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特别是在单重较大或形状杂乱数控片的成型中,压坯表面裂纹较多,然后导致压坯在烧结进程中缩短过大和缩短不均匀,残留空地度太高,晶粒长大也很不均匀等,在成型坯中的一些微细缺陷在烧结进程中不易消除乃至严重影响产品质量,这些都约束着纳米级硬质合金块体材料的展和使用。因而,纳米硬质合金粉体成型功能的研讨具有深远的理论含义和实践含义。,实验法和实验进程为了使纳米硬质合金成型功能的研讨定量化和更具有实践使用价值,选用普通硬质合号-丁5的12喷雾制粒混合粉末约束功能作为。1实验质料YT5混合料取自生产线:其成分大致为:WC-加量为2%~4%.YF6纳米硬质合金混合粉末其成分大致为:WC-7%Co;PEG加量为2%~4%.纳米粉末质料和喷雾制粒料的描摹见和;两种粉末功能见表1.2.2实验设备PS21实验油压机,株洲硬质合金厂;FL4-1型活动功能和松装密度的丈量设备,北京钢铁研讨总院;电子称,精度2.3实验法粉末松装密度和活动性的测定:选用FL4-1型活动功能和松装密度的丈量设备测定粉末的活动性和松装密度。

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。
有研究者对安阳钢铁2000m3级高炉喷煤系统了进一步:一是根据死煤层形状,将平板流化器改为锥形流化器,仍保留下出料方式,保证了流化效果,解决了喷煤出煤量波动的问题,取得了显着成效,喷能力提高了一倍以上。二是在倒罐时为了扫完输煤管道内的煤粉,防止出口管道堵塞,在喷出口管道上增加了扫管线和相关控制阀门,完善了倒罐工艺,并且优化了倒罐程序和相关参数,缩短了送煤罐停煤到备用罐出煤的时间。三是为了减少补气量的波动,在稳压球罐上单独引出了一条补齐管线,稳定了补气量,从而保证了喷煤量的稳定,另外,通过改变管径也提高了固气比。
方管广泛用于机械、化工、汽车、纺机、建筑、集装箱和超市货架等行业。方管(方通)有无缝和焊缝之分。无缝方管是将无缝圆管挤压成型而成。1.方管(方通)的性能指数分析-塑性塑性是指金属材料在载荷作用下。产生塑性变形( 变形)而不破坏的能力。2.方管(方通)的性能指数分析-硬度硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法常用的是压入硬度法。它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面。根据被压入程度来测定其硬度值。
(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。
环冷机二冷段部分低温废气通过低温段水预热器后排入大气,部分用管道引去解冻库用于冬季解冻。集中筛分工艺布置国内大型烧结厂中成品筛分系统大多采用分散筛分,布置两到三个成品筛分间对成品进行筛分分级,此种布置带来的问题是设备分散,转运环节多,除尘点多,不便于集中管理,首钢京唐烧结成品筛分系统考虑上述不足,采用大型筛分设备,并将筛分设备集中布置在同一厂房内,集中润滑,集中除尘,既节省了占地面积,又便于集中管理。
粘度系数换算图是在单级离心泵上进行多次试验的平均值绘制出来的,用于多级离心泵时,应采用每 的压头。两图均适用于牛顿型流体,且只能在刻度范围内使用,不得外推。图2-13中的QS表示输送清水时的额定流量,单位为m3/min。粘度系数换算图的使用方法见例2-3。离心泵转速的影响由离心泵的基本方程式可知,当泵的转速发生改变时,泵的流量、压头随之发生变化,并引起泵的效率和功率的相应改变。当液体的粘度不大,效率变化不明显,不同转速下泵的流量、压头和功率与转速的关系可近似表达成如下各式,即(2-18)式中QHN1转速为n1时泵的性能;QHN2转速为n2时泵的性能;式2-18称为离心泵的比例定律。