%。
这种部分已知(白)、部分未知(黑)的相兼性称为灰色性。制策略的选取2世纪5年代发展起来的近代控制理论,无论是状态空间法,还是基于I/O描述的黑箱法,的数学描述是它分析与设计系统的基础。如果对象(或过程)的数学模型不知道,那么首先必须数学建模,但无论是控制还是自适应控制,讨论问题的前提都是要求的数学模型,而对油田复杂系统显然不具备上述条件,对作者讨论的控制系统而言,不应列为选取的控制策略。
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