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今后,随着计算机功率的增大,这种切削过程的物理仿真技术将会逐渐普及。能否迅速普及的关键在于能否及时向用户提供所需的被加工材料的材料特性。按需开发切削加工仿真技术软件目前,许多科技人员正在进行生产工程中**基础的切削加工技术的研究,其中多数研究的目的是在弄清楚加工现象的同时,对加工过程进行预测。如果这些研究内容实现了系统的计算机软件化,就意味着能形成一个切削仿真技术软件。如农工大学机械学院的实验室就正在进行几种预测性的有关切削加工仿真技术软件的研究。为扭转这种局面,企业对生产工艺、设备和管理等实施了改进措施。2提高球团矿产量和质量的措施2.1保证原料质量南钢竖炉原料主要使用国内球粉与进口球粉,投产初期国内球粉配30%,进口球粉配70%。但从2003年以来,由于铁矿资源紧张,配比调整为国内球粉配75%,进口配25%。且国内球粉品种较多,给生产造成较大波动。为此加强进厂原料的检查工作,不定期取样抽查,并将结果及时反馈给有关部门,以确保配料成分的稳定。
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为有效回收福建某铅锌尾矿中的硫铁矿,在工艺矿物学研究的基础上,陈享享等确定采用简便易于工业化的全硫浮选工艺流程。针对被石灰的该低品位难选硫铁矿,采取了、清洁的分散组合活化的方法对其进行强化活化,使硫品位由8.41%提高到了33.15%、硫回收率达到81.11%,使硫铁矿得到了较好的回收,环境效益和经济效益显著。覃伟暖等通过对高锡多金属硫铁矿的矿石性质特点与生产工艺设备的分析、考察研究,对原生产工艺设备和工艺条件进行技术改造,锡金属回收率由改造前的5.19%提高到了7.41%,锡金属回收率提高了2.22%,硫的回收率也从39.2%提高到84.36%,年增产约2万t硫精矿,取得了较好的经济效益。Ni资源短缺及昂贵,Ni-Cr系不锈钢价格随Ni价变化而变化。应大力发展无Ni和低Ni铁素体不锈钢、Cr-Mn奥氏体不锈钢和双相不锈钢。Ni在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的晶体结构。在不锈钢中增加Ni的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构,从而改善可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性,所以Ni被称为奥氏体形成元素。然而,Ni并不是具有此种性质的元素。常见的奥氏体形成元素有:NN、Mn、Cu。
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世界各国在有关压力容器的技术规范中,密封计算都归属于法兰设计或法兰螺栓连接部分,而且都以法兰、螺栓的受力分析和计算为主要内容。这里不重复有关法兰的计算,重点介绍垫片计算与密封性能的校核。华特斯计算法目前,我国的《钢制石油化工压力容器设计规定》与英国、日本有关压力容器规范一样,基本是沿用美国《ASME》规范,法兰和密封的设计采用华斯特法。这种方法在密封性能的计算方面强调螺栓的强度,华斯特认为:在各种情况下,只要螺栓强度足够,作用在垫片上的螺栓力不小于设计值,即能保证垫片和密封面的紧密连接。在操作情况下所需的螺栓载荷Fm1(N)和在预紧螺栓时所需的螺栓载荷Fm2(N)2.垫片计算密封宽度垫片计算密封宽度b可如下确定:当bo≤.64m时,b=bo,从表3-5可见,垫片的有效密封宽度bo不等于垫片与压紧面的实际接触宽度N。此因垫圈置于螺栓孔内侧时,螺栓力使法兰产生一定程度的偏转。内压建立后,介质压力产生的轴向力加剧偏转。压紧力并不是均匀分布在整个接触面上,二是外缘紧、内缘松,介质可能渗透到垫圈的某一宽度,而且垫片宽度愈大,这种现象愈严重,所以计算宽度b≤bo,DG的计算方法也随bo变化。螺栓总截面积的计算西德DIN255法西德标准DIN255“法兰连接计算”中,垫片计算部分与我国现行规范有所不同,其步骤分为下列几个:计算结束后,还需作受力图。将升压升温过程中法兰、螺栓、垫片变形量算出并反映在一张图上,以便了解在操作情况下,是否因过度松弛,需要在预紧时采用更高的螺栓力或另选垫片。系数法国内有关单位在探讨垫片密封性能设计方法时曾作过大量工作。现将该计算方法作一简介。对三种计算方法的讨论《ASME规范》作为美国的**标准,在世界上影响很大。”由此我们可以看出新型柔性接口机制铸铁排水管替代传统管材已经成为一种必然。目前,在近几年新建的住宅小区中,建设部推广使用的排水管材已经成为主流材料,在一些较**的住宅小区中,新型柔性接口机制铸铁排水管已经得到了广泛应用,新型柔性接口机制铸铁排水管具有良好的发展前景。然而,由于新型柔性接口机制铸铁排水管管材在我国发展的历史较短,与其它排水管材相比,人们对其了解较少,现结合笔者在施工中的一些经验,对其性能、特点及工程中的应用情况,做一些简单的介绍。
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不锈钢管表面腐蚀情况在含Ci-介质中不锈钢表面钝化层容易被破坏,这是因为Ci-氧化电势能较大。如果钝化层印化层仅仅在金属就将继续腐蚀下去。在很多情况下,钝化层仅仅在金属表面的局部地方被破坏,腐蚀的作用在于形成细小的孔或凹坑,在材料表面产生无规律分布的小坑状腐蚀称为点蚀。点蚀速率随温度升高而增加,随浓度增加而增加。解决方法是用超低或低碳不锈钢(如用316L34L)奥氏体不锈金刚在制造和焊接时不锈钢表面钝经层容易被破坏。一方面,近年来钢结构向高层、大型和更大跨度发展,因此要求H型钢向更大规格尺寸发展。为适应这一市场需求,JFE开发并生产了大型的定外形尺寸的H型钢(以下简称SHH型钢),其腹板高度达到1000毫米。另一方面,为了使建筑物的设计更加节能,须要尽量减轻钢结构的厚度和重量,这对钢构件的设计强度提出了更高的要求。强烈地震会严重破坏钢结构的梁端连接部。需要具有低屈强比、高韧性(包括焊接部分)和优良焊接性能的高品质钢。
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SUFC表层超快冷工艺创造性地解决了PSB830精轧螺纹钢筋肋部和肋底基圆的冷却不均匀的问题,使其在具有高强度同时,也具有较高的韧性,较之调质热处理降低了成本和能耗。高强精轧螺纹钢中析出相有方形、球形和片状,但析出结构基本相同,均为(TixV1-x)(CN)。钢筋芯部析出物较多,细小、弥散,呈片状或细片状,尺寸50nm左右;边部析出物相对较少,呈方形或球形,尺寸100nm左右。表层超快冷工艺下高强精轧螺纹钢筋具有典型组织特征:边部回火索氏体,芯部铁素体+珠光体;在组织强化的基础上通过弥散析出、相间析出和铁素体基体中位错线上析出等析出强化方式,弥补了芯部软相和边部过冷强化相之间的强度差异,保证了轧材的性能稳定。为此操控钢中的S含量低于.8%,一起选用钢包喂纯Ca线对硫化物进行变形处理。因为低过热度浇注可显着改进中心偏析,并进步级轴晶率和细化晶粒安排,操控连铸坯内部等轴晶核柱状晶的份额是取得杰出内部质量的有用办法。为此,应进行低过热度浇注,过热度操控在2℃以内。因为二冷水量大,简单构成柱状晶,而二冷水量小,则简单构成等轴晶。因而应操控好二冷水量,操控好柱状晶生成。加热恰当进步加热温度以及均热时刻,使构成枝晶偏析的元素及剩余碳化物得到均匀分散,一起使奥氏体的晶粒尺度超越原始带状的条带宽度,以减轻原始带状安排。