试验流程见图8,试验结果为:精矿铁品位5.82%,Si2含量5.2%,铁率74.65%;尾矿铁品位14.6%。各流程指标对比分析6种优化流程与现场模拟流程的试验结果可以看出:与模拟流程(图2)相比,6种优化流程(图3~图8)的精矿铁品位均有较大幅度的提高,精矿Si2含量则有较大幅度的降低,铁品位提高了2.14~3.84个百分点,Si2含量降低2.66~5.43个百分点,提质降杂效果显着。强磁粗选不得精矿优化流程(图3~图5)的选别指标好于与之流程结构相对应的强磁粗选得部分精矿优化流程的选别指标。在率相当的情况下,强磁粗选不得精矿流程的精矿铁品位总体上较高,尤其是精矿Si2含量低.44~.79个百分点。强磁粗选不得精矿流程较强磁粗选得部分精矿流程结构合理。相同强磁粗选精矿方式下,磁-浮流程较全磁选流程精矿铁品位高1.57~1.7和.84~1.个百分点,精 8个百分点。
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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。
而里氏硬度Hl、肖氏硬度HS则属于回跳法硬度试验,其值代表金属性变形功的大小。硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。HRC含意是洛式硬度C标尺,2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛3.HRC适用范围HRC2--67,相当于HB225--65若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。布式硬度上限值HB65,不能高于此值。
亏损面继续上升,一个重要原因是钢铁企业的资金链依然非常紧张,导致负率居高不下。”分析师对记者指出。业内人士慨叹,今年上半年的形势比之前预计的还要严峻。方管厂家造成这一局面的正是高企的钢企负率。记者注意到,86家大中型钢铁企业前5月的负总额已达3万亿,资产负率高达69.4%。而在国内55家钢铁业上市公司中,今年一季度资产负率在70%以上的公司达18家,占总数的三分之一,钢铁上市公司资产负率的平均值更是达到84.45%。
(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。
可以看出,在其他参数一定的情况下,功率N和扬程H是成正比的。由于调速泵可以在管路特性曲线不变的情况下仅通过改变转速就可达到机炉启动要求,因此其节能效果是显着的。如在12t/h时,调速泵可比定速泵省一半的功率。2泵的并联运行泵并联的目的是在压头相同时增加流量,由此再画出共同管路特性曲线b与泵的并联特性曲线的交点C,即并联工作时的工作点,此时流量为QC,扬程为HC。并联工作的特点是:扬程彼此相等,总流量为每1台泵(同性能泵)输送流量之和,即QC=2QA。
为使用铺铁矿资源,研讨发铺褐铁矿的合理计划成为要害,本文将在铺褐铁矿选矿实验一些探究和考虑。矿石性质铺褐铁矿的铁矿藏以褐铁矿为主,其嵌布粒度一般介于.5~.2mm之间,且褐铁矿的集合体粒度不甚均匀,与脉石矿藏的镶嵌较为严密;脉石矿藏首要为石英,次为绢云母、长石和高岭石等硅酸盐类矿藏,石英粒度较其他脉石矿藏粗,多介于.2~.4mm之间,绢云母等硅酸盐矿藏粒度较细微,呈细鳞片状或微粒状集合体,粒度巨细多在.1~.1mm之间。
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