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目前,UO轧机几乎占领了日本的国内市场,为了更好地满足海外用户的需求,日本提高了炼钢、连铸、厚板生产、钢管全部工序的技术,发出新产品,并提高了生产高性能管线钢管上游工序的技术。同时,上游工序也大规模地引进了新的设备。本文介绍大口径钢管方法、钢管性能要求和上游工序的技术进步。1钢管方法概要1.1大口径焊接钢管的方法大口径钢管是由厚板、热轧板经过成形、焊接而成。

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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试验结果在相同给矿、相同磁感应强度条件下进行试验,其中扫给为扫选给矿,扫1-精为Slon-125mm高梯度磁选机扫选精矿;扫1-尾为Slon-175mm高梯度磁选机扫选尾矿;扫2-尾为Slon-175mm高梯度磁选机扫选尾矿,所得试验结果见表表表8。不同磁感应强度条件下Slon型高梯度磁选机φ1mm和φ2mm磁介质的磁选精矿品位及率φ1mm和φ2mm磁介质的磁选铁精矿品位分布一磁介质φ1mm;一磁介质φ2mm图3不同磁感应强度条件下Slon型高梯度磁选机φ1mm和φ2mm磁介质的磁选铁精矿率分布一磁介质φ1mm;一磁介质φ2mm从试验结果可知,在相同给矿条件,磁感应强度.6T,采用φ1mm棒介质的SLon-125型高梯度磁选机的磁选精矿比φ2mm棒介质的Slon-175型高梯度磁选机的磁选精矿品位高2个百分点左右,率高3个百分点左右。
生产工艺流程如下:进料——外观检查——机械——机械——退火——矫直——管头——酸洗——中和——水洗——鳞化——皂化——拉拔——检查——切定尺——珩磨——端部——矫直——总装——试压——装箱三、技术指标该技术所生产的高精度冷拔管的主要技术指 80(E)的要求。详见下表:主要技术指标与标准对 壁厚偏差±5%壁厚±10%壁厚±10%壁厚圆度0.04无规定无规定四、产品发采用“高精度冷拔方管技术”冷拔后的精密方管可直接用作气动缸筒(烟台、青岛、肇庆等国内气动元件厂已大量使用)。
(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。
作好炉缸放残铁的准备工作。首先改善环境,障碍,保持放残铁附近炉基表面及残铁沟下铁道的干燥;其次,通过计算确定放残铁口位置,估算残铁量,准备足够数量的残铁罐,并残铁罐间过渡槽及放残铁沟;第三,好烤残铁沟用的焦炉 管,准备好烧残铁口的氧气及工具材料,搭好放残铁的操作。组织准备:包括成立指挥机构,人员安排,制定停炉计划、运行图表等,要求责任明确,负责到底。2有哪几种停炉方法?答:主要有两种停炉方法:。
储存安定性水基切削液的浓缩物在外观上虽然是均匀的液态,但实际上大多是胶态体系,而且含有相当多的水。经过长期储存以及温度的波动,如果不当很容易产生沉淀、分层等现象并且往往是不能复原的。因此这是一个很重要的检测项目。不挥发组分水基切削液浓缩物中含有水分,这个项目是用来测定其有效组分含量的。食盐允许量通过这一试验用以了解该切削液能否允许使用含氯量较高的自来水配制工作液。表面张力多数情况下,表面张力小的液体容易在固体表面展,因而有相当多的人把表面张力看是切削液渗透性的一个度量指标。