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与全淬透的GCr15钢轴承相比,GCr4钢轴承的寿命明显提高,可用于重载高速列车轴承。今后轴承钢主要向高洁净度和性能多样化两个方向发展。提高轴承钢的洁净度,特别是降低钢中的氧含量,可以明显延长轴承的寿命。氧含量由28ppm降低到5ppm,疲劳寿命可以延长1个数量级。为了延长轴承钢的寿命,人们多年来一直致力于发应用精炼技术来降低钢中的氧含量。通过不懈的努力,轴承钢中的氧含量已从2世纪6年代的28ppm降低到9年代的5ppm。
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。
焙烧矿选矿试验磨矿细度对磁选的影响试验对焙烧矿进行了磨矿细度对弱磁选指标影响的试验可见,精矿品位随着磨矿细度增加而提高;但磨矿细度达到99.27%-.45mm后,尾矿品位大幅度升高,率大幅度下降。这主要是由于在分选的磁场下是不能有效地捕获过于微细的颗粒。弱磁选精矿提铁降杂试验对弱磁选精矿进一步提铁降杂探索铁精矿所能达到的品位分别采用阳离子、阴离子捕收剂对弱磁选精矿进行了反浮选试验注:阳离子反浮选剂种类及用量:GE阳离子捕收剂3g/t,淀粉5g/t;阴离子反浮选剂种类及用量:NaOH调整剂8g/t,淀粉剂6g/t,CaO活化剂6g/t,RA-715阴离子捕收剂8g/t。
方管是建筑工作中不可缺少的一部分这些大家都是非常了解的。因此方管的质量好坏将直接影响着建筑行业的发展。如果才能让方管的使用寿命更长呢。这里我们还需要向方管生产厂家的专业人员来请示。采用巧妙的方法达到方管寿命的延长。让方管带给我们生活更大的帮助。首先种方法就是对方管进行除锈。在给方管除锈时主要采用钢丝刷对它的表面进行打磨。这种方法可以有效的去除方管表面松动或翘起的铁锈。第二种方法就是对方管的表面进行清洗。在对方管进行清洗时要用溶剂或乳剂对表面进行清洗。用来达到除油和除灰尘的作用。这种方法只适合于去除方管表面的油脂和灰尘对锈和氧化皮是无法去除的。因此在防腐生产中这种方法只能作为辅助手段。
(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。
结论我国冷镦钢生产企业通过设备引进和技术发,冷镦钢生产规模和质量已取得一定的成果,但对于市场提出的技术要求,还需采取措施进一步提高产品质量。了解和掌握冷镦钢的生产技术水平,借鉴国内钢厂的成功经验,通过大量技术研发,优化生产工艺和轧制规程。严格按照生产冷镦钢的技术标准,对化学成分、表面质量,钢坯质量等严格控制,避免出现裂等缺陷。表面裂纹是导致冷镦钢冷顶锻裂的主要因素之一,因此在生产过程中,要加强钢坯验收和装炉前的质量检查,同时采用合理的孔型系统和加热制度,提高产品质量。
为了及时总结我国X射线数字成像技术发、研究和应用成果,大力推进该技术的发展,1994年劳动部设立技措项目,支持有条件的企业应用该技术,到1996年底已有四家企业通过了劳动部职业安全卫生与锅炉压力容器安全 的现场测评。年劳动部锅炉压力容器检测研究中心以及有关单位共同承担了劳动部科技项目:《锅炉压力容器焊缝X射线检测计算机实时成像系统的应用研究课题》(课题编号为LG94-12),经过三年的努力,该课题已1996年7月通过了部级鉴定。X射线数字成像检测技术简述由于计算机数字图像技术的发展和微小焦点X射线机的出现,X射线数字成像检测技术已经能够用于金属材料的无损检测。它的原理可用两个“转换”来概括:X射线穿金属材料后被图像增强器所接收,图像增强器把不可见的X射线图像转换为可视图像,转换过程实为“光电效应”,称为“光电转换”;从信息量的载体而言,可视图像的载体是模拟量,它不能为计算机所识别,如要输入计算机进行,则需将模拟量转换为数字量,进行“模数转换”,再经计算机将可视图像转换为数字图像,其方法是用高清晰度电视摄像机摄取可视图像,输入计算机,进行“模数转换”,转换为数字图像,再经计算机,以提高图像的灵敏度和清晰度,后的图像显示在显示器屏幕上,显示的图像能检测材料内部的缺陷性质、大小、位置等信息,在显示器屏幕上直接观察检测结果,按照有关标准对检测结果进行缺陷等级评定,从而达到检测的目的。