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现在,由于细粒矿石的强磁选精矿档次不高,而重选单位才能较低,所以常组成强磁-重选联合流程,用强磁选丢掉很多合格尾矿,然后重选进一步强磁精矿,以进步档次。以上各种法的运用随矿石品种而不同。堆积蜕变型赤铁矿石,铁矿藏首要是赤铁矿,脉石首要是石英;镜铁-菱铁矿石,铁矿藏首要是镜铁矿的菱铁矿,脉石有石英、碧玉、重晶石和铁白云石等。这些矿石都是细粒嵌布的,工业上选用磁化焙烧磁选或浮选法,并正在研讨强磁选和重选等法。
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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。
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生产实践表明,要完全去除钢水中的夹杂物是不可能的。20m以下的小型夹杂对钢力学性能的影响很小,因此对铸坯只分析大于20m的夹杂。另外,要减少非金属夹杂物对锻用钢力学性能的危害,还要控制夹杂物的形貌,避免长条状、带状、串簇状等夹杂物的出现。S34MnV曲轴锻用钢精炼时渣量大、精炼时间长、VD真空时间长,精炼过程中夹杂物改性充分,D类夹杂占绝大多数。真空后不再喂Ca-Si丝,成品S含量小于0.0 ,脱硫充分,B类夹杂小于0.5级。
4.3矩形管磨料的粒径及配比为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布。磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄。同时由于锚纹太深。在防腐过程中防腐层易形成气泡。严重影响防腐层的性能。粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀。不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击。还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到效果。同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损。而且磨料的利用率也可大大提高。
(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。
该期工程采用2炉1机制,当第2台锅炉点火带负荷时需要启动第2台给水泵。下面对2台定速泵的并联和1定1调及2调的情况一比较。2.12台定速泵在给水系统中的并联运行定速泵并联运行时是靠改变管路特性曲线的方法即调节锅炉给水调节阀的度来达到调节流量的目的。这样工作点是随着流量的变化,扬程也发生变化。一般设计点是在给水调节阀全的情况下设计给水泵的流量、扬程、效率,此为经济工况点,而通过节流调节的方法虽然简单方便,但所产生过高的扬程由给水调节阀消耗掉,造成能量损失,低负荷时经济性更差。
由公式和SS值看出,每吨大球的输入功率比小球的大,笔者的工业试验证实,球径减小后磨机功率可下降2%~3%。影响磨机工作噪声的大小。大球由于具有的能量大,相互撞击或打击衬板时声能损失也大,故噪声大。使球径化后可以降低噪声,经笔者的多次工业试验证明,由球径过大经调整为后,磨机工作噪声可下降3~4dB。由以上可见,钢球尺寸对磨矿的各项指标有很大影响,选择钢球尺寸有重大意义。钢球质量的影响钢球质量好坏既影响生产率大小,也影响球耗高低,进而影响磨矿介质成本。
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