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去应力退火去应力退火是将工件加热到Ac1以下的适当温度,保温一定时间后逐渐缓慢冷却的工艺方法。其目的是为了去除由于机械加工、变形加工、铸造、锻造、热处理以及焊接后等产生的残余应力。去应力退火工艺曲线。不同的工件去应力退火工艺参数见表C。去应力退火的温度,一般应比最后一次回火温度低2~3℃,以免降低硬度及力学性能。对薄壁工件、易变形的焊接件,退火温度应低于下限。低温时效用于工件的半加工之后(如粗加工或次精加工之后),一般采用较低的温度。1.2试验要求由于该产品质量、性能方面的特殊性,故对试验提出了严格的要求:物料在6~8℃,下燃烧、燃烧充分、不留残脂及水分;燃烧后的物料中Fe2O3及NZn等混合均匀、不产生偏析、晶体结构为葡萄状、氧化完全、无磁性;物料在燃烧前后均不能被污染,要保证燃烧后的物料纯度为99.99%;由于该产品价格昂贵,故要求回收率98%以上;生产中操作简便、劳动强度小;设备寿命5年以上,价格适中。
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一台数控机床可以从它所能达到的精度判断它的加工精度,所以对数控机床的精度进行检测和补偿是保证加工质量的必要途径。精度的测定目前多采用双频激光干涉仪对机床检测和处理分析,利用激光干涉测量理,以激光实时波长为测量基准,所以提高了测试精度及增强了适用范围。检测方法如下:安装双频激光干涉仪;在需要测量的机床坐标轴方向上安装光学测量装置;调整激光头,使测量轴线与机床移动轴线共线或平行,即将光路预调准直;待激光预热后输入测量参数;按规定的测量程序运动机床进行测量;数据处理及结果输出。钢铁工业协会会长张晓刚近日表示,预期与澳大利亚的铁矿石价格谈判6月底前可望结束。这场本应于4月1日前结束的谈判至今仍无音信。“中澳谈判如此艰难,其中维护贸易规则的“象征意义”已经远远超出了成本上涨本身。”平安证券钢铁分析师聂秀欣在接受经济时报记者采访时表示,无论谈判结果是上涨65%或是8%、85%,体现在成本上的差别并不是很大,但澳方以海运费补偿为由谋求更高涨幅,是在打破通行了27年的铁矿石谈判规则。
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VM法处理此问题选用的是复原-堆积法,流程如图5所示,从热酸浸出得到的含1kg∕m3Zn,25~3kg∕m3Fe3+及5~6kg∕m3H2SO4的硫酸锌溶被先通过复原作业,即在堆积针铁矿前在一个独自的作业中先用锌精矿(ZnS)将溶液中的Fe3+都复原成Fe2+,复原后未反响的ZnS与反响生成的元素硫一同别离出来送回焙烧炉。复原后液再用焙砂ZnO预中和至3~5kg∕m3H2SO4,得到的铁渣回来热酸浸出作业,溶液则送入堆积反响器。“因为价差客观存在,所以澳方的诉求也有其合理成分。”周希增接受本报记者采访时表示。聂秀欣则表示了不同的意见,“中方顽强坚持的意义不仅仅在价格和成本,而且在于规则”。她告诉本报记者,27年澳矿的离岸价格是51美元/吨,如果按照当前通行的65%的涨幅涨价,今年离岸价格应为84.15美元/吨,若按澳方坚持的85%提价则为94.34美元/吨,所以价差为1美元/吨。“1美元的价差并不是很大,但澳方的行为破坏了1981年以来形成的铁矿石谈判规则。
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二是在滑动速度较小时的摩擦系数条件(B条件),这是在较低面压作用下控制冲头肩部材料变形时的情况。三是面压很小,滑动速度也很小时的摩擦系数条件(C条件),这是冲头底部由于材料和模具接触才开始产生变形的情况。实际冲压成型过程中,材料是在这些条件的复合下发生滑动,所以需要在设定的滑动条件下,评价材料能否进行充分的滑动。在各种滑动条件下本产品的摩擦系数都小于传统的GA润滑钢板。特别是本产品C条件摩擦系数比传统的GA润滑钢板显著下降,这是本产品的一个特点。去应力退火去应力退火是将工件加热到Ac1以下的适当温度,保温一定时间后逐渐缓慢冷却的工艺方法。其目的是为了去除由于机械加工、变形加工、铸造、锻造、热处理以及焊接后等产生的残余应力。去应力退火工艺曲线见图1-3。不同的工件去应力退火工艺参数见表C。去应力退火的温度,一般应比最后一次回火温度低2~3℃,以免降低硬度及力学性能。对薄壁工件、易变形的焊接件,退火温度应低于下限。低温时效用于工件的半加工之后(如粗加工或次精加工之后),一般采用较低的温度。
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一直以来,钛带整卷退火是否能得到均匀的组织和性能是困扰大家的难题。退火温度制定过高,会产生带卷粘接,轻微的影响产品表面质量,严重的则会造成整卷粘接无法打开,产生废品。退火温度制定过低,则会产生退不透的现象,尽管带卷内外层达到了性能指标要求,但带卷芯部产品并未达到再结晶退火的目的,会出现强度超标,晶粒明显比内外层细小的现象。这样就会导致整卷性能波动较大,无法安全使用。为了表示支持这种节能环保的新技术,美国在他的得克萨斯州的宅邸中也安装了这种地源热泵空调系统。加拿大也出台了在其国内采用土壤源地源热泵空调系统的公共建筑享受25%工程款的补贴。在我国,地源热泵空调技术对建筑节能的重要意义已经得到了高度的认识和快速的发展,在《建设部23年科技成果推广转化指南项目目录》中将节能型土壤热交换器地源热泵冷(热)水供给技术列为第二类建筑节能技术中的项(2314)。
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