热作模具钢1.热作模具的工作条件热作模具包括锤锻模、热挤压模和压铸模三类。如前所述.热作模具工作条件的主要特点是与热态金属相接触、这是与冷作模具工作条件的主要区别。因此会带来以下两方面的问题:(l)模腔表层金属受热。通常锤锻模工作时.其模腔表面温度可达3~4℃以上热挤压模可达5一8℃以上;压铸模模腔温度与压铸材料种类及浇注温度有关。如压铸黑色金属时模腔温度可达1℃以上。这样高的使用温度会使模腔表面硬度和强度显着降低,在使用中易发生打垛。
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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。
为了使硫铁矿烧渣中有用矿物与脉石矿物达到较高的单体解离,以及在烧结过程中可能对矿物表面产生的污染和一定程度上的互相粘附,对磨矿细度进行比较试验,以求得的磨矿时间和磨矿细度条件。磨矿时间的测定在一定的磨矿浓度条件下,将烧渣在球磨机上磨一定的时间,然后采用一段磁选进行选别、比较,试验结果图1。试验条件为:磨矿浓度为7%、磨矿时间分别为3min、5min、8min、1min、15min;磁选机频f=2转/min、磁场强度2奥斯特。
矩形管承压能力强。塑性好。便于焊接和成型。经过各种严格和科学检验和测试。使用安全可靠。矩形管口径大。输送效率高。并可节省铺设管线的投资。主要用于铺设输送石油、天然气等的管线。7.一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊矩形管(SY5037-83)是以热轧钢带卷作管坯。经常温螺旋成型。采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、 、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊矩形管。8.一般低压流体输送用螺旋缝高频焊矩形管(SY5039-83)是以热轧钢带卷作管坯。经常温螺旋成型。采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊矩形管。
(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。
精矿档次显着高于其它流程,且收回率目标也下降不多;螺旋溜槽抛尾—摇床选别流程也能取得 次铬精矿,但因为螺旋溜槽设备对细粒级铬矿藏收回功率偏低,形成抛尾的尾矿档次稍高,使得精矿收回率相对较低;摇床全粒级选别流程的目标居中,分级选别目标相对较差,首要表现在精矿铬档次偏低,如进一步调整精矿带宽度,精矿档次可能会进步,但收回率会有显着下降,估计终究目标不会超越磁选—摇床流程的目标(比方,将分级选别流程中的.38~.15mm粒级的一段选别精矿合起来,其铬档次为38.74%,而收回率仅59.78%)。
而美国一学者采用液氮冷却系统对不锈钢用金刚石具进行车削,由于低温了碳原子的扩散和石墨化,大大减少了具磨损,并取得了极好的质量,其表面粗糙度达到Ra25μm。磨削时会因磨削区高温常常对工件表面造成热损伤,如烧伤、微裂纹等,为有效解决这些问题,印度工学院S.Paul用液氮超低温冷却磨削五种常用钢材,结果表明:正确合理地使用液氮冷却,可有效控制磨削区温度,使磨削温度保持在材料发生相变温度之下而不发生磨削烧伤;并且在材料塑性增大和较大进给量情况下,这种效果更加显着。
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