矿体一般有3~7层,与砂岩互层,构成厚1m的含矿带。矿体顶板之上为大红峪组灰岩和钙质砂岩,底板之下为长城系石英砂岩夹层,常见波痕及交织层。矿体呈层状、扁豆状或透镜体状。矿石首要由赤铁矿组成,还有镜铁矿、石英、方解石和黄铁矿、绿泥石、磷灰石等。矿石具有鲕状、豆状、状结构。矿床规划一般为中、小型。首要散布于河北宣化、龙关一带。俗称“宣龙式”铁矿。散布 广的是泥盆纪“宁乡式”铁矿,首要散布于湘赣鸿沟、鄂西、湘、川东、黔西、滇北、甘南、桂中等地。
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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。
按尾矿再选工艺和措施的特点可分为3种类型:增加再选设备与利用主厂房闲置设备相结合:增加再选设备与利用主厂房原有流程相结合建立单独的尾矿再选厂。1增加再选设备与利用主厂房闲置设备相结合。我国大中型铁矿选矿厂大多数是5年代至7年代建成投产的。随着冶金工业的发展,铁矿石资源逐渐减少、消失,目前有些铁矿采矿生产能力下降,形成了选矿厂生产能力大于采矿生产能力的现状,使部分设备与设施闲置,直接影响矿山企业的经济效益。
在调整过程中。首先应保证垂直中心线的各道次统一。以中心作为基轴。找准尺寸及中间套。在水平线的位置上。应按照工艺安排。形成上山线(下山线)平直线。不能出现曲线跳动。在没有穿带前。就应该调整好各机架的孔型形状。测量各道次尺寸。保证产品稳定进入各机架。在调整中要均衡受力。不可以在一个机架上强行变形。保证提升角稳定均匀变化。精密矩形管生产中。控制并调整好矩形管机组成型及定径机座设备积累误差和轧辊跳量是较陈旧的矩形管机组也能生产精密矩形管的关键。
(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。
焊接方法、设备、材料焊接方法采用STT根焊+CRC-P26自动焊机热焊、填充、盖面。焊接设备:林肯STT焊机、林肯DC-4、CRC-P26自动焊机。保护气体:STT根焊保护气%CO2,全自动焊保护气为8%Ar+2%CO2。自动焊常用复合坡口或U型坡口,在小壁厚管线中也可使用V型坡口,它们共同的特点就是坡口上口间隙较小。西气东输二线管道壁厚为2.mm,V型坡口的上口宽度约为22mm,此宽度已接近CRC-P26焊摆幅极限。
大陆铁矿石每年采量将超过6亿吨,照此计算,在现行采技术条件下,的铁矿石采期只有2-4年,形势相当严峻。铁矿石为原生资源,原生资源是有限的,不可再生的,终有枯竭的时候,而资源危机已成定势,如何节制采、科学调整资源配置势在必行。废钢铁为钢铁生产中能替代铁矿石的原料,限度地发、应用废钢铁资源,成为缓解铁矿石资源危机的重要途径。随着全球经济发展,以未来的钢铁工业格局而言,电炉炼钢将会逐步替代转炉炼钢的优势,废钢炉料亦将逐步替代铁矿石的主导地位,预料在本世纪内,废钢铁将成为钢铁工业的重要支撑产业,而少量的对铁矿石的采和应用将作为资源自然消耗的补充。围本标准规定了公称压力PN为.2.1.、1.2.4.、6.1.、16.MP 6.、42.MPa的平面、突面钢制管法兰盖的型式和尺寸。本标准适用于公称压力PN.25~PN42.MPa的平面、突面钢制管法兰盖。用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。
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