美、日钢种牌号为6系列。生产工艺不锈钢冶炼有3种方法:采用电炉一步冶炼法,目前很少采用;采用电炉或转炉(电炉为主)与AOD(或VOD等)二步冶炼法(二次精炼),目前常用此法;三步法,即电炉+转炉顶底复合炼(或AOD)+VOD也被用于冶炼不锈钢。其AOD与VOD精炼不锈钢的优劣性比较见表2。不锈钢连铸,采用了泡沫陶瓷过滤器技术(用于中间包堰坝上)、中间包加热技术、无氧化浇注技术、结晶器液面高度自动控制技术、电磁搅拌技术(结晶器内电磁搅拌M-EMS、二次区电磁搅拌S-EMS,凝固未端电磁搅拌F-EMS)等以及薄板坯连铸技术。
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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。
重钢采用的是紧凑的一罐制生产组织模式,对铁水硅含量提出了更高的要求。高炉到转炉脱硅大不同高炉出铁过程脱硅 直接的法是在高炉铁沟内进行脱硅,此工艺不增加高炉铁水预流程的时间。脱后渣还可以在铁水预工序进行,不影响一罐制模式的顺行。这种法成本低,脱硅率一般为50%左右。故从现有条件上考虑,重钢采用自然投入法在高炉铁沟内进行脱硅试验。其工艺过程是将脱硅剂投入铁沟内流动的铁水表面,借助铁水从主沟流入铁水罐时的冲击搅拌作用促进脱硅反应的进行。
3、炉体密封性。光亮退火炉应是封闭的。与外界空气隔绝。采用 作保护气的。只有一个排气口是通的(用来点燃排出的 )。检查的方法可以用肥皂水抹在退火炉各个接头缝隙处。看是否跑气。其中很容易跑气的地方是退火炉进管子的地方和出管子的地方。这个地方的密封圈特别容易磨损。要经常检查经常换。4、保护气压力。为了防止出现微漏。炉内保护气应保持一定的正压。如果是 保护气。一般要求20kBar以上。5、炉内水汽。
(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。
但由于难以将超声波导入到钢液中,且很难找到可以在高温下使用的导波材料,超声空化气泡法去除夹杂物研究仍集中在水模型和实验室实验阶段,未进行大规模工业化应用。增氮析氮法。其技术原理是前期将N2充入钢液中,使钢液中氮含量显着增加;后期通过真空迅速减压,使钢中过饱和气体以夹杂物为核心生成大量弥散微小气泡; 气泡携带夹杂物上浮,并在上浮过程中不断捕捉细小夹杂物,达到去除显微夹杂物的目的。增氮析氮法尚处于实验室研究阶段,未进行工业验证,并且对生产氮含量敏感的钢不适用。
依据矿床中的矿石类型和含矿蜕变岩系的岩石矿藏组合以及其他地质特征,又分为下列两大类。受蜕变铁硅质缔造型铁矿床典型铁矿床散布于辽宁鞍山—本溪一带,因而,一般称为“鞍山式”铁矿。这类铁矿是受不同程度区域蜕变效果并与火山-铁硅质堆积缔造有关的铁矿床。大致与国外阿尔戈马型铁矿适当。首要构成于前寒武纪(多会集于2~3Ma)老蜕变岩区。铁矿床首要产于辽宁、河北、山东、河南、安徽等地邃古宇鞍山群、迁西群、泰山群、登封群、霍丘群及其适当的蜕变岩系中的不同层位;山西、内蒙古古元古界五台群、吕梁群及其适当的蜕变岩地层中,蜕变效果大大都归于绿片岩至角闪岩相,单个产于麻粒岩相中。
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