磷化概述磷化是常用的前技术,原理上应属于化学转化膜。工程上应用主要是钢铁件表面磷化,但有色金属如铝、锌件也可应用磷化。磷化原理工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成不溶于水的结晶型磷酸盐转化膜的过程,称之为磷化。把金属放入含有锰、铁、锌的磷酸盐溶液中进行化学,使金属表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜的方法,叫金属的磷酸盐。磷化膜层为微孔结构,与基体结合牢固,具有良好的吸附性、润滑性、耐蚀性、不粘附熔融金属(Sn、Al、Zn)性及较高的电绝缘性等。
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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。
和转炉炼正常铁水相比,铁水脱磷预的特点是顶供氧强度低,底惰性气体的供气强度高。脱磷炉熔池有强烈搅拌,使 5%,加入的废钢在炼终点时完全熔化。双联炼钢能够稳定地生产出磷质量分数低的 钢并且取得较高的生产率。钢铁研究总院的学者利用1/9有机玻璃模型测定了脱磷预转炉在不同喷条件下的熔池混匀时间、顶射流对熔池的穿透深度,渣-钢之间的乳化率。
10.矩形管材质含杂质多。钢的密度偏小。而且尺寸超差在没有游标卡尺的情况下。可以对它进行称量核对。比如对于螺纹钢20。标准中规定大负公差为5%。定尺9M时它的单根理论重量为120公斤。它的小的重量应该是:120X(l-5%)=114公斤。称量出来单根的实际重量比114公斤小。则是钢材%。一般来说整相称量效果会更好。主要考虑到累积误差和概率论这个问题。11.矩形管的内径尺寸波动较大。原因是。l、钢温不稳定有阴阳面。
(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。
化纤设备采用的高速电机都是特殊电机,修理费每台需2万元,进口一块控制板需要数万元。可见现有设备的运行费用是很高的。随着现代微电子及电力电子技术的发展,全数字化、高关频率、矢量控制特点的变频调速器已推向市场,变频器的成本也大大下降。采用 变频器改造原可控硅变频调速系统是一种、经济的选择,1998年我们采用当时上较 的日本三垦LF系列及IF系列变频器改造了两条德国巴马格(Barmag)POY、FDY高速纺丝机,并取得了极好的效果。
逐步完善操作制度为适应生产发展的需要,对操作制度进行了调整和完善,主要体现在对燃烧室操作参数的调整上,调整情况列于表4。根据原料的焙烧性能调整燃烧室温度,主要是为了充分保证生球在炉内进行氧化反应所需的热能。提高冷却风压力,主要是确保炉内有充分的氧化气氛以加快反应速度,还可增加热速度,将炉身下部生球的物理热传递到炉身上部提高烘干速度。由于这些调整,在利用系数提高的情况下,球团矿质量有所改善。
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