选用梯形、矩形、圆形和大粒跳汰机对弱磁性铁矿石进行不同粒度块矿预选的技能是成功的。对15~mm矿石选用ZXY型圆形跳汰机可预先排出产率约为13%含铁为14%的尾矿;对31mm矿石选用AM3型大粒跳汰机预选可取得较高收回率的 次铁精矿。-磁选设备细粒磁铁矿湿式磁选用单筒、和三筒永磁磁选机进行分选,有f12×3mm(瑞典、芬兰、前苏联)和f15×3mm(前苏联)、f15×15mm(Krupp)及CTS、CTCTN-1224型(我国)等各种类型,一段或二段磁选机多选用顺流型底槽;三段或四段为半逆流型;而球磨机排矿直接磁选的多用逆流型。
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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。
目前,国内非常缺乏这种中试机组,特别是连续热中试机组尤为突出。然而,这种机组的投资庞大, 及省市相关部门应大力支持并鼓励钢铁企业在这方面的投入,以提升钢铁企业的自主创新能力。4高强钢产线的优化在大型钢铁联合企业中,产线都是比较多的,每条产线都有其自身特点,适合生产相应的产品。为了限度地发挥各条产线优势,就必须对各产线进行分工。高强钢,特别是超高强钢主要用于汽车安全件和内部结构件,对材质性能要求很高,但对表面质量要求不高。
方管中输送的原料选用中粗砂细度模数2.5以上。含泥量之2%。不得含有杂物。要求定产地、定砂子细度模数、定颜色。方管中的混凝土掺入粉煤的灰可改善混凝土的流动性和后期强的度。宜选用细度按《粉煤灰混的凝土应用技术规范》(GBJ146-90)规的定Ⅱ级粉煤灰以上的产品。要求定厂商、定细度。且不得含的有任何杂物。方管可采用EA-1(2)普通型减水剂。要求定厂商、定品牌、定掺量。对首批进场的的原材料经监理取样复试合格后。应立即进的行"封样"。以后进场的每批来料均与"封样"进行对比。发现有明显色差的不得使用。
(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。
当管道系统中介质的流速增加时,流体通过管道上的各种部件时产生的流体压降也会发生一系列的动态变化,作为管道流体控制主要部件的调节阀所引起的流体压降是一个很重要而又容易被忽略的因素,我们在分析与调节阀有关的系统问题时,不仅要考虑到调节阀本身的问题,而且也要考虑到调节阀的压降对系统动态平衡的影响。其中D1和D2是工艺罐,G1是泵,V1是调节阀,E1是热器。这里可以将管道流体的压力变化成几个部分,即:ΔPp(泵的增压),ΔPv(调节阀上的压降),ΔPa(热器上的压降),ΔPt(管道上的压降),ΔPg(流体动势能转换压降)。
精矿铁品位对造块和冶炼的单位基建投资的影响取决于造块厂和冶炼厂生产能力的提高,这是因为随着精矿铁品位的提高,按1/β之关系计算的每吨金属的精矿消耗有所降低。在此情况下也降低了炼焦煤、熔剂和天然气的运输费用及其采与等相关部门的投资。在矿石准备时,精矿铁品位的提高要求增加原矿的采出量和选矿费用,从而提高了每吨精矿的生产费用和投资费用。因此在以选矿效率为经济评价的基础上,可根据矿石准备和冶炼的两类技术经济因素来比较各种指标。
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