钛锆矿的选矿所选用的选矿法及工艺流程取决于矿床类型、矿石性质及矿藏组成等要素。鉴于钛原生矿(脉矿)矿石性质比较附近,意图矿藏品种比较简略,所选用的选矿法及工艺流程共性较强;而钛砂矿和锆砂矿矿床中的钛、锆矿藏多与独居石、磷钇矿、锡石及贵金属等共生,呈归纳性砂矿床产出,所以,钛、锆砂矿的选矿从粗选至多归入一起的选矿工艺流程中进行。基此在本节中对钛、锆矿的选矿分为钛原生矿(脉矿)选矿及钛、锆砂矿选矿两部分叙说。钛原生矿(脉矿)的选矿现在工业上运用的钛原生矿(脉矿)均系含钛的复合铁矿。为运用其间的钛资源,依矿石性质而异,整个选矿进程可分预选、选铁及选钛三个阶段。其间选钛部分又可分为粗选及两个阶段进行。预选有的钛脉矿矿石,在破碎到必定程度的粗粒状态下即有适当数量的脉石到达根本单体解离,这些粗粒单体脉石可选用预选作业将其丢掉,到达添加选厂才能及进步当选档次的意图。预选作业可依据矿石性质在磨矿作业前的粗、中、细碎作业的适合阶段进行。
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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。
在冷轧汽车板磷化反应的初始阶段,即酸蚀阶段,路电位可以表征钢板磷化膜表面的腐蚀电化学活性,电位越正,表明冷轧汽车板的腐蚀倾向性越小,电化学活性越低。B板磷化膜的路电位比A板高,腐蚀电流密度比A板低,说明B板磷化膜的腐蚀倾向性小于A板。滴定试验主要是通过滴到磷化膜上溶液由蓝色变为红色的时间来评价其耐腐蚀性能,变色时间越长说明磷化膜越致密,耐腐蚀性能越好。通过对B板磷化膜的CuSO4滴定试验得出,A板磷化膜的滴定变色时间很短,约为10s,而B板磷化膜的滴定变色时间可长达60s。
方管热轧产生外折迭的特征及原因缺陷特征:①方管外表上呈现规律性的折迭有三角状。双缝直线状。单缝直线状或无规律的片状折迭等。②方管的纵向外表上呈现一条通常连 °缝纫针脚状的折迭。③方管的纵向外表上呈现螺旋状折迭。④方管表面纵向呈一条通长点状或短斜线的折迭。严重时错120°的二条或三条。产生原因:①管坯表面有纵向裂纹或存在严重的夹杂物。缩孔等产生螺旋状折迭。
(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。
目前,通常采用的供能形式有机械式氧碳、二次燃烧、炉壁氧燃烧嘴、底气等。这些功能形式可增强输入强度,同时进一步提高冶炼效率。余热能源化降低能量消耗是减少整体总能耗的关键,而废气余热再利用是减少能耗的一种有效手段。随着多种炉型竖炉、Consteel炉、双炉壳、CONARC炉、ECOARC炉等的相继出现,许多技术问题不断涌现,而对问题的解决同时又促进了电弧炉炼钢技术的发展。环境友好化电弧炉炼钢常用的环保措施有电弧炉除尘再利用、三级除尘再利用、炉渣再利用等。
脱硫率随着铁水初始硫含量增加而升高,这是因为铁水初始硫含量越高[S]的活度越大,故脱硫反应越易进行。同时由于在一定温度下,铁水中的[S][Mg]之积(溶度积)为一常数,与[S]平衡所需的[Mg]就少,溶解到铁水中的[Mg]就越有足够量与[S]反应,其脱硫率高。表明,镁的溶解损失在始脱硫阶段很小,其后随(S)的降低,溶解损失成倍的增加,当(S)降到0.005%以下时,钝化镁粉主要消耗在溶解上而不是在化学反应上。