我国古代炼钢技术至迟发明于春秋晚期。由先秦到西汉中晚期,主要制钢工艺是块铁渗碳法;由汉代到明清,主要又是炒钢法和灌钢法,其次还有百炼钢法和炒铁渗碳法,汉魏南北朝时还有铸铁脱碳钢,汉代还有坩埚炼钢法。炒钢工艺主要生产一般的可锻铁(包括钢和熟铁),灌钢工艺主要生产含碳较高的刃钢,百炼钢是对普通炒钢的再。铸铁脱碳钢和炒铁渗碳钢工艺将在第五章介绍,这里主要讨论其他五种。
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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。
日本三垦LF及IF系列变频器内含有专为化纤高速纺丝机所设计的扰动运转模式,可以方便地完成卷绕机的摆频设定。由于摩擦辊及槽辊的机械惯性较大,当起动变频器的输出频率等于运行变频器的输出频率时切换,不会产生电气冲击。改造后系统新增运行变频器的输出频率与原运行变频器不同,如较高,切换时将产生大电流。较低时切换,将产生过电压(切换时电机处于发电状态)。所以新增运行变频器的容量选择应有一定余量,同时应配备制动单元和制动电阻。
在调整过程中。首先应保证垂直中心线的各道次统一。以中心作为基轴。找准尺寸及中间套。在水平线的位置上。应按照工艺安排。形成上山线(下山线)平直线。不能出现曲线跳动。在没有穿带前。就应该调整好各机架的孔型形状。测量各道次尺寸。保证产品稳定进入各机架。在调整中要均衡受力。不可以在一个机架上强行变形。保证提升角稳定均匀变化。精密矩形管生产中。控制并调整好矩形管机组成型及定径机座设备积累误差和轧辊跳量是较陈旧的矩形管机组也能生产精密矩形管的关键。
(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。
烧结点火的目的是将已经布料到台车上的烧结混合料加热到半熔状态,把台车表面混合料中的固体燃烧点着,使其能在抽风的作用下自上而下进行烧结。烧结点火操作应掌控好点火温度、点火时间和点火负压,烧结点火的操作 火温度过低,会不易将表层的固体点着往下引,且点火后表层成半熔状态。正常点火时间为60s,若点火时间过短(小于45s),会造成表层固体没有完全点着,表层带下引困难,影响到烧结的正常进行。
炉前作业的稳定性在日常生产过程中,大型高炉的高生产率主要表现为渣铁生成速度加快,炉前渣铁排放程度和物流运输变化均会给正常的高炉生产过程和稳定的炉况带来潜在的影响。确保炉缸贮存渣铁及时排净和铁水运输畅通平衡是大型高炉正常生产之保证,炉前作业制度的稳定是确保炉前出净渣铁的前提。钢铁厂内炼钢与炼铁工序的平衡性,也会对大型高炉的稳定性产生影响。首先炼钢工艺和炼铁工艺的差异性决定了必须以高炉稳定为中心和杜绝以高炉为生产调节的环节,才能确保大高炉的长期稳定。