前者的优势是,超高强钢的热集中在钢厂完成,生产效率高,成本低,对环保也有利,但在滚压成形中必须解决零件成形过程的回问题,以确保零件尺寸精度。后者的优势在于,热成形后的形状稳定,尺寸精度高,对于形状较复杂的零件也较易生产,但该方法的生产效率低,每种车型、每个超高强钢零件都需要专用水冷模具,投资巨大,而且,还要在后工序配备喷丸或在前工序镀铝或涂镀其它材料,生产成本较高。对于钢铁厂科技人员来说,应该更多地关注前者。
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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。
簧的松弛--簧长时间在外力作用下工作,由于应力松弛的结果会产生微量的 (塑性)变形,特别是高温工作的簧,在高温下应力松弛现象更为严重,使簧的精度降低,这对于一般精密簧是不允许的。因此,这类簧在淬火,回火后应进行松弛--对簧预先加载荷,使其变形量超过簧工作时可能产生的变形量。然后在高于工作温度2C的条件下加热,保温8-24h。低温碳氮共渗--采用回火与低温碳氮共渗(软氮化)相结合的工艺,能显着提高簧的疲劳寿命及耐蚀性,此工艺多用于卷簧。
1.方管范围本标准规定了锅炉用无缝方管的分类、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书等。本标准适用于公司生产的用于蒸汽锅炉、管道等的热轧无缝方管。2.方管规范性引用下列中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用。其随后所有的修(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而。鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些的新版本。
(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。
试验措施及效果2.新工艺与传统工艺的异同该产品由于要求很高,从配料、混合到预烧,与传统铁氧体材料的有很大的不同,故对预烧这一工艺过程,也有着本质的不同,国内还没有可借鉴的工艺流程及经验。在该工艺流程中,粉体的均匀混合必须用粉体材料、高纯水、树脂在储罐中混合搅拌获得。传统的混合、预烧方式一般为将物料(金属氧化物或碳酸盐)及适当大小和数目的钢球一并盛入钢桶中,装在球磨机上不断转动,使钢球与物料互相冲击,产生均匀混合和磨细的效果,经过数小时到数十小时后,取出烘干,然后将其在高温炉中加热,促进固态反应,形成复合氧化物,预烧温度一般在8~1℃,保温时间1~4h或更多,预烧完成后,基本上已得到具有所要化学成分的铁氧体,但反应程度还不够均匀,或存在少量未反应的配料,需在后续工艺过程中进行。
压缩式热泵是以消耗一部分高质能(机械能或电能)为代价致热的,如图3-1所示。低沸点工质通过压缩机压缩,消耗外功W,使工质的压力和温度升高。由于它的温度高于供热所需的温度TH,让它通过冷凝器向室内供出热量Q1而本身被冷凝。然后通过膨胀阀节流降压,同时温度也降低。由于它的温度将低于采暖热源的温度TL(一般为环境温度T),在蒸发器中吸收外界热量Q2而蒸发。蒸气再回到压缩机继续压缩,完成一个循环。图3-1压缩式热泵系统1-压缩机;冷凝器;膨胀阀;蒸发器=由上式可知,如果(T1-T2)越小,或T2/T1越大,则越大。
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