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目前,从瓦斯灰提取铁及碳等有价元素是重要的发展方向。在自然界,存在一大类弱磁性矿物,如赤铁矿、褐铁矿、钛铁矿,难以通过普通磁选分离,对这类矿物,一般采用强磁选、浮选、磁化焙烧-弱磁选等工艺技术提取铁精矿。瓦斯灰中含有相当的弱磁性赤铁矿和焦炭,因此可以直接进行磁化焙烧,铁精矿,这方面有关的报道还很少。本试验研究分析了包钢瓦斯灰的工艺矿物学特征,据此展了多种磁选工艺铁的试验研究,摸索了相应的工艺参数,对工艺流程进行了比较。
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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对于冷轧不锈钢带的淬火既可作为中间热,又可以作为 终热。作为 终热时,加热温度应在11~115℃温度范围内。退火,马氏体、铁素体和马氏体一铁素体冷轧不锈钢卷均需进行退火。退火是在空气或保护气体的电热或 罩式炉内进行的。铁素体钢、马氏体钢的退火温度为75~9℃。然后进行炉冷或空冷。冷,为了使马氏体钢、铁素体一马氏体钢、奥氏体一马氏体钢限度地强化,需进行冷。
4.2喷(抛)射磨料为了达到理想的除锈效果。应根据方管表面的硬度、原始锈蚀程度、要求的表面粗糙度、涂层类型等来选择磨料。对于单层环氧、二层或三层聚乙涂层。采用钢砂和钢丸的混合磨料更易达到理想的除锈效果。钢丸有强化钢表面的作用。而钢砂则有刻蚀钢表面的作用。钢砂和钢丸的混合磨料(通常钢丸的硬度为40~50HRC。钢砂的硬度为50~60HRC可用于各种钢表面。即使是用在C级和D级锈蚀的钢表面上。除锈效果也很好。
(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。
不锈钢管道的方法与普通碳素钢基本相同,在某些工艺上有下列工艺要求。不锈钢材料吊运,不能与其他金属直接接触,应加垫木板或橡胶板等非金属材料。管子切割不允许用普通砂轮片切割,应采用不锈钢专用砂轮片或等离子切割。不锈钢管材及管件焊时焊缝内侧应进行充氩保护。起弧与收弧、起弧采用回焊法,收弧应填满弧坑.起弧必须在坡口内完成,禁止在管道、管件母材表面打弧与起弧。若起弧与收弧处发现气孔、裂纹等缺陷应及时干净。
由于磁感应强度高、带速降低,矿石产率由原来的7%提高到9%,每年可多品位为26%左右的矿石5t。通过近4年来的不断,金岭铁矿的预选工艺得以逐步优化,也取得了非常好的效果,24年全矿围岩混人量46.3万t,通过预选选出废石共41.6万t,废石选出率达到9%,矿石预选为金岭铁矿节约了大量的磨选费用。通过不断加强扫选,也尽可能地保证了矿石的充分。金岭铁矿预选工艺优化的思路和已经取得的成果,将为节能降耗、降低选矿成本、充分利用宝贵的矿产资源、提高经济效益产生巨大的影响,同时也将为同类型矿山的技术改造借鉴。论界限是预选作业中的非常重要的工艺参数,界限的确定应遵照经济合理的原则,以价格法确定。其中,湿选金属率不能参照正常生产数据取值,而应由低品位矿石根据试验确定。同时,界限也应随着铁精矿价格的变动而适当变动,以求经济效益的化。受矿石粒度、水分、给矿量等因素的影响,磁铁矿石干式预选不可避免地存在选别产品中矿石、废石相互混杂的现象,分选效果不佳。结合金岭铁矿近4年来预选工艺不断的生产实践,提出了优化磁铁矿石预选工艺,确保该丢早丢、充分的途径:选用高性能的分选设备;分级预选,以减少因矿石粒度差异而造成的损失;采用干湿联合流程,以减少因矿石水分而造成的损失;加强扫选,尽可能单层分选,以减少给矿量对分选效果的影响。