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结论单一弱磁选-强磁选工艺流程分选祁东境内某贫细难选铁矿石,采用1次弱磁选(.16T),1次强磁选(.7T)作业抛尾,铁精矿 .89%的指标,可抛去4.84%的尾矿,抛尾效果较好。试验研究表明,一段磨矿、1次弱磁选、1次强磁选获得的粗精矿经二段磨矿、2次弱磁选、2次强磁选,在二段磨矿细度-.37mm占95%的条件下,SLon型高梯度强磁选机采用1.5mm磁介质,2次强磁选作业铁精矿品位只能达到5.84%,尚需采用SLon型离心机,以提高铁精矿品位。

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。
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在热工艺方面,由车底式炉、罩式炉发展成连续可控气氛退火炉热。目前,连续热炉型 长为15m,生产轴承钢的球化组织稳定和均匀,脱碳层小,消耗能量低。世纪7年代以来,随着经济发展和工业技术进步,轴承的应用范围扩大;而贸易的发展,又推动了轴承钢标准化和新技术、新工艺及新装备的发和应用,效率高、质量高、成本低的配套技术和工艺装备应运而生。日本和德国等均建成了高洁净度、高质量的轴承钢生产线,使钢的产量迅速增加,钢的质量和疲劳寿命大幅度提高。
让现已成制品方管具有较小曲折度还得依靠机械东西校直机来完结。所以为了方管曲折。一切方管都需求经过冷校直。方管曲折是因为轧机调整不妥。轧制时残留的剩余应力以及因为沿管子截面和长度上冷却不平等缘由形成的。因而。不行能从轧机直接得到很直的管子。只要通过冷校直管子的曲折度才干满意技能条件的规则。校直的根本道理即是使方管进行塑性曲折。由大的曲折度成为小的曲折度。因而钢管在校直机内有必要遭到重复曲折。
(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。
管道的 终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流束方式,阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性,在选择管道系统的阀门时必须考虑到这一点。如下为选择阀门应遵循的原则:截止和放介质用的阀门流道为直通式的阀门,其流阻较小,通常选择作为截止和放介质用的阀门。向下闭合式阀门(截止阀、柱塞阀)由于其流道曲折,流阻比其他阀门高,故较少选用。在允许有较高流阻的场合,可选用闭合式阀门。控制流量用的阀门通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用。
丝杠中,中心孔是基准,但由于丝杠是柔性件,刚性很差,极易产生变形,出现直线度、圆柱度等误差,不易达到图样上的形位精度和表面质量等技术要求,时还须增加辅助支承。将外圆表面与跟架相接触,防止因切削力造成的工件弯曲变形。同时,为了确保基准的精度,在工艺过程中先后安排了三次研磨中心孔工序。由于丝杠螺纹是关键部位,为防止因淬火应力集中所引起的裂纹和避免螺纹在全长上的变形而使磨削余量不均等弊,螺纹采用“全磨”方法,即在热后直接采用磨削螺纹工艺,以确保螺纹精度。