旋转式可调流量下料阀结构及使用该下料阀的氟化盐加料车属于冶金机械技术领域,具体涉及一种应用于氟化盐下料车上的旋转式可调流量下料阀结构及使用该下料阀的氟化盐加料车。本发明提供一种结构简单,可靠性强,便于调节流量的氟化盐加料车下料阀结构。本发明包括主轴,其特征在于:主轴上设置有芯体,所述芯体包括垂直于主轴,并设置于主轴两侧的支撑板,主轴两侧的支撑板外缘均设置有弧形板。
本发明提供了一种铜渣集料及其制备方法与应用,属于有色金属冶金固体废弃物综合利用领域。一种铜渣集料的制备方法,包括以下步骤:按重量百分比分别为65~80%的转炉铜冶炼水淬炉渣、15~25%的硅铁、5~20%的石灰混配,磨细至2mm方孔筛通过率为80%;利用矿热炉,将磨细后的铜渣混合料在1120~1150℃条件下熔化至全部熔融,并保持温度3h;熔体放出铁水后,对剩余熔渣进行水淬处理得到尾渣;将所得尾渣磨矿和磁选,以0.15mm、0.3mm、0.6mm方孔筛作为关键控制筛孔,分级为0.6~1.25mm、0.3~0.6mm、0.15~0.6mm三档铜渣集料,对每档集料进行磁选除铁;获得铜渣集料。本发明为大量堆存的铜冶炼渣的高值、大规模消纳提供了良好途径,为活性粉末混凝土广泛应用提供了技术支撑。
一种高延展性的EH40级船板钢及其制备方法,属于冶金技术领域;船板钢的化学成分按重量百分数分别为:C:0.04~0.08%,Si:0.04~0.16%,Mn:0.90~1.20%,Nb:0.03~0.04%,Ti:0.01~0.02%,Als:0.02~0.04%,P:≤0.02%,S:≤0.01%,其余为铁和不可避免的杂质;EH40级船板钢的制备方法:采用厚度为120~140mm的钢坯进行加热、保温、粗轧、精轧、冷却获得成品船板钢;本发明通过采用控轧控冷技术获得组织为软相铁素体和硬相贝氏体;另外不添加Cr、V、Ni等元素,成本低廉;利用快速冷却的方法,可以适当提高终轧温度,降低轧机负荷,提高轧制效率,实现了一种高延展性的EH40级船板钢低成本、易轧制、高效率的生产。
本发明属于冶金材料技术领域,特别涉及一种500MPa级海洋工程用H型钢的生产工艺。一种500MPa级海洋工程用H型钢的生产工艺,其特征在于:将铸坯加热至1100~1200℃,保温至少2小时,锻造钢坯;将钢坯加热至1200~1250℃保温至少2小时后在奥氏体再结晶区和未再结晶区分别进行两阶段轧制,共轧制5~7道次,轧制完成后以30~150℃/s的冷却速率冷却至贝氏体相变区Ms~650℃,后空冷至室温,既得。本发明提供了一种500MPa级海洋工程用H型钢的生产工艺,其开发了500MPa海洋工程用H型钢,在原来的基础上提高了强度,性能稳定,弥补了国内空白。
本发明的一种消除中厚板凹坑缺陷的控制方法,属于冶金技术领域,该方法包括以下步骤:加热阶段,连铸坯加热后进行高压水除鳞;轧制阶段,在热轧过程中,进行多次除鳞水除鳞;冷却阶段,采取层流冷却的方式,对热轧板进行冷却;矫直阶段,使用热矫直机对热轧板进行矫直,制得中厚板。本发明的控制方法通过对温度制度的调整,以及对热矫直机参数的调整,在抛丸后,钢板表面没有凹坑出现,该缺陷的发生得到有效控制,有效提高中厚板的产品表面质量。
本发明属于材料冶金技术领域,具体涉及一种薄带铸轧制备TiAl合金均匀组织板坯的方法。该方法通过真空感应炉熔炼获得TiAl合金熔液,熔体经溜槽通道流入由两个反向旋转的结晶辊和侧封板组成的熔池内,对熔炼室、溜槽通道和浇注水口进行持续气氛保护,控制熔池上表面合金熔体过热度为20~40℃,熔体与结晶辊辊面的接触弧长度100~250mm,熔体与结晶辊辊面的接触时间0.3~0.4s,使熔体经结晶辊凝固和轧制变形并导出,获得薄带铸轧TiAl合金薄板坯。板坯出轧辊后立即进行缓冷处理,保温温度为800~1050℃并随炉冷却至室温,获得具有均匀等轴晶组织的TiAl合金板坯。本发明通过控制铸轧工艺参数和板坯的缓冷过程,实现具有均匀细小等轴组织、无中心偏析的高质量TiAl合金板坯。
本发明提供一种用含钛高炉渣制备泡沫玻璃的方法,属于冶金资源综合利用与材料制备领域,其主要以含TiO2 14%~29%的高炉渣为基础原料,适量引入硅质原料生成玻璃态物质,再添加发泡剂、稳泡剂、助熔剂,并以特定热处理制度制备微晶泡沫玻璃,其生产成本低、产品质量好、生产操作简单、无二次污染、制品体积密度低等优点。
一种柔软型耐高温不燃烧电缆,其线芯导体材料可采用多股裸铜线,若使用温度超过500℃以上或有特殊防腐要求时则要采用镍、镀镍铜或不锈钢芯线,其特征是它的内芯涂料由双酚A改性有机硅树脂、超细滑石粉、6101#树脂、硅烷偶联剂KH550组成;外护套涂料由有机硅树脂硼聚对苯二酚树脂、超细滑石粉、硅烷偶联剂KH550、618#树脂、氯化联苯醚组成,用无碱玻璃纤维或石英玻璃纤维绕包,浸涂内芯涂料,外护套涂料,烘干固化等工艺制成适应于冶金、石油化工、能源交通、航空航天等部门高温环境使用。
本发明涉及一种镁铝锌钆铈合金及其制备方法和应用,具体涉及一种耐磨镁铝锌钆铈合金、该镁铝锌钆铈合金堆焊焊丝及其制备方法,属于金属材料技术及冶金技术领域。一种镁铝锌钆铈合金,所述镁合金化学成分按质量百分比为:Al 2.47~3.55%,Zn 0.29~1.50%,Mn 0.26~0.56%,Gd 0.80~2.54%,Ce 0.49~2.38%,余量为Mg。在室温干摩擦磨损试验条件下,本发明的Mg‑Al‑Zn‑Gd‑Ce镁合金焊丝堆焊后,其相对耐磨性可达3.29。
本发明涉及冶金制造领域,具体为一种钛铝合金近净成形复杂结构件验收取样方法。本发明通过热等静压近净成形技术,获得一种钛铝合金近净成形复杂结构件。通过建立毛坯验收取样方法和指标体系,获得一种密度高、成分均匀、综合机械性能优异的构件,尺寸精度和表面粗糙度可以达到精密铸造零件水平。采用本发明可以建立钛铝合金近净成形复杂结构件质量评价标准,不仅能够提升先进航空发动机相关零件减重或性能提升的制造技术,同时带动其它技术产业的发展,在国内形成高端制造技术产业链,打破国外对我国在该领域的封锁,对国内重点型号研制及发展,促进我国航空事业及国防建设具有重大和深远的意义。
本发明公开了一种冶炼铁铬铝合金加铝的方法,属于冶炼技术领域。包括冶炼钢水和加铝工艺,所述的加铝工艺在VOD炉中进行,具体包括以下步骤:采用VOD等不锈钢冶炼设备按不锈钢冶炼工艺进行冶炼铁铬铝产品,流程包括:电炉+VOD冶炼法、中频炉+VOD、转炉+VOD与电炉+AOD+VOD冶炼法等(VOD炉之后可以有其它冶炼炉)。第一步冶炼出的钢水成分、温度、渣量满足一定要求;第二步VOD炉冶炼中,通过控制VOD炉冶炼过程中的渣量;依据真空冶金过程良好的隔绝空气能力,以及增加还原期搅拌强度等措施,使铝的收得率提高到80%以上。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种提高热轧高强中厚板表面质量的方法。本发明是将热轧高强中厚板中化学组分Si的百分含量控制在0.1wt.%,粗轧后不经待温直接进行精轧,在精轧第1道次前,进行高压水除鳞,而后进行2道次轧制,当板坯重新回到粗轧机架和精轧机架之间时,进行待温,使板坯温度达到精轧终轧温度待温结束,继续进行轧制,末道次轧制再次进行除鳞,得到表面质量提高,无麻点、花斑的热轧高强中厚板。本发明的技术方案通有效控制产品抛丸后表面麻点缺陷的产生,明显抑制了精轧开轧前的氧化铁皮起泡现象,达到了使氧化铁皮减薄和厚度均匀化的目的,有效抑制了产品表面花斑缺陷的出现,提高了产品的表面质量。
本发明一种层流冷却过程带钢温度软测量方法,属于自动化技术中的软测量技术领域,本发明及时把软测量结果输出到优化计算机的系统管理画面,为操作者或相关技术工人进行参数优化和监督操作提供一个参考指导作用,同时把软测量结果保存到冷却过程带钢温度软测量实时数据库中;本发明系统正常运行期间,能够根据过程的实时数据估计出带钢温度值,成为一个具有很高实用价值的、低成本的带钢温度计量手段;本发明提供的方法本身就是针对一般具有对关键参数难以实时检测的对象提出软测量方法,因此本发明方法设计的软测量方法可广泛应用于冶金、化工、纺织、建材等其他具有类似复杂特性的过程。
一种有色金属连续铸轧挤一体化加工成型装置及方法属于冶金技术领域,此发明是将铸造、轧制及挤压加工方法合而为一,形成一体化、连续化的加工成型技术。可应用于铝合金、镁合金、锌合金、锡合金、铅合金等材料成型;解决了连续铸轧中的塑性变形小、晶粒粗大的问题,又解决了连续铸挤时金属剪切变形较大,使塑性较低的金属难以成型的问题。本发明包括机架,铸挤靴、挤压成型装置、凹辊、凸辊、驱动机构及冷却系统;其结构要点:铸挤靴和挤压成型装置分别固定设置在机架上,挤压成型装置上设置有挤压模具,由驱动机构驱动的凹辊和凸辊位于铸挤靴和挤压模具之间,且凹辊在上、凸辊在下,其中心连线与水平面垂直。
一种激光增韧镁合金还原罐的制造方法,其特点是由下列工序组成:(1)对还原罐需进行激光熔覆部位,即靠近冷却端部位进行机械加工,机加厚度为5-6mm;(2)对所激光熔覆区进行表面探伤;(3)激光熔覆,激光熔覆过程中采用横流CO2激光器,熔覆过程中对熔池采用惰性气体进行保护;(4)对熔覆层表面进行打磨抛光处理,恢复原有尺寸;(5)进行无损探伤检测。本发明为镁合金还原罐提供了全新的增韧方法,消除了材料表面中的σ有害相,使还原罐的使用寿命提高2倍,而且激光熔覆后,基材与熔覆层为冶金结合,结合强度高,避免了脱落现象的发生。
采用难选矿、复合矿和含铁废料还原分离金属铁的方法,属于冶金技术领域。本发明按以下步骤进行:将铁矿石粉、还原剂、助剂、粘结剂均匀搅拌后,再喷洒水压成砖块,再在矿粉砖块表面喷涂耐火涂料层,进行烘干;将喷涂、烘干后的矿粉砖块均匀摆放在窑车面上,砖块下面铺上原剂或耐火粉料,进入窑炉,在1150℃~1200℃温度下进行还原反应,还原时间为1.5~4h;还原生产出的砖块物料,冷却到200℃后卸料;将砖块物料破碎、打磨、磁选获得高品位金属铁粉,将金属铁粉,冷压金属冷压球。本发明抛弃了矿石选矿、球团烧结和煤碳水洗、焦化再到高炉冶炼的复杂、繁琐等工序,提高了铁矿的回收率,少了大量的废气排放。
一种以硅钙合金粉为还原剂真空炼镁的方法,属金属镁冶金领域。具体方案包括以下步骤:以白云石、菱镁石、水镁石、石灰石和镁化白云石为原料,分别进行煅烧,将煅烧后含CaO和MgO的物料配置成CaO/MgO摩尔比为(0~1):1的原料,磨细至1.0mm以下并混合均匀,加入粒度在1.0mm以下的硅钙合金粉CaxSi(1-X)还原剂,将反应物料混合均匀后,压成团块料或球团料,置入真空还原反应器中,在1000-1300℃温度,低于80Pa的真空条件下进行还原,获得金属镁。本发明可使炼镁的能耗降低30%以上,生产率获得大幅度提高。
一种带钢冷连轧轧制方法及装置,属于冶金过程控制技术领域,本发明在带钢冷连轧实际生产现场情况的基础上,充分考虑了轧制力优化计算的合理性,选用了能耗最低为优化目标,并采用了大量实际轧制生产过程中的约束条件,并在轧制机理关系的基础上利用改进的PSO优化算法进行最优计算,可以快速计算出优化的轧制规程信息,以避免由于经验规程没有综合考虑而带来的额外成本,通过本发明的优化方法及装置,可以充分发挥整个冷连轧系统的生产能力,在改善产品质量的同时,降低轧机的电机总功率,从而实现节能降耗。
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用氧枪喷吹粉粒状石灰石造渣炼钢的方法。在顶底复吹转炉炼钢过程的吹炼步骤中,采用复吹转炉顶吹装置向熔池中同时喷吹氧气和粉粒状石灰石,其中氧气的喷吹量为55~65Nm3/t钢液,粉粒状石灰石的喷吹量为10~100kg/t钢液,冶炼生成的煤气回收。本发明方法不仅将石灰石煅烧过程转移到了转炉中实现,减少了石灰石煅烧生成石灰再加热的能量消耗,同时减少CO2的排放,石灰石分解产生的CO2可以搅拌熔池,改善脱磷动力学条件,CO2还可以作为一种氧源可以部分进行脱碳反应,提高转炉煤气质量,而且与块状料顶加相比,粉粒状石灰石喷射入熔池内部还可以借助更大的比表面积和更均匀的分布加快化渣和脱磷,从而缩短吹炼时间,减少石灰消耗和热损失。
本发明属于焊接材料领域。尤其是用于焊接异种钢接头的电焊条,主要适用于珠光体耐热钢和奥氏体不锈钢异种钢材的焊接。本发明超低碳型电焊条其特征在于,组成该电焊条的熔敷金属化学成分(重量%)为,C 0.03~0.06;Si 0.2~0.5;Mn 0.5~0.8;Cr 1.5~2.5;Mo 0.4~0.65;V 0.10~0.35;余Fe。采用本发明电焊条与现有技术相比较,具有成分设计简单、合理;能有效防止接头中熔合区附近碳迁移层的形成;焊接接头中不形成脆硬的马氏体组织;焊接工艺、冶金性能优良;焊接接头的常温和高温性能都可以达到要求。
一种中间轴的制作方法,包括以下步骤:使用经过粉末冶金的制成的合金材料,合金材料包括钴5-8%、镍5-25%、碳1-3%、铜2-6%、铝5-14%,余量为铁。上述的材料制成中间轴的毛坯料。使用振捣器对中间轴的毛坯料进行振捣,去除其中的气孔,加强原子之间的连接力。进行退火处理,退货的温度100-258摄氏度,时间10-36分钟,压力8-9兆帕,同时通入切削液。切削液的流速为10-21分每米。使用锯床对中间轴的毛坯料两端进行锯片加工,使得表面变得平滑。本中间轴具有很大的金属硬度,并且制作步骤简单,可以适合大范围的应用在工业生产上。
本发明属于冶金材料技术领域,具体涉及一种不锈钢板坯缓冷温度控制装置及控制方法。本发明的缓冷坑中坑内的温度在350~900℃之间周期性变化,通过循环炉气控制缓冷坑的温度和板坯的缓冷速度,并使板坯冷却均匀。本发明使不锈钢板坯在缓冷坑内冷却过程中温度更加均匀,降低了板坯冷却过程中所产生的内应力,有效防止了不锈钢板坯裂纹缺陷的产生,不锈钢板坯在缓冷坑中缓冷时间缩短20%以上,提高了板坯缓冷的生产率,本发明实现了不锈钢板坯在缓冷坑中缓冷前期及缓冷后期温度均匀下降的目的。
一种微波加热氯化分解包头混合稀土精矿的方法,属于矿物提取冶金技术领域,包括以下步骤:(1)包头混合稀土精矿、碳与四氯化硅按比例混合均匀,通过微波加热氯化分解,得到含稀土氯化物的混合物;(2)碱液净化,通过低浓度氢氧化钠溶液沉淀稀土氯化物;得到氯化钠溶液用于电解,生成氯气及氢氧化钠溶液,循环利用;(3)煅烧分解,将稀土氢氧化物分解成稀土氧化物。本发明方法在较低温度下,即可实现包头混合稀土精矿分解;在微波加热氯化分解过程中,氟转化为四氟化硅,可用于生产氟化氢;采用微波流化床加热氯化,提高能量利用率,相比传统稀土生产工艺,有效降低废水量,提高生产效率同时减轻环境污染,是一种经济环保高效的方法。
本发明涉及钢的锻造领域,具体地来说是一种模铸钢锭的超高温软芯锻造方法。首先将浇注后的钢锭带液芯超高温脱模;然后放置于保温车中均温并运送到锻压机,将钢锭带液芯实施高温保压锻造,使凝固末端树枝晶充分破碎,形成大量等轴晶组织,消除缩孔疏松,减轻枝晶偏析;最后,进行常规锻造,充分细化晶粒和组织。本发明突破了常规模铸钢锭完全凝固后再锻造的方法,通过超高温带液芯脱模,创造了钢锭心部流动性极好的半固态组织和表面与心部巨大的温度差,结合后续重压下及保压方法,可实现强制补缩和压力凝固,不但解决了钢锭中心的缩孔、疏松、偏析等问题,提升了冶金质量,而且降低了冒口重量、减少了锻造加热火次、延长了模具使用寿命。
本发明涉及一种由镍冶炼熔渣生产的方法,包括如下步骤:S1、炉渣混合:将镍冶炼渣加入熔炼反应装置中,加入钙系矿物与添加剂;搅拌,将熔渣加热至熔融状态,加入氧化铜矿物、氧化镍矿物、硫化铜矿物、硫化镍矿物、含铜物料中的一种或几种;混合均匀,作为反应熔渣,并实时监测,同时通过调控使混合后的含铜熔渣同时满足条件a和条件b,获得反应后的熔渣;S2、分离回收。本发明提供的方法既可以处理热态熔渣,又可以处理冷态炉渣,充分利用熔融镍冶炼渣物理热资源和热态冶金熔剂,实现了既可以处理含铜炉渣,又可以处理氧化铜矿物和/或硫化镍矿物,是一种新的铜冶炼工艺,实现铜与铁的同时生产。
本发明属于金属材料及冶金技术领域,特别涉及一种防止Mg-Li基镁合金表面脱Li及氧化的热处理方法,将Mg-Li基镁合金铸锭用0.1mm厚的铝箔或铜箔双层包覆,并挤出铝箔或铜箔与铸锭之间缝隙内的空气,使铝箔或铜箔与铸锭表面严实贴合,从而令铸锭与空气隔离;将铝箔或铜箔包覆的铸锭放置于一个铁质容器中并用细沙或石墨粉将铸锭完全掩埋,掩埋深度大于等于100mm;将放置铸锭和细沙或铸锭和石墨粉的容器送入电阻炉中进行热处理。本发明提供的热处理方法,可有效的防止Li从铸锭表面脱出,防止合金表面发生氧化,且具有易操作、低成本的优点,是一种可向工业生产中推广的针对Mg-Li基镁合金热处理方法。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种薄板坯连铸连轧易酸洗热轧带钢的制备方法。冶炼钢水并连铸成板坯,将板坯加热,对板坯进行高压水除鳞,然后对板坯进行精轧,精轧过程中,第一和第二机架间冷却水水量≥60%,第二和第三机架间冷却水水量为50%-60%,第三和第四、第四和第五机架间冷却水水量为30%-50%,第五和第六、第六和第七机架间冷却水水量为10%-20%,对精轧的板坯先后进行超快冷和层流冷却,最终获得氧化铁皮FeO的含量低于10wt%,氧化铁皮厚度减薄5-10μm,结构均匀的易酸洗热轧带钢。本发明的易酸洗热轧带钢,氧化铁皮的结构合理且均匀性好,氧化铁皮表面存在大量微小裂纹,在后续酸洗过程中,带钢的酸洗效率提高,酸耗降低,在保证钢板酸洗质量的情况下,有效地提高了酸洗效率。
本发明属于冶金技术领域,特别涉及一种屈服强度高于900MPa的非调质态热轧带钢及其制备方法。本发明的非调质态热轧带钢的化学成分按重量百分比为:C0.06~0.12%,Si0.10~0.30%,Mn0.80~1.20%,Nb0.00~0.04%,V0.00~0.04%,Ti0.02~0.10%,Cr0.8~1.20%,Mo0.10~0.30%,B0.001~0.003%,P<0.012%,S<0.01%,余量为铁Fe,其屈服强度≥900MPa,抗拉强度≥940MPa,断后伸长率≥12%。本发明的制备方法是按设定成分冶炼钢水并铸成铸坯,将铸坯加热,进行粗轧和精轧,精轧后将带钢冷却至200~450℃,进行卷取,热轧后进行离线回火,回火温度为400~600℃,交货状态为热轧或热轧+离线回火。本发明的发明热轧带钢由于取消了调质热处理工艺,大大降低了生产成本。
本发明涉及一种基于计算机模拟、材料连续冷却转变曲线测量和材料相变模式控制的细化大型低合金铸件晶粒的方法,属于钢铁冶金领域。首先,测量相关铸件材料的连续冷却曲线,确定材料发生马氏体、贝氏体和珠光体相变的临界冷却速率。然后,建立相应铸件模型,使用计算机模拟的方式确定不同冷却介质条件下,铸件各部分冷却速率;最后首先将铸件加热至A3+(30-80℃)奥氏体化,缓慢冷却至室温,使其发生扩散或半扩散型相变;而后再次将铸件加热至A3+(30-50℃)奥氏体化,根据模拟计算,选择合适冷却方式,使铸件整体发生贝氏体相变,通过半扩散型贝氏体相变将铸件的晶粒细化至ASTM标准晶粒度7.5级以下。
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