吴兴输水排污灌溉环氧树脂防腐钢管厂家
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易变形杆状刀具宜采用吊挂回火;易变形片状刀且宜采用回火夹具。回火次数:一般刀具三次,等温刀具四次,再次回火前刀具必须冷透至室温。注意事项:分级或油冷的刀具当天要回火。回火后由操作者通知金相检验回火程度。对于确认为回火不足者,需要再次进行回火。速钢采用一次回火新工艺(机用锯条)W9Mo3Cr4V:128℃×4s,56×1h;W18Cr4V:131℃×2s,56×1h;提高淬火温度,缩短保温时间,细化高速钢晶粒,组织中出现位错马氏体,改变原单一孪晶马氏体组织,减少了孪晶马氏体相对含量,可改善高速钢强韧性。低硅冶炼是一项综合技术。由于日钢的原、燃料条件逐步转差,低硅冶炼不能依靠改善焦炭质量,提高入炉品位等精料手段来实现。对于面临的困难,炼铁技术人员,进行了充分的分析研究,并由铁前部牵头组织,针对烧结、球团、炼铁三个系统每旬定期召开攻关会议,强调低硅冶炼对炼铁、炼钢的重要意义,同时强调降硅要从系统内部着手,要完全通过提高操作水平来保障低硅冶炼的实现。烧结厂主要工作是:稳定成分、提高强度、改善粒级、降低亚铁等。结果表明,随着磨矿时间的增长,硫铁矿烧渣中细粒含量的增多,铁矿物与脉石矿物的解离越好,铁精矿品位逐渐,回收率有先上升后下降的趋势。不经磨矿或磨矿时间不够时,达不到较高的解离度,难以选别出较好的指标;但磨矿时间太长,则超细磨细粒过多,烧渣中的细泥含量也会影响选别指标,而且能耗的损失大,从经济角度来讲也不合理。硫铁矿烧渣选别之前,适当的磨矿作业是必要的,对于提高铁精矿的品位是有利的。由表1看出,磨矿时间定为5min即可,其-2目含量为98.15%。轴承钢出厂前做哪些金相检测轴承钢是用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢。轴承在工作时承受着极大的压力和摩擦力,所以要求轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性,以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格,是所有钢铁生产中要求zui严格的钢种之一。轴承钢分为:铬轴承钢、渗碳轴承钢、特殊用途轴承钢铬轴承钢材的金相组织检验项目:非金属夹杂物的评级、碳化物网状和液析及球化退火组织、淬回火组织、断口和贝氏体组织评级渗碳轴承钢金相组织检验项目:渗碳轴承钢材和滚动轴承零件半成品和成品的金相组织检验。
埋地钢质管道煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-96
1. 适用于输送介质温度不超过110℃的埋地钢质管道外壁沥青防腐层的设计、施工及验收;
2. 材料:
煤沥青涂料:煤沥青涂料为双组份涂料,即甲组份为漆料,乙组分为固化剂。漆料又分底漆、面漆,组合使用;
玻璃布:玻璃布宜选用经纬密度为(10×10)根/cm2、厚度为0.10~0.12mm、中碱(碱量不超过12%)、无捻、平纹、两边封边、带芯轴的玻璃布卷;宽度主要为250(DN<250)、400(DN250~DN500)、500(DN>500)mm三种;
3. 施工技术要求:
3.1 准备工作:钢管表面处理包括表面的氧化皮、锈蚀、油脂和污垢,并在钢表面形成适宜的粗糙度;表面处理应达到工业级(Sa2级);潮湿的玻璃布易使防腐层出现针孔,因此保持玻璃布干燥是很重要的。
3.2 漆料配制:底料和面漆使用时应搅拌均匀;漆料和固化剂搅拌混合均匀后,不宜立即使用,要静置一段时间,术语称为“熟化”。日本、美国的标准都规定为30min。超过使用期的漆料,不允许用稀释剂勉强调稀使用。
3.3 涂底漆:表面处理合格的钢管,立即涂刷底漆,间隔时间不宜超过8h,若在潮湿空气中,更应缩短。
3.4 打腻子:对钢管表面高于2mm的焊缝,打腻子是保证缠玻璃布时在焊缝两侧不出现空鼓的可靠手段。
3.5 涂面漆和缠玻璃布:
普通级:底漆——面漆——面漆——面漆
加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
特加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆、玻璃布、面漆面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
层玻璃布上的面漆实干后,才能进行第二层玻璃布的涂敷,第二层玻璃布上的面漆实干后,才能涂后一道面漆。
玻璃布压压边宽度应大于20mm指的是单层缠绕时压边的宽度。
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生产情况对比分析,1号炉渣精粉收得率114%,2号炉渣精粉收得率133.4%,每炉多出钢水(坯)量,大于增铁量,不符合理论。分析认为:加渣精粉后,加矿石量减少,喷溅减轻,可能与钢水收得率增加有关;实际渣精粉含铁量高于化验量,且增量不多符合实际。生产对比分析,渣精粉对钢产量的影响:1号炉平均每炉加矿石297.78kg,折(Fe)量为178.7kg,加渣精粉后平均每炉加矿石145.2kg,折(Fe)量为87.12kg,每炉净增(Fe)量为:114.12kg。如果不新增设备设施,现有焦炉和高炉设施则面临生产力低、运营成本高、保养和维修成本过高和减排控制等问题。面对大量的资本支出,许多钢厂已决定关闭高炉和焦炉,从而限制铁水的使用和工厂的生产能力。此外,这种一体化炼钢生产面临越来越大的减少温室气体排放的压力,这需要对传统的焦炭铁矿石高炉工艺进行重新思考。低风险策略以解决一体化设施存在的问题:考虑到这些新突破的技术措施的不确定性和时间期限问题,这些一体化炼钢厂需要一种风险较低、能够解决焦炉/高炉设施老化、产能受限和排放等问题的技术措施。
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