本发明提供了一种抗高温CaF2+H2SO4(浓)混合介质侵蚀用防护涂层及其制备方法和应用,该抗高温CaF2+H2SO4(浓)混合介质侵蚀用防护涂层各组分按质量百分比为:Si:8~25wt%,B:0~5.0wt%,C:0~0.25wt%,Re2O3:0~1.0wt%,余量为Fe;其中Re2O3为含有钇的混合稀土氧化物。本发明通过对20G钢表面制备含有较高Si含量的高Si涂层显著地提高20G钢抗高温CaF2+H2SO4(浓)混合介质侵蚀能力,替代Ni/CO基等抗蚀合金,经济效果显著,易于在炉管制造与维修上广泛应用。本发明采用高功率全固态激光宽带矩形光束搭接扫描辐照技术,制备的防护涂层均匀、平整、光亮,制备深层速度快,效率高,涂层冶金结合、钢板变形小,可现场加工。
本发明涉及使用3D打印球形钛合金粉末的副产品,即53~300μm的粗粉末,制造钛合金材料的方法。包括:筛选出粗粉末;氢化处理;压制成型;低温烧结和后处理。本发明制造的钛合金材料,粉末烧结温度≤1150℃,氧含量≤0.13wt%,热塑性成型性能优异,成功实现了粉末冶金钛合金材料及其零部件的超高纯净度和低成本化制造。其中,制造的TC4(Ti‑6Al‑4V)钛合金材料,室温抗拉强度≥1100MPa,断裂延伸率≥12%,断裂韧性KIC≥110MPa·m1/2。本发明针对性地开发和再利用3D打印球形钛合金粉末的粗粉副产品,解决了粗大球形钛合金粉末难于压制成型和烧结致密度太低的难题,可以制造出超高纯净度、高性能、低成本的高价值钛合金材料及其零部件。
本发明属于钢铁冶金行业热加工设备技术领域,具体涉及一种双活动支撑装置快节奏生产的步进式加热炉及加工方法,加热炉包括炉体、进料装置、出料装置、第一步进活动单元和第二步进活动单元,第一步进活动单元包括第一步进活动支撑装置,第二步进活动单元包括第二步进活动支撑装置,进料装置设置在炉体的进料侧,出料装置设置在炉体的出料侧,第一步进活动支撑装置和第二步进活动支撑装置交错排布,且第一步进活动支撑装置和第二步进活动支撑装置的两端分别与进料装置和出料装置对接。本发明将加热炉中的支撑装置均设置为活动支撑装置,使坯料始终处于行进的状态,翻倍提高出钢效率。
本发明公开了一种薄带连铸的辊面清理装置及其控制方法和控制装置,涉及冶金技术领域,为解决现有技术中刷辊不能有效清理铸辊,导致铸辊冷却不均匀,最终使铸带薄厚不均甚至断带导致生产中断的问题而发明。该辊面清理装置主要包括:位于主动结晶辊一侧的第一刷辊和第二刷辊;位于从动结晶辊一侧的第三刷辊和第四刷辊;与各个刷辊分别连接的第一气缸至第八气缸;各个气缸的公共有杆腔进气管路设置有压力气动比例阀;各个气缸的各自无杆腔进气管路分别设置有流量气动比例阀;压力气动比例阀和各个流量气动比例阀分别与PLC控制器连接。本发明主要引用与薄带连铸的结晶辊面清理过程,减少结晶辊表面氧化物、硅锰酸盐等附着物对结晶器换热的影响。
一种面向中厚板产线的炼钢生产数据解析与优化排程方法,属于冶金自动控制技术领域;本发明针对钢种之间的混浇关系提出了基于成分数据和历史排产数据相结合的数据解析方法;基于中厚板产线生产过程特征提出了合同组距归并、计划铸坯合炉、炉次拼包以及包次排序序贯决策的优化策略;基于排产结果提出了针对轧制阶段库存变化趋势和炼钢合金消耗的精细化测算方法。本发明通过优化计划铸坯的组合关系有效降低了计划余材量和混浇坯的改判量,减少铸坯库存,提高资源利用率,通过优化配置瓶颈工序的生产资源,保障产能发挥,协调了铸轧物流,缩短生产和交付周期,通过精细化定量管理技术减少浪费,达到了降本增效的目的。
一种确定钢坯外部环境温度场的优化测量方法,属于冶金领域。该确定钢坯外部环境温度场的优化测量方法为:步骤1:确定钢坯外部环境,通过测温设备对钢坯外部环境温度场内运动的钢坯温度进行测量;步骤2:通过计算机建立模型,进行流固换热耦合分析,得到耦合分析结果;将耦合分析结果和测量的钢坯温度进行对比,对相对差值≥5%的区域进行标记,对标记区域进行精准测量,然后对耦合分析结果中标定区域进行修正:重复步骤2,直至耦合分析结果中无标记区域,从而确定钢坯外部环境温度场。该方法能够精确地求出钢坯所在环境场温度分布情况,为未来钢坯余热回收方案制定提供理论支撑,从而达到降低成本,提升钢铁生产中能源利用率的目的。
本发明属于冶金固废余热利用领域,特别涉及一种烟气余热利用系统及预热原料和预热空气方法。余热利用系统包括蓄热式热风炉、原料加热器、射流管、烟囱、换向阀、空气预热器;预热硝酸镁原料的方法包括蓄热室热风炉产生的高温烟气通过换向阀与原料加热器相连;进入到原料加热器的高温烟气分两条路径;预热助燃空气的方法包括蓄热式热风炉产生的高温烟气通过换向阀与空气预热器相连,高温烟气与空气预热器的高温烟气入口相连接,助燃空气通入到蓄热式热风炉中用于燃料的燃烧。本发明解决了现有技术中存在的排烟温度高、需要外加热源或者是热量优化不完善的技术问题。提高了热风炉的热效率,节省燃料,对热量进行了优化与完善。
本发明属于冶金和压延加工技术领域,具体涉及一种铜银合金线材及其制备方法与应用。本发明的铜银合金线材中铜和银总含量≥99.995wt.%,银含量0.05~0.1wt.%,氧含量≤5ppm。本发明采用上引冷型连铸‑连轧‑连拉‑真空保护气氛退火的制备工艺,不仅优化了线材的微观组织,而且还能保证线材整个断面组织与性能的均匀性,从而确保线材在使用过程中的稳定性,最终获得力学与导电性能优异且使用寿命更长的铜银合金线材,满足超高压、特高压变压器等领域对电磁线导体的需求。
本发明涉及扩散偶制备领域,具体为一种金属材料高通量扩散偶的激光成形方法。首先,利用砂纸将待扩散的试样机械表面打磨出金属光泽,保证相互接触的试样平面平行;其次,根据需要焊合试样平面的位置,利用计算机软件规划出激光扫描路径;而后,利用高能量激光束依照规划好的路径进行扫描;最后,在特定温度进行保温以获得元素成分和显微组织良好的扩散偶。采用本发明方法制备的扩散偶,简单有效,试样的接触面可形成致密的冶金结合,成品率高,制备效率高,对多元扩散偶效果尤其明显。
本发明公开了一种切割钢丝用钢C104Cr的热处理工艺,属于冶金技术领域,该方法的步骤如下:坯料为成分按质量百分比含Ce 0.0277的切割钢丝用钢C104Cr;加热,锻造为Φ20mm圆棒后空冷至室温,干燥后,进行室温下时效处理;经淬火温度1040~1060℃,保温25~35min,然后淬入555~565℃的锡液熔盐中,等温10~20min,空冷至室温;清洗干燥及后续整理,制得高抗拉强度的切割钢丝用钢C104Cr。本发明的方法在保证热处理工艺高效环保的基础上,改善切割钢丝用钢冷拉拔过程中的易断丝问题,大幅度提高了切割钢丝用钢的抗拉强度。等温淬火后抗拉强度1277.05~1359.54MPa,冷拉拔后成品钢丝抗拉强度3497.65~3574.53MPa,断后延伸率23~32%,断口收缩率20~36%。
本发明涉及一种冶金工业余热余能回收利用技术领域,尤其涉及一种熔渣余热驱动气化反应装置,通过将喷吹管内置于搅拌棒内,并在搅拌桨的下表面设置物料出口,使得气化反应物料能够直接喷入气化炉内的熔渣中,协同机械搅拌,可以保证气化反应物料充分均匀搅拌,使得气化原料与气化剂充分接触,提供充足的气化时间,有效回收利用熔渣的余热,提高气化效率。因此,本发明的设备既能充分回收利用熔渣的余热,又能够有效提高气化原料的转化率,同时其操作简便,生产成本低,原料适应性强,有助于钢铁工业的节能减排。
本发明公开了一种超纯超细铼粉及其制备方法,属于金属粉末冶金领域。该方法采用经研磨细化的铼酸铵为原料,氢气作为还原剂,利用旋转气氛还原炉在高温环境下将铼酸铵还原成铼粉。本发明的优点在于,与传统的还原方法相比,可以细化铼粉的粒度、提高铼粉的纯度,同时减少铼粉结块,得到纯度高、粒度小的铼粉。
本发明提供了一种基于混合模型的浓密机底流浓度预测方法,针对湿法冶金浓密洗涤过程底流浓度难以在线测量的问题,在深入分析浓密洗涤过程特点的基础上,利用机理建模与基于整体分布优化算法改进的三层ELM误差补偿模型相结合的混合建模方法实现浓密洗涤过程底流浓度的精准测量。
本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种镁合金熔体处理方法。将配置好的镁合金材料放置在熔炼炉中熔化,之后进行精炼,精炼结束后使熔体进行静置;熔体处理之前,设置含电磁线圈组的电磁发生系统的脉冲电流、脉冲频率、脉冲形式和不同线圈所通电流相位差参数;将模具系统放置在具有冷却功能的电磁发生系统中,再将静置后的熔体转移至具有冷却控制装置的模具系统中,采用电磁线圈组对合金熔体进行处理;熔体处理结束后,先关闭电磁发生系统,待冷却控制装置使熔体凝固冷却后,关闭模具系统的冷却控制装置,取出铸锭。该方法简单、操作容易、易于控制、无污染、处理效率高、处理效果好,可全过程处理,易移植工业化生产应用。
本发明公开了一种特殊材质的金属垫片,该装置依次包括:包括环形金属骨架,所述环形金属骨架的上表面、下表面设有若干个同心圆的环形凹槽,在环形金属骨架的上表面、下表面复合有膨胀石墨,在环形金属骨架的内边缘和外边缘均设有包边。本发明密封效果好,能在各种腐蚀性化学药品流体强碱、盐酸,硫酸等强腐蚀性液体、有机溶剂、液氮等环境下使用,能广泛用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业设备所用法兰、阀门、反应釜、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等的密封。
本发明涉及一种铝土矿综合利用的方法,尤其涉及一种循环流化床锅炉粉煤灰综合利用的方法,(1)将磨后的循环流化床锅炉粉煤灰与盐酸混合,并加入至耐盐酸反应釜中进行反应;(2)反应降温后进行固液分离及洗涤;(3)将步骤(2)所得溶液加入氢氧化钠溶液,得到粗氢氧化铝沉淀及氯化钠溶液,然后进行固液分离洗涤;(4)将步骤(3)得到的粗氢氧化铝固体经过简易拜耳法工艺可得到冶金级氧化铝和高铁渣;(5)将步骤(3)所得氯化钠溶液经离子膜电解槽电解后得到氯气、氢气、氢氧化钠溶液。本发明环保效能显著,能使循环流化床锅炉粉煤灰中的铝、铁、硅有效分离实现综合利用。
一种用于螺旋取料机上松落物料的料耙机构,包括料耙、卷扬机构、四轮总成、两轮总成、料耙支架、齿轮齿条传动装置、箱梁、齿条、驱动装置、驱动齿轮、电机,所述的料耙在底梁处与料耙支架铰接,料耙上部通过固定在料耙支架上的卷扬机构进行俯仰角度调节,料耙支架采用静定桁架结构,通过固定在料耙支架上的四轮总成及两轮总成在齿轮齿条传动装置的驱动下带动料耙往复运动,以完成物料的松落工作;料耙机构的传动装置为齿轮齿条传动装置,齿条固定在箱梁侧面。该发明设计思路新颖简洁,钢结构受力明确合理,结构重量轻,齿轮齿条传动简单,经济可靠,节约成本,应用于冶金、电力、化工、煤炭、造纸、建材等技术领域中。
本发明属于火车闸瓦(刹车片)领域,具体地说就是一种微晶玻璃复合材料的火车闸瓦或刹车片及其制备方法,解决现有技术中存在频繁换瓦的人工和机械费剧增,以及刹车粉尘和废气对环境的危害等问题。按重量百分比计,微晶玻璃复合材料的组成为:微晶玻璃粉35~42%、玄武岩短切纤维10~15%、粉煤灰30~35%、石墨粉5~7%、重晶石粉9~15%、调节剂1~3%。本发明提出的低晶化点(<750℃)微晶玻璃与粉煤灰、玄武岩、重晶石粉为主体材料用热压铸法制造的微晶复合闸瓦,不但抗磨能力提高5~10倍、摩擦系数提高2~3倍,而且安全性能优于粉末冶金闸瓦,成本降低70%以上。粉尘和有害气体排出率降低90%以上。
一种阀瓣的加工方法:利用粉末冶金的原理,首先选取金属粉末:铁粉50-90g、三氧化二铁100-200g、四氧化三铁20-36g、二氧化锆25-40g、二氧化钛10-20g和氧化镁5-9g。将上述物质放入模具中,然后在真空炉中加热200-350摄氏度,压力100-200Mpa,时间50-80分钟。冷却。制成阀瓣坯料。然后使用立铣刀进行立铣加工,在表面铣出细小的纹路,一增加阀瓣本身的弹性,更好的适应弹性形变的需求。立铣刀的进刀速度为1-2cm/min,工件的旋转速度为1-2周每分钟。铣出细小的纹路以后,保温。本阀瓣具有细小的纹路,更加具有弹性。
本发明涉及一种火道拉砖和火孔布置方法,尤其涉及一种有色冶金行业使用的敞开式焙烧炉火道拉砖及火孔布置方法。焙烧炉火道拉砖在高度方向上采用错开布置;在火道“W”流动形式的每一个转弯处,通过四块拉砖形成U型或倒U型的布置;缩小中部两个火孔之间的距离,增大两侧火孔与中部火孔的距离。本发明的优点效果:改善火道拉砖和隔墙的背流区的气体流动,使火道气体流动更加均匀,增加温度的均匀性;延长了火焰长度,减少了过火孔的过火量,提高了高温热气流在火道内的传热效率;通过局部增加拉砖数量,提高了火道结构的稳定性,延长火道的使用寿命。
本发明属于含铁稀土矿物冶金领域,具体涉及一种含铁稀土矿物的一步焙烧还原-分解方法。本发明的步骤是:将含铁稀土矿物与碳、碱金属氧化物或碱金属氢氧化物或碱土金属氧化物或碱土金属氢氧化物其中的一种或两种的混合物、碱金属氯化物或碱土金属氯化物其中的一种或两种的混合物,按比例混匀成混合物,将混合物置于焙烧炉内焙烧,焙烧后的混合物在0.02~1.0T下磁选分离,获得品位为50%~70%的铁精矿和稀土氧化物重量含量为5%~10%的磁选尾矿。本发明通过一步焙烧将铁还原同时分解稀土矿物,焙烧后原矿物中的铁转变为四氧化三铁、氧化亚铁或金属铁,稀土转变为稀土氧化物,氟化钙和碳酸钙转变为氟磷酸钙,避免了强磁选矿过程稀土矿物的损失,减少了矿物处理的流程。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种在顶底复吹转炉中侧吹粉粒石灰石造渣炼钢的方法。本发明方法的步骤是:在转炉耳轴中心线一侧设置至少一支侧吹喷枪,侧吹喷枪安装点位于熔池液面至液面下500mm之间,侧吹喷枪的安装范围是与安装点切平面呈10°-75°,喷枪的侧吹方向为侧吹喷枪中心线与水平线之间夹角10°-60°,指向熔池底部,侧吹喷枪插入深度为熔池半径的0.1-0.6倍,采用侧吹喷枪,以喷枪的中心管利用载气喷吹粉粒状石灰石,环缝吹保护气体。本发明方法通过侧吹喷枪将粉粒状石灰石直接喷入熔池内部,石灰石快速分解并迅速参与造渣反应,可以减少转炉炉气带走石灰石,减少粉尘,提高石灰石的利用率。
本发明公开了一种高强度镁合金挤压无缝管材及其制备工艺,属于金属材料加工技术和冶金技术领域。管材合金成分按质量百分比为:Gd:8.0~10.0%;Y:1.0~3.0%;Zn:0~1.0%;Zr:0.1~0.7%;其余为Mg。冶炼获得的上述成分的合金铸锭在预处理后,首先通过开坯挤压成棒料,在开坯的棒料上打孔后,在带穿孔针的双动挤压机上二次挤压成无缝管材,并结合优化的后续热处理,来获得高强度镁合金无缝管材。得到的管材在圆周方向上无挤压焊合焊缝,组织均匀性好,抗疲劳性能优异。与现有商业牌号的镁合金管材相比,本发明生产的管材的力学性能具有明显的优势。
高温煤气高炉炼铁工艺包括如下过程:1.将由球团矿、碱性烧结矿、焦炭、石灰石构成的矿料从炉顶送入高炉中,其中每吨铁水配焦炭125-210kg(二级冶金焦);其中含铁炉料球团矿比例为90%,碱性烧结矿比例为10%,入炉矿品味在62%以上。2.通过卧式高温热风炉把煤气预热到1250-1450℃,然后从高炉炉缸上部鼓入高炉中参与冶炼,每吨铁水鼓入1000m3(热值11.7mj/m3-12.5mj/m3)煤气,煤气压力为0.1-0.6MPa;另外鼓入部分预热空气(预热温度高于1250-1450℃),鼓入空气数量为300nm3/t-400nm3/t。本发明的炼铁工艺,由于采用向高炉中鼓入大量煤气,取代了部分焦炭作为还原剂,同时由于煤气热值较高,也节省部分焦炭作为燃料的消耗。
一种涡轮盘枞树形榫槽拉削刀具,其特征在于:所述的涡轮盘枞树形榫槽拉削刀具刀宽两侧为尖角处带有磨出的0.2×45度的倒角,1至6部位粗开槽,第7部位粗拉榫槽牙形,第8部位精拉榫槽牙形型面,第9部位顶面精拉;1至6部位采用6把开槽刀,第7部位采用1把粗拉齿形刀,第8部位采用1把精拉齿形刀,第9部位采用1把顶面拉刀又称帽刀。本发明的优点:改变拉刀设计结构,提高开槽拉刀使用寿命,突破齿型精拉刀制造精度及产品完全合格率。成功缩短调试周期,一次”试拉”完全合格,提高生产效率30%左右,延长拉刀使用寿命,此结构在同类产品拉刀中,要比组合式拉刀;粉末冶金拉刀制造工艺简单,互换性好,使用安全,成本低。
本发明公开所属于焊接修理工艺的一种定向合金叶片修理用焊材、制备方法及熔焊修理方法,添加一定量的Cr、W和Mo等元素,用以获得较好的固溶强化效果和改善抗氧化性;添加一定量的Al、Ti和Ta等元素,用以形成一定含量的沉淀强化相(g¢相),并且提高合金高温抗氧化性能;零件的修理工艺路线为:去除涂层—荧光检查—打磨缺陷—焊接修理—荧光检查—真空热处理—机械加工—喷涂涂层—真空热扩散—表面质量检查。本发明通过表面涂层去除、缺陷去除、焊接修复、热处理、机械加工、喷涂及质量检查等工艺过程,成功实现了零件缺陷的修理,修复后零件的冶金性能及尺寸精度满足发动机使用要求。
本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种经济的制备含碳球团方法、其含碳球团及其冶炼方法。包括如下步骤:步骤1:将用于制备含碳球团的赤铁矿粉按质量比0.8:1.2分为第一赤铁矿粉和第二赤铁矿粉;步骤2:将第一赤铁矿粉中的Fe2O3转化为Fe3O4,获得磁铁矿粉;步骤3:将步骤2中获得的磁铁矿粉、步骤1中的第二赤铁矿粉和煤粉混合制得含碳球团,其中磁铁矿粉、第二赤铁矿粉的质量之和与煤粉的质量比为(6‑8):3。本发明提供一种经济的制备含碳球团的方法,可有效地提高含碳球团的DRI金属化率,增强转鼓强度,同时还节能经济、方便运输和储存。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种板面周向高磁感低铁损无取向硅钢的制备方法。按以下步骤进行:(1)按设定成分冶炼钢水,其成分按重量百分比为:C 0.002~0.005%,Si 1.2~3.0%,Mn 0.2~0.3%,Al≤0.005%,P 0.008~0.03%,S 0.002~0.005%,N≤0.002%,O≤0.002%,Nb≤0.002%,V≤0.002%,Ti≤0.002%,余量为Fe及不可避免杂质;(2)薄带连铸过程后形成铸带;(3)在惰性气氛条件下进行热轧;(4)将热卷带酸洗后涂Al2O3隔离剂后进行重新卷取;(5)热卷进罩式炉进行长时间热处理;(6)清理隔离剂后进行多道次冷轧;(7)冷轧卷进行再结晶退火;(8)涂覆绝缘层,获得高性能无取向硅钢成品。通过铸带热处理,增强初始组织中{100}织构强度,根据铸带厚度匹配冷轧压下量,利用织构遗传作用,获得强{100}的成品织构。
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