76*76*5方管 绥化T700方矩管 集装箱
钢号特性用途3117Cr-7Ni-碳与34钢相比,Cr、Ni含量少,冷时抗拉强度和硬度,无磁性,但冷后有磁性。列车、器、传送带、车辆、螺栓、簧、筛网31L17Cr-7Ni-.1N-低碳是在31钢基础上,降低C含量,改善焊口的抗晶界腐蚀性;通过添加N元素来弥补含C量降低引起的强度不足,保证钢的强度。铁道车辆构架及外部装饰材料3418Cr-8Ni作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热性好,无热硬化现象(无磁性,便用温茺-196℃~8℃)。
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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形成原因:过充满;辊缝调整不当;入口导板偏斜;孔型设计不合理;轧件温度低。消除措施:入口导板对正;规范料型;不轧低温钢;孔型设计要合理。伤刮伤是沿轧制方向上纵向的细长凹下缺陷,其形状和深浅、宽窄因原因不同而有所不同。形成原因:轧件的氧化铁皮或其他异物聚集在导卫装置内与高温、高速运动的轧件向接触;导向装置异常磨损或其内有异物、焊瘤未干净。消除措施:导卫点检到位,发现挂及时更换;正确导卫,防止导卫与轧件点线接触;选择不易产生热粘结的材质导卫。疤结疤是残留在导卫内的氧化铁皮与轧件一起进行轧制而产生的缺陷。形成原因:轧件尾巴大,带耳子;导辊松,尾巴有大耳子(即“飞机”);导卫坏,挂后留下的氧化铁皮与轧件一起轧制。消除措施:规范料型,合理用料,防止尾巴大;勤点检,导卫损坏及时更换。面斜面是指由于轧辊辊错造成的钢材横断面上的两对几何尺寸不相等的一种常见缺陷。形成原因:轧辊螺丝固定不牢;轴向螺丝固定不牢;轧辊单面压紧;成品导辊过松或过紧;轧辊轴承来回窜动;成品前架出口扭转导辊损坏;成品入口横梁高低不平。
3.热水漂洗1)除油后的方管从除油槽内取出。浸泡在40℃~60℃左右的热水槽内漂洗。时间5~20分钟。2)热水槽用钢板。内壁铺PVC或聚乙。3)水中氯离子含量小于25ppm。4.用水冲洗1)水漂洗过的方管用压力水(压力P≥0.1Mpa)进行冲洗。2)水中氯离子含量小于25ppm。5.钝化1)钝化采用池内槽泡方式。钝化液和浸泡时间按照2.3表任选一种。2)钝化槽钢板。内壁铺防酸塑料。3)槽内浸泡时。应注意放置的位置。避免管内存留空气。
(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。
分子泵:涡轮分子泵是靠高速转子携代气体分子获得超高真空的一种机械式真空泵,工作压力范围为-~-8pa,它具有抽速较大,抽速范围很宽的特点,分子泵适用于要求清洁的高真空和超高真空的设备上使用,但它不能直接对大气排气,需要配置前级泵、由于分子泵属于分子动能泵在大气压下启动分子泵、分子密度过大、泵工作要发热损坏。空检漏真空检漏是真空获得保证,它是检测真空系统的漏气部位及其大小的过程。漏气是影响真空获得和真空维持的主要因素之一。
次世界大战中,曾用Hooker法了黄铜壳,而在第二次世界大战以前的1934年,德国人就利用这种方法试制了钢壳,但因热胶着严重,没有成功。直到第二次世界大战中期由于采用了新的表面润滑方法——使工件表面形成磷酸盐薄膜,挤压方法钢质壳获得成功。自此,冷挤压技术走向实用,成为冷锻技术中应用 广泛的一种方法。年代,日本汽车工业的成长,为冷挤压技术的发展创造了有利的条件。从冷挤压设备上看,自从1933年,日本会田株式会社生产了日本台2kNPK型精压机(肘杆式压力机)以来,到目前为止,己生产了2多台PK系列压力机。