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在普通切削、磨削中,可针对不同的工艺方法,合理选择具材料、具几何参数、切削用量和切削液,对零件进行表面和表面强化,从而得到要求的表面粗糙度和表面质量,改善零件表面完整性;此外,利用一些新的切削技术,如振动切削、低温切削、激光切削、水力切削等,也可达到提高表面质量、改善表面完整性的目的。在改善零件表面完整性的众多方法中,振动切削技术较易实现且应用效果很好。振动切削原理振动切削的实质是在切削过程中使具或工件产生某种有规律的、可控的振动,使切削速度(或进给量、切削深度)按某种规律变化,从而改善切削状态,提高工件表面质量。
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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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利用砂轮仅能进行直线切割,但这对绝大多数用途来说已经足够了。砂轮通常用来切割管材。厂也用砂轮磨不通长的槽。现场修理通常采用手操作砂轮机。使用手操作砂轮机工作时产生大量的粉尘和"钢屑,所以需要除尘或保护装置。生产厂内所用的砂轮机一般安有冷却系统,这样,既可以减少粉尘,又可以防止对材料造成热损伤。激光切割该技术采用激光束照射到钢板表面时释放的能量来使不锈钢熔化并蒸发。激光源一般用二氧化碳激光束,工作功率为5~25瓦。
螺旋矩形管在生产时。错边时有发生。其影响因素很多。在生产实践中。往往由干错边超差而使矩形管降级。因此分析螺旋矩形管错边产生的原因及其预防措施是很有必要的。一、钢带的镰弯是造成矩形管错边的主要因素。在螺旋矩形管成型中。钢带的镰弯会不断地改变成型角。导致焊缝间隙变化。从而产生缝。错边甚至搭边。严重影响了矩形管的质量。故观测钢带卷卷后的镰弯情况。通过控制立辊使圆盘剪能切除部分镰弯以及成型角的连续控制和纠偏是在生产过程中减少钢带镰弯产生错边的有效法。
(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。
故选择一段磨矿细度为-2目5%。一段弱磁选磁场强度试验在磨矿细度为-2目含量占5%的条件下,对粗粒精矿进行了一段弱磁选磁场强度试验。一段磁场强度试验结果表明,随着磁场强度的增强,粗精矿品位变化不明显,铁的率增加。综合考虑,确定一段磁场强度为99.52kA/m。二段磨矿细度试验为了进一步提高铁精矿铁品位,降低铁精矿含钛量,获得较高质量的铁精矿产品,对在磨矿细度为-2目5%、磁场强度为99.52kA/m条件下获得的一段弱磁选粗精矿进行细磨精矿。
化学热与表面热不同之处是后者改变了工件表层的化学成分。化学热是将工件放在含碳、氮或其它合金元素的介质(气体、液体、固体)中加热,保温较长时间,从而使工件表层渗入碳、氮、硼和铬等元素。渗入元素后,有时还要进行其它热工艺如淬火及回火。化学热的主要方法有渗碳、渗氮、渗金属、复合渗等。热是机械零件和工模具过程中的重要工序之一。大体来说,它可以保证和提高工件的各种性能,如耐磨、耐腐蚀等。料板卷(热轧带钢)的酸洗(详见酸洗)2冷轧冷轧机的生产分工现代冷轧机按轧辊配置方式可分四辊式与多辊式两大类按机架排列方式又可分单机架可逆式与多机架连续式两种。单机架可逆式适于产品的品种规格变动频繁而每批产品的生产数量又不大,或者合金钢比例较大的生产情况。这种轧机生产能力低,投资小、建厂块、灵活性大,使用与中小型企业。连续式冷轧机生产效率高,当产品品种较为单一或变动不多时,连轧机 能发挥其优越性。
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