该系统又可分为以下5个设备区:还原区(反应塔、冷却塔、HytempR塔、空气压缩机、PTS系统、加热器);重整器、蒸汽系统和CO2吸收器;原材料输送系统(铁矿石和冷DRI);水设备;安全仪表系统(SIS)。新建2级过程控制系统采用各项 技术,其中包括多个数学模型和经验模型,用于稳定和优化生产工艺过程。要到这一点,就要使设备工作在尽可能接近条件的区域。这样的结果是能够限度地减小过程变量的标准差,以获得产品质量、产量和生产效率。
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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。
氢法可用于细化钛合金铸件和锻件的晶粒组织,提高其力学性能。有文献报道,采用氢法可细化TiAl合金的显微组织,使其压缩强度和屈服强度均获显着提高。在实际应用中,通常又可以将氢技术与相应的后续热和热变形相结合,从而获得非常细小的晶粒组织。有研究表明,对置氢钛合金进行高温大尺度变形,可以形成晶粒尺寸约为1m的等轴细晶,甚至形成纳米尺度的晶粒。对Ti-6.3Al-3.5Mo-1.7Zr(%,质量分数)合金的研究表明:氢中氢原子分数为14%~16%、变形温度降至550℃,再通过变形过程和亚稳相的过程, 终获得了晶粒尺寸为40nm的纳米晶粒。
精密无缝方管的工艺特点及用途精密无缝方管是什么样的管子高精度精轧光亮精密无缝方管方管工艺简介: 碳钢、精轧、无氧化光亮热(NBK状态)、无损检测、方管内壁以专用设备刷洗并经过高压冲洗、方管上防锈油作防锈、两端封盖作防尘。方管主要特点:方管内外壁高精度、高光洁度。热后方管无氧化层。内壁清洁度高。方管承受高压。冷弯不变形。扩口、压扁无裂缝。能作各种复杂变形及机械。方管颜色:白中带亮。具有较高金属光泽。
(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。
经LF工位后,较大型夹杂物明显减少,这说明通过聚集、长大而成的较大型夹杂物大部分能够快速上浮。但进入VD工位后,采用SiA1BaCa脱氧的两炉钢的夹杂物的平均面积有所增加,其余炉次的变化不大。分析其原因,一方面是由于钡的原子量较大,因而其复合脱氧产物的面积可能会较大,另一方面是VD工位取样较困难,取样点距离钢一渣界面较近,因此不排除取样时带人一些液态熔渣。根据脱氧元素的热力学数据可知,钡的脱氧能力略大于钙,远大于铝,在脱氧剂加入量相同的情况下,能获得更低的氧含量。
为了使液压系统结构更紧凑,根据其型式的不同,阍类元件可制成各种结构型式;管式连接和法兰式连接的阀;插装阀便于将几个插装式元件组复合阀,板式连接的普通液压阀可到集成块上,利用集成块上的孔道实现油路间的连接,或可直接将阀成叠加式结构即叠加阀,叠加阀上有进、出油口及执行元件的接口、其接头可成快速双向接头,提高装配性和可拆卸性。液压系统的节能设计液压系统的节能设计不但要保证系统的输出功率要求,还要保证尽可能经济、有效的利用能量,达到、可靠运行的目的,液压系统的功率损失会使系统的总效率下降、油温升高、油液变质,导致液压设备发生故障。
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