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因此防止大体积混凝土出现裂缝 根本的措施就是控制混凝土内部和表面的温度差。1混凝土原材料及配合比的选用尽量选用低热或中热水泥,减少水泥用量。大体积钢筋混凝土引起裂缝的主要原因是水泥水化热的大量积聚,使混凝土出现早期升温和后期降温,产生内部和表面的温差。减少温差的措施是选用中热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,在掺加泵送剂或粉煤灰时,也可选用矿渣硅酸盐水泥。再有,可充分利用混凝土后期强度,以减少水泥用量。
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。
通过计算得出:转炉冶炼过程前期是去除钢中钛的有利阶段。在转炉冶炼后期,由于钢液温度升高,钢液脱钛所需的氧活度明显增加;实际生产中采用转炉双渣法冶炼 %,钢液温度控制在1635~1670℃,氧活度控制在0.010%左右,就可以达到控制转炉冶炼终点w(Ti)0.0010%的目标。通过采用转炉双渣法冶炼、适当提高转炉冶炼终点碳含量,可以达到降低钢中钛含量和避免钢液氧化严重、减轻转炉炉后操作负担的双重目的。
矩形管是燃气管道中的常见管材。直径大于426mm(或508mm)的矩形管一般被称为大口径矩形管。按照焊接成管方式。可分为螺旋矩形管和直缝矩形管两种。螺旋矩形管是将低碳碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(又叫成型角)卷成管坯。然后将管缝焊接起来制成。它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋矩形管主要是螺旋埋弧矩形管(SSAW)。在我国广泛用于各种燃气管道的建设。其规格用外径*壁厚表示。螺旋矩形管有单面焊的和双面焊的。矩形管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。
(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。
和美国不同,转炉呈多元化。推广溅渣护炉技术,必须适应以下3种工况:以生产板材为主的大型转炉,其工艺特点是:终点钢水碳含量低,终渣Fe0高;以生产型材为主的中、小型转炉,多采用高拉碳工艺,终点碳含量偏高,终渣Fe0含量低;以含V、Ti铁水生产的转炉,采用提钒半钢冶炼,终渣碱度高,Fe0含量更高。种工况与美国转炉厂类似,可以借鉴国外经验。而第三种工况,则须依靠国内自主发相适应的溅渣护炉工艺。
这样能够得到硬度低、球化好、无网状碳化物的安排,要害要确保中间拉拔减面率≥14%。该工艺使热炉的功率进步25%~3%。接连式球化退火热技能是轴承钢热的展方向。各国都在研讨和发新式轴承钢,扩展运用和替代传统的轴承钢。如快速渗碳轴承钢,经过改动化学成分来进步渗碳速度,其间碳含量由传统的.8%~.2%进步到.45%左右,渗碳时刻由7小时缩短到3分钟。发了高频淬火轴承钢,用普通中碳钢或中碳锰、铬钢,经过高频加热淬火来替代普通轴承钢,既简化了出产工序又下降了本钱,并进步了运用寿数。