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《民规》第24.6.2.1规定:设在消防栓箱中的起动消防水泵的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用5V以下的安全电压。第24.9.11规定:消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用消火栓时,有水溢出使消火栓箱及水、水带电伤及消防队员(这种击伤事故时有所闻)。但在施工实际及部分参考资料中消防栓按钮的操作电源电压仍接到了交流22V上,如前面提到的《图集》在同一页上就犯了这样的错误。。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢一般可分为低合金型、中合金型、高合金型和超级双相不锈钢型四类。双相不锈钢是在其固溶组织中铁素体相与奥氏体相约各占一半,一般量少相的含量也需要达到3%。在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~1%。有些钢还含有Mo、Cu、NTi,N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。
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PPI规定如果要将聚使用温度列为6℃以上时,需要作为“特例”,经过PPI董事会表决决定。为了提高PE的耐热性能而开发的PEX——交联聚管材,把线形大分子链之间通过某些交联剂联结起来,这的确使管材获得了很好的耐热效果,但是同时又带来了生产成本的提高和维修、卫生性能方面等等一系列的问题。而且由于交联的作用,管材由热塑性管材变成了热固性管材,一些废弃的管材(包括工厂中不合格的管材或者施工中产生的小管段等)无法回收,使PEX管材给环保带来了一定的负面影响。一些特定组织具有极显著的特征,如典型的珠光体具有层片状(或称指纹状)特征,一看就知道是珠光体;羽毛状物是上贝氏体。白色的块状物不是铁素体就是奥氏体,针状物不是马氏体就是下贝氏体等等。要观察组织物是片状、针状、块状、颗粒状、条状、网状或者是其它什么形状。还要精细观察是单一相还是复合相。在观察中要注意试样的浸蚀程度,只有合理的浸蚀,各种组织才会正确的显现出来,同时,制样也很关键,错误的制样可能导致对组成物的错误判断。
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为了防止淬火开裂,不能妄加推测,一概而论的采用带温回火的办法。.我的产品退火之后,要放置一周之后,你才能热处理淬火?个别老板自称有提高模具使用寿命的秘诀。他的秘诀是什么呢?探其究竟,竟然是要求热处理者做完退火处理之后,不能马上进行淬火回火处理。模具必须在退火和淬火之间要在室温放置一个礼拜时间。说是:释放退火应力。这个道理不知道那位专家能给于解答?。真是世界之大无奇不有。产品尺寸加工已经全部完成,要求热处理保证不变形?有的人为了节省产品加工费用,在热处理之前,把所有的尺寸加工结束,然后去热处理淬火回火。三段磨机“二对一”改造在原工艺规划中,三段磨机有用利用系数为.95t/(hm3),28年2次氧化矿全流程调查中均发现三段磨机有用利用系数仅为.395t/(hm3),与规划比较距离较大,阐明三段磨矿才能充裕许多。针对三段磨机过磨与才能过大问题,公司经多方证明,制订出2个系列共用1台三段磨机的改造计划,即只拆迁1个系列的三段水力旋流器组到对应的另一个系列,三段磨机排矿经分矿后自流回本系列二段水力旋流器给矿泵池,不添加动力设备。
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人工混合矿浮选别离实验在单矿藏浮选实验的基础上,研讨了菱铁矿与赤铁矿人工混合矿的浮选别离特性。实验中将赤铁矿和菱铁矿按1∶1的份额混合,每次取2g混合矿样进行浮选。不同别离计划的比照实验单矿藏浮选实验成果标明,以下3种状况有利于菱铁矿与赤铁矿的别离,因而,以这3种状况作为人工混合矿浮选别离的实验计划进行比照:计划1—以TS为捕收剂、淀粉为按捺剂,在弱酸性至中性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿;计划2-以TS为捕收剂、水玻璃为按捺剂,在中性至强碱性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿;计划3-以TS为捕收剂、改性水玻璃为按捺剂,在强碱性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿。世界钢铁生产国:钢协(23年)公布,全世界63个主要钢铁生产**和地区的粗钢产量占总产量的98%。它们的粗钢产量合计为9.45亿吨,比上一年增长了6.7%。其中亚洲4.28亿吨,同比增长12%,欧盟15国1.6亿吨,增长.8%,北美1.23亿吨,下降.2%,独联体1.6亿吨,增长6%,其它欧洲**4847万吨,增长7.7%,拉丁美洲427万吨,增长4.5%,非洲167万吨,增长2.4%,中东地区1287万吨,增长8%,大洋洲837万吨,增长1%。
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低磷钢生产技术钢中磷过高,在凝固时会产生严重的偏析而导致产品脆裂。对于**管线钢则需要将磷降至100ppm以下,而对于在极寒冷地区使用的管线钢,为防止冷脆,甚至需要将钢中的磷含量控制在50ppm以下。宝钢相继开展了如下的工艺试验:铁水三脱+转炉小渣量(渣量指数为0.3)冶炼工艺(方式A)铁水脱硫+转炉大渣量(渣量指数为1.0)冶炼工艺(方式B)铁水三脱+转炉大渣量(渣量指数为1.0)冶炼工艺(方式C)转炉预处理脱磷+脱碳转炉中渣量(渣量指数为0.6)冶炼工艺(方式D)上述4种不同脱磷工艺效果如下:采用三脱铁水少渣量工艺的转炉终点平均磷含量为120ppm;采用通常脱硫铁水的大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为100ppm;采用三脱铁水大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为66ppm;而采用转炉脱磷预处理铁水+脱碳炉中渣量工艺转炉终点平均磷含量达到58ppm,由此可见,方式方式D均为生产超低磷钢的有效工艺。二次氧化夹杂物是炼钢的固有特征,通过优化工艺操作可以减少或完全消除二次氧化夹杂物、耐材衍生夹杂物和炉渣衍生液态夹杂物,否则就要使用搅拌或延长处理时间的手段去除这些夹杂物。原则上,炼钢的各个阶段都能通过这些手段将夹杂物送到金属气体界面、渣金界面或金属耐火材料界面,从而能成功地将其清除。颗粒要在金属气体界面或渣金界面上排出金属,它们首先要能分离到界面上,然后同界面分开。自然上浮对于清除小颗粒不是非常有效,而为了提高清除速度,使用气体或电磁搅拌钢水则增大了夹杂物相互碰撞的频率,这就促进了固态夹杂物凝聚和液态夹杂物的融合,形成更大的团簇。