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近年,铁矿石和焦炭等原的价格上涨,使高炉炼铁成本不断增加。钢铁价格的不断下降也给钢铁行业带来巨大的冲压。为了在不利的形势下提高钢铁企业自身的竞争力,各大钢铁企业都在控制产品的成本。对于炼铁工作者来说, 为重要的任务尽可能低地控制铁水的冶炼成本。北京科技大学的研究学者通过差热天平、粒度分析、红外光谱等方法对微波前后的煤粉进行了试验分析。结果表明,改质煤粉在不同升温速率下的燃烧性能都明显增强;微波辐射使煤粉粒度降低,但由于幅度较小而未对煤粉中碳基质的燃烧性能产生明显影响,说明微波辐射并未对煤中碳基质的燃烧性产生作用;微波辐射使煤粉中高活性能团数量明显增加,说明煤粉燃烧性能的提高是挥发分活性提高的结果;利用Flynn-Wall-Ozawa(FWO)非等温模型对煤粉燃烧过程的动力学分析发现,当转化率低于50%时,微波辐射煤粉的活化能低于原煤。

无锡征图钢业有限公司

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。
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从硫铁矿烧渣中铁资源,是一个困扰世界近百年的技术难题。近日,由江西铜业集团下属德兴铜矿与昆明理工大学、北京矿冶研究总院等单位合作研究的有色金属共伴生硫铁矿资源综合利用关键技术及应用项目将这一难题成功攻克,获评2016年 科技进步奖二等奖,为行业带来超过1.2万亿元的潜在价值。钢铁是国民经济建设的基础材料,作为其原料的铁矿石,对外依存度超过60%。
由于近期价钱跌势较为分明,所以追加的贸易商偏少。本地钢厂近期照旧处于逐渐恢复正常产能的背景之下,但是近期可以提货的规格照旧较少,关于市场的规格完好性还是有一定的影响。近期出货方面,南华物流全体表现较好,贯庄地域一般天数出货较好,本周表现和上周相比根本持平。市场销还是照旧以随行就市为主,短期方管厂消费厂家价钱估计全体还是会以弱势颠簸为主。受下游需求增速放缓、钢材市场供求矛盾加剧、钢价继续下行等缘由影响,短期内钢企业绩恐难有改观。在此背景下,收公司一定会添加马钢的资金压力,同时,两家公司能否互相交融、协同展也有待察看。从贸易商那边理解到,目前武汉进入酷热天气,成交渐渐有所削弱,但局部大户出货理想。下游终端推销多是老客户。库存方面,大户坚持常年平衡库存。估计短期内方管厂市场以弱势盘稳为主。商家关于短期市场持消极态度,短期来看价钱仍有进一步回调的压力:从供给角度动身,据调研本周冷轧库存完毕了延续下降态势,较上周上升0.44万吨,库存再度迫近50万吨关口,方管厂消费厂家供给压力仍然较大;从需求层面角度来看,二季度本是冷轧的消费淡季,家电和汽车等下业的增速却呈现下滑,需求难以支撑价钱反;从资金状况来看,市场的资金面仍紧张,对钢企的信限制仍较严厉。综上,估计下周本地冷轧价钱仍有窄幅回调的能够。
(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。
喷(抛)射除锈是管道防腐的理想除锈方式。一般而言,喷丸(砂)除锈主要用于管子内表面,抛丸(砂)除锈主要用于管子外表面。采用喷(抛)射除锈应注意几个问题。1除锈等级对于钢管常用的环氧类、乙类、酚醛类等防腐涂料的施工工艺,一般要求钢管表面达到近白级(Sa2.5)。实践证明,采用这种除锈等级几乎可以除掉所有的氧化皮、锈和其他污物,锚纹深度达到4~1μm,充分满足防腐层与钢管的附着力要求,而喷(抛)射除锈工艺可用较低的运行费用和稳定可靠的质量达到近白级(Sa2.5)技术条件。
试验证明,V(C,N)的沉淀强化效果随N含量的增加线性递增,的强度增量能够达到300MPa。含V钢中每增加质量分数0.001%的N可提高强度6MPa以上。N质量分数0.005%的钢,要想获得150MPa的强度增量,钢中需要添加质量分数约0.1%的V;当钢中N质量分数增加到0.01%时,获得同样强度增量所需的V含量可降低到0.07%V的水平;若进一步增加钢中N质量分数到0.015%,获得同样强度增量所需的钒质量分数可降低到0.05%的水平,比N质量分数0.005%钢中所需N含量减少一半。