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在矿粒表面上继续脱氧将造成铁离子过剩,过剩的铁离子则充填在缺位结点上。外层的所有点充满就变成磁铁矿,这些磁铁矿有着与γFe2O3相同的晶格。这样由外层向内层扩散,这个过程一直向矿粒中心的赤铁矿进行,到赤铁矿全部消失为止。磁化焙烧温度试验将原矿与煤粉混匀后放入磁环焙烧炉中,升温至设置温度,恒温2h,改变磁化焙烧温度,9℃,95℃,1℃,15℃,产品自然冷却后磨矿85%-74μm,然后用磁选管进行磁选作业,磁场强度为87.55kA/m,试验结果见图1,本次试验采用无烟煤。
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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拉丝是要在冲压之后再的,属于表面工艺了。一段有关拉丝工艺的介绍,希望有助了解:拉丝可根据装饰需要,制成直纹、乱纹、螺纹、波纹和旋纹等几种。直纹拉丝是指在铝板表面用机械磨擦的方法出直线纹路。它具有刷除铝板表面划痕和装饰铝板表面的双重作用。直纹拉丝有连续丝纹和断续丝纹两种。连续丝纹可用百洁布或不锈钢刷通过对铝板表面进行连续水平直线磨擦(如在有靠现装置的条件下手工技磨或用刨床夹住钢丝刷在铝板上磨刷)获取。
4.保持仓库清洁、加强材料养护(1)材料在入库前要注意防止雨淋或混入杂质,对已经淋雨或弄污的材料要按其性质采用不同的方法擦净,如硬度高的可用钢丝刷,硬度低的用布、棉等物;(2)材料入库后要经常检查,如有锈蚀,应锈蚀层;(3)一般钢管表面于净后,不必涂油,但对 钢、合金薄钢板、薄壁管、合金钢管等,除锈后其内外表面均需涂防锈油后再存放;
(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。
根据工艺要求及压缩机组控制特点,本工程采用CFC顺序功能图进行编程控制。程序主要分为一下几部分:2.2.1.1压缩机组单机控制程序:数据采集;阀门控制;启、停机顺序控制;油系统控制;防喘控制;第三方通讯;如图2:数据采集逻辑程序2.2.1.2压缩机组联合控制:进、出口压力控制;流量控制;第三方通讯;由互为冗余的两台服务器和一台客户端组成。硬件为主流配置的工控计算机,软件采用西门子公司的WINCC工控软件,WINCC是西门子公司与微软公司联合发的产物,在Windows98或NT4.以及基于NT核心的Windows2/xp/23操作系统下运行。5~188年,对于应用各种气体(如、 、等)进行保护加热曾有一系列专利。~189年英国人莱克获得多种金属光亮热的专利。二十世纪以来,金属物理的发展和其它新技术的移植应用,使金属热工艺得到更大发展。一个显着的进展是191~1925年,在工业生产中应用转筒炉进行气体渗碳;年代出现露点电位差计,使炉内气氛的碳势达到可控,以后又研究出用二氧化碳红外仪、氧探头等进一步控制炉内气氛碳势的方法;年代,热技术运用了等离子场的作用,发展了离子渗氮、渗碳工艺;激光、电子束技术的应用,又使金属获得了新的表面热和化学热方法。
在需要测定泵声源的声功率级时,应考虑原动机(电动机、内燃机等)噪声的影响,必要时应对原动机采取隔声(如隔声罩)等降低影响的措施。1测量误差测量误差系指由各种因素造成的累积的标准偏差。按本标准规定测量泵的声功率级的误差为:a.对泵声源,其标准偏差不大于4dB;在相同测试环境中对同类型泵进行比较时,其标准偏差不大于3dB。2声学测量环境理想的声学测量环境应是除一反射面(地面)外无其他反射物体。