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GB/T9112—2钢制管法兰类型与参数GB/T9124—2钢制管法兰技术条件3法兰的型式与尺寸3.1PN1.PN2.PN4.、PN6.PN1.和PN16.MPa榫槽面对焊钢制管法兰的型式应符合图1的规定,尺寸应符合表1~表6的规定。2PN5.、PN11.、PN15.和PN26.MPa榫槽面对焊钢制管法兰的型式应符合图2的规定,尺寸应符合表7~表1的规定。兰的技术要求4.1法兰的技术要求应符合GB/T9124的规定。2法兰在不同温度下的无冲击工作压力应符合GB/T9124—2附录A(标准的附录)的规定。3法兰的焊接接头型式和坡口尺寸应符合GB/T9124—2附录B(提示的附录)的规定,5标记5.1法兰应按公称通径、公称压力、密封面型式代号、配用的钢管系列代号(配用米制管代号为“系列Ⅱ”,配用英制管不标记)和标准编号进行标记。
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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。
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轧制工序是整个轧钢生产工艺过程的核心。通过坯料轧制完成变形过程成为用户需要的产品。轧制工序对产品质量起着决定性作用。轧制产品质量包括:产品的几何形状、尺寸度、内部组织、工艺力学性能及表面光洁度等几个方面。轧制工序必须根据产品技术标准或技术要求,生产产品特点和生产技术装备能力,以及生产成本和工人劳动条件等方面的要求,制定相应的轧制工艺技术规程和工艺管理制度。以确保轧制产品质量和技术经济指标达到化。
某大型钢材企业的一位员工指着空荡荡的马路对记者说:“往年到这个时候园区内都会繁忙起来,但今年从节后一直到现在,来采购的钢贸商明显少了,大家的生意都比较平淡,销量没有如预期那样增加。”销遇冷,就会有大量的库存积压。方管库存积压都较为严重,堆积的螺纹钢和线材随处可见。日前,武钢股份发布4月份钢材销价格调整,各主要品种以稳中上调为主。至此,从去年11月份 上调钢价以来,武钢钢价已经连升6个月。对于武钢的六连涨,业内人士表示,一方面是铁矿石等原材料上涨压力传导所致;另一方面,是因为宝钢、武钢等大型钢企的订单充足,产品市场需求量很大。由于国内钢铁产能严重过剩,进口铁矿石高价吞噬钢铁企业微薄利润等原因。十年来,我国钢铁业 出现了全行业的亏损。今年的工作报告指出,过去五年共淘汰落后炼钢产能7800万吨,未来将通过优化资源配置和产业布局,解决L80石油套管产能过剩等问题。代表呼吁,应把解决产能过剩的措施落到实处。
(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。
转底炉工艺在美国鼓起,并在日本发扬光大,近年来,引起了我国的广泛重视,国内钢厂经过技能引入等手法,已投产若干座转底炉,并取得了出色的作用。1国外钢厂转底炉工艺运用状况国外钢厂共投产13座转底炉用于含铁尘泥,别离坐落美国、日本、韩国等地,各钢厂转底炉运用工艺及首要技能指标见表1。其间运用Inmetco工艺的转底炉3座,运用Fastmet工艺6座,运用DryIron工艺4座,上文说到的Fastmelt工艺和ITmk3工艺并未运用于含铁尘泥的。
由此可见,在有关环保法规越来越严格、切削液使用和费用日益升高的情况下,液氮有可能在一定范围内成为切削液的替代品。集中冷却润滑系统集中冷却润滑系统是把多台机械设备各自独立的冷却润滑装置合并为一个冷却润滑系统。这种系统的主要优点是:延长切削液的使用寿命;易于实现对切削液性能指标的自动控制,确保切削液质量;废液量较少且便于集中,有利于保护生态环境,便于维护、保养和管理;便于切屑运输和进行集中等等。
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