较高含锰量的 碳素结构钢,在表示平均含碳量的阿拉伯数字后加锰元素符号。:平均含碳量为.5%,含锰量为.7%~1.%的钢,其牌号表示为“5Mn”。 碳素结构钢(S、P分别≤.3%),在牌号后加符号“A”。:平均含碳量为.45%的 碳素结构钢,其牌号表示为“45A”。特级 碳素结构钢(S≤.2%、P≤.25%),在牌号后加符号“E”。:平均含碳量为.45%的特级 碳素结构钢,其牌号表示为“45E”。
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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。
硫首要产于硫铁矿中,少数含于明矾石、石膏等硫酸盐矿藏中(含量占全硫的37%)。有害元素:铅、锌、砷含量较低,氟含量较高。氟矿藏首要为萤石碎矿:三段一闭路;磨矿:一段闭路;浮选:一次粗选;矿浆pH=8~9;脱水:两段产于陆相火山岩系中的黄铁矿床。矿藏组分首要有黄铁矿,含少数闪锌矿、方铅矿、褐铁矿、石英、长石、绢云母、滑石、高岭土、绿泥石等碎矿:两段路;磨矿:一段闭路浮选:一次粗选(浮选柱),矿浆pH=7~8;脱水:两段雁门硫铁矿选矿厂产于碳酸盐类岩石和砂页岩中的黄铁矿床。
4.3矩形管磨料的粒径及配比为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布。磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄。同时由于锚纹太深。在防腐过程中防腐层易形成气泡。严重影响防腐层的性能。粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀。不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击。还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到效果。同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损。而且磨料的利用率也可大大提高。
(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。
试验采用TG/DTG差热分析对提质煤的燃烧性和反应性进行研究,运用SEM电镜对提质煤与F煤的微观结构进行表征。结果表明,提质煤的燃烧性和反应性均明显优于F煤,这主要是由于提质煤在低温热解过程中挥发分析出,煤粉颗粒结构遭到破坏,产生大量孔隙和棱角结构所致。配加提质煤的混煤燃烧结果表明,提质煤与F煤燃烧具有协同反应作用,混煤的燃烧性和反应性都明显提高,有利于高炉喷煤粉在高炉中燃烧利用。高炉喷提质煤工业试验结果表明,配加提质煤焦比、比下降,当提质煤配比达40%时,成本下降9.84元/t,经济效益可观。
本文介绍了北京工业大学进行深井地热供暖示范工程项目和地热能梯级利用技术研究两个项目的中试工程综合情况。文中介绍了为本校经管学院楼中2平米公区地热供暖(兼制冷)中试工程系统概况,利用深井地热时热泵的选择及热泵的COP值,系统设计时的考虑因素,动态实验,地热利用式系统的运行总效率η,地热利用率ξ之间的关系等。概述深井地热水在世界上的广泛应用有很长的历史。美国西部的深井地热区,井深3-4米左右,即可凿出8-9℃的地热水,从地下环境保护的角度来考虑,美国各州有不同的政策,但总的不主张使用式系统,如果使用,严格要求同层回灌。
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