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根据测定的结果,铁矿粉和造球常用的添加剂的分子水和毛细水的含量。细磨物料的成球性可以用成球性指数表示,见公式式中W?———分子水含量,%;Wm———毛细水含 ,%。K=.2~.35物料属弱成球性,K=.35~.6物料属中成球性,K=.6~.8物料属良成球性,K>。物料属优成球性。铁矿粉的成球性以褐铁矿,磁铁矿 差。除它们的亲水性不同外,颗粒的形状也有关系,如褐铁矿颗粒呈针状、片状,比表面积大,而且疏松多孔,所以其湿容量大,成球性好。
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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。
当它与重整气混合后,将再次通过工艺气体加热器,并 终结束工艺气体过程。CO2吸收器自身具有这样一个特点,它在吸收CO2的同时,可一并去除H2S气体。其结果是使我们得到一种几乎不含硫的工艺气体,从而可以限度地减少生产的DRI中沉积的硫。反应器可设计成通过一种相同的工艺设备配置,既可生产热DRI,也可生产冷DRI:热装DRI可经过加压,制成HBI热压块(通常用于商业销,便于远距离运输),或者通过HytempR气力输送系统,直接送到电弧炉(或外部冷却器);直接来自反应器的冷装DRI,可在环境温度下输送到贮料场。
仪器分析相对灵敏度可达ppm级。仪器分析适宜于微量及痕量分析。2对含量变化的灵敏度高。3光源有良好的稳定性及再现性。4光源激发出的谱线没有背景或北京很低。5分析结果不受样品组织结构不同而变化。6预燃及时间短。7分析时对试样的破坏小。进行的是所谓微损或无损分析。8分析速度快:仪器分析可在短时间内完成一个分析周期(1分钟左右。适宜于批量分析和自动分析。9分析所需试样少:仪器分析只需根据分析钢种。选择适合标钢。便可分析得出结果。10仪器分析用途广泛。除能分析铁基样品外。还可进行镍基、铬基样品检测。
(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。
关于测定方法可参考有关的试验方法标准,在此仅对部分项目给予简单说明。脂肪含量脂肪是切削油中的油性添加剂,是划分切削油类别的一个重要指标。脂肪在切削油中可起到降低摩擦系数、减少具磨损的作用(对防止后面的磨损尤为有效)。加有较多脂肪的切削油特别适合于有色金属以及切削量不大但产品精度及光洁度要求高的场合(如精车丝杠)。一般可用皂化值来大致判定其脂肪含量。切削油中脂肪含量过高或其质量控制不当,容易在机器上形成粘性物质造成机件运动不灵活,严重时会变成漆膜即所谓“穿黄袍”。
如果省属以上铁矿山的平均尾矿品位能够达到 平均水平,即降低4.5个百分点,可综合品位为35%的铁矿粉(用于水泥生产)3多万吨,直接、间接经济效益非常明显。根据江西银山铅锌矿从尾矿中绢云母用于橡胶充填剂的成功经验,铁矿尾矿中可能存在其它可综合的有用组分。据调查,山东省一些铁矿山尾矿中云母含量较高,其类型及利用价值值得进一步探讨。宽尾矿利用渠道目前综合利用尾矿的渠道主要有:一是用于胶结充填采矿的充填料。