试验流程见图8,试验结果为:精矿铁品位5.82%,Si2含量5.2%,铁率74.65%;尾矿铁品位14.6%。各流程指标对比分析6种优化流程与现场模拟流程的试验结果可以看出:与模拟流程(图2)相比,6种优化流程(图3~图8)的精矿铁品位均有较大幅度的提高,精矿Si2含量则有较大幅度的降低,铁品位提高了2.14~3. 百分点,提质降杂效果显着。强磁粗选不得精矿优化流程(图3~图5)的选别指标好于与之流程结构相对应的强磁粗选得部分精矿优化流程的选别指标。在率相当的情况下,强磁粗选不得精矿流程的精矿铁品位总体上较高,尤其是精矿Si2含量低.44~.79个百分点。强磁粗选不得精矿流程较强磁粗选得部分精矿流程结构合理。相同强磁粗选精矿方式下,磁-浮流程较全 1.9~2.18个百分点。
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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。
宝钢曾先后采用了混铁车(CaO系、CaC2系脱硫剂)和铁水包(Mg系脱硫剂)两种脱硫方式。当铁水原始硫为150~300ppm时,脱硫后铁水硫含量可达10~30ppm的水平。众所周知,转炉的脱硫能力是相当有限的。特别在铁水原始硫含量很低的情况下,由于入炉的石灰、废钢等炉料带有较高的硫,往往出现转炉过程回硫现象。一般来说,仅靠铁水预要稳定生产硫含量小于30ppm的钢是有困难的。在转炉出钢后对钢水进行炉外脱硫势在必行。
如何物品需要在使用过程中的维护和修理。只有这样。才能使货物的寿命变得更长。方管也不例外。方管的使用过程中也需要维护和保养。那么。如何保养和维护方管呢。:我们都知道。方管总共有六个步骤来进行。这六个步骤中的的焊管的可变壁厚不锈钢管不锈钢肘部和不是的管壁厚度的变化的方向上的长度。在第二步骤是以便把待的方管部。圆形横截面变成方形。椭圆形或多边形。和第三步骤是用卷曲或封底的方管。增加的总强度的管端部的外侧的管或内珠或方管。方管端密封。
(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。
从筛孔漏出的碎屑用皮带送到料仓,再通过振动给料机将碎屑送到摇床上进行选别, 终得到铜屑、混合物和塑料纤维,铜屑可直接作为炼铜的原料,也可用作生产硫酸铜的原料,混合物返回转鼓切碎机,塑料纤维可作为产品出。每吨废电线电缆可生产45—55公斤铜屑,45—55公斤塑料。一周可6吨料,产铜屑3吨,塑料3吨。每3吨废电缆电线,更换一次片。片用高速工具钢。本工艺有如下特点:可综合废电线电缆中的铜和塑料,综合利用水平较高;产出的铜屑基本不含塑料,减少了熔炼时塑料对大气的污染;工艺简单,易于机械化和自动化;此种设备的缺点是工艺过程中耗电较高,片磨损较快。
在这种条件下,尽管铁水原始锰含量达0.5%-2%,但钢的 。因此在当代转炉炼钢工艺条件下(各炉次都有过操作),没必要在烧结混合料中使用含锰原料来提高铁水原始锰含量,更合理的作法是冶炼低锰铁。同时为节约低锰铁在转炉炼钢中脱氧的用量,研究直接采用锰矿石的效果具有重要意义。对众多炉次进行工业平衡计算所得工艺指标的对比表明,冶炼铁水不添加锰矿石,而在转炉炼钢中添加锰矿石,与用含锰13%的铁水炼钢,这两种炼钢法相比,前者每吨生铁可节省锰矿石13kg.此外,还可减少锰铁3kg/t钢、石灰5kg/t,氧气17m3/t的耗量,并可大大缩短炼时间。
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