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1.
2.
3.
钢渣风碎技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究钢渣粒化生产工艺技术参数、粒化钢渣理化性能及在工业上的用途,设计了新的钢渣风碎粒化装置,为钢铁厂提供了一种安全、节能、低耗、节省投资和变废为宝的钢渣处理先进方法。  相似文献   
4.
为了研究U71Mn重轨钢在氧气中的高温脱碳规律,对U71Mn重轨钢进行了氧气中950,1 050,1 150和1 250℃等4个不同温度条件下的恒温30,60,90,120 min的加热,通过金相法检测了上述条件下的脱碳层深度,在考虑碳扩散和氧化后,进行了脱碳动力学计算.结果表明:在氧气气氛下,U71Mn钢在950~1 150℃温度加热时,脱碳层深度随温度升高而逐渐增加,超过1 150℃以后,脱碳层深度逐渐减小,1 150℃时脱碳层深度最深.在950~1 150℃,碳原子的扩散长度与加热时间的平方根成线性关系,扩散激活能为87.41 kJ/mol.  相似文献   
5.
高效节能卧式烘包器研究试验报告   总被引:1,自引:0,他引:1  
李永治 《炼钢》1992,8(4):42-46
高效节能卧式烘包器,变传统的立式烘包燃烧气体垂直向下喷射燃烧为水平喷射燃烧,利用换热器预热助燃空气,大大提高了燃料的热效率,缩短了烘包时间,提高了钢包温度。  相似文献   
6.
一、前言马钢第三炼钢厂50t氧气顶吹转炉,配用70t钢水罐,原用二等轻烧高铝砖砌筑工作层。显然,这种传统工艺是存在着:机械化程度低、劳动强度大;罐内砌筑、劳动条件坏、不安全;砖型多、砖缝多、整体性差;抗钢、渣侵蚀性低等诸弊端的。该厂砌砖罐工作层为150mm,平均罐龄仅20次左右,耐火材料利用率不到50%,单耗高达9.06kg/t钢,成本3.14元/t钢。当用于吹氩、喷粉和  相似文献   
7.
以包钢轨梁厂现场试验为基础,研究了U71Mn高速钢轨脱碳层厚度随加热时间和加热温度的变化关系。结果表明,正常生产时,优化加热制度,保证钢坯出炉温度在1 080~1 100℃,且内外均匀,能够有效地降低脱碳层厚度;同时,待轧15~30 min时,优化待轧制度,均热段温度小于1 200℃,加热一段小于1 230℃,即能随时满足生产要求,又能有效地控制脱碳层厚度。  相似文献   
8.
采用机械球磨法制备了非晶纳米晶PrMg_(12)+x%Ni(x=0、10、20、30)合金,系统地研究了镍含量对该合金储氢热力学与动力学的影响。利用X射线衍射(XRD)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)两种方法分析了合金的相组成及微观组织结构。结果表明:PrMg_(12)+x%Ni(x=0、10、20、30)合金的微观结构主要为非晶纳米晶;加入镍前,吸氢前后的主相分别为PrMg_(12)相、MgH_(2)相以及PrH_(2.92)相;加入镍后,吸氢前后的主相分别为Ni相、PrMg_(12)相、MgH_(2)相以及Mg_(2)NiH_(4)相。采用Sieverts装置测定了合金的P-C-T曲线与吸放氢动力学曲线,并结合Van't Hoff方程、JMAK模型和Arrhenius法计算了热力学与动力学参数。结果表明:随着镍含量由0%增加至30%,合金氢化物的放氢焓值由89.881 kJ/mol降低至82.764 kJ/mol,放氢活化能由126 kJ/mol降低至90 kJ/mol,这进一步证明添加镍可以显著改善球磨PrMg_(12)型合金氢化物的释氢热力学和动力学。  相似文献   
9.
为了研究重轨钢(U71Mn)在空气介质下高温氧化动力学规律,对其在900~1 300℃之间进行了5组恒温50min的氧化实验,分别绘制了在这些温度下的氧化增重曲线,并计算出了不同实验温度下该钢种的氧化动力学速率.结果表明,重轨钢在900~1300℃时氧化动力学曲线遵守直线规律.  相似文献   
10.
1956年8月26日午后2时30分,弓长岭通洞区发生了岩石错动现象,在坑道中发现了顶板弯曲、裂缝、掉碴,响声等现象,在采场中也有冒顶,而地表也有塌陷。 产生这一现象的原因,不是局部冒顶,也不是冲击,而是岩石发生了移动,岩石发生移动的原因是受到了矿山压力,而引起岩石移动的矿山压力所产生的根本原因却是由于坑内采矿后形成了采空区。随着采矿时间的增长,采空区的范围扩大,会使矿体附近的围岩发生移动,并可能波及到地表。影响通洞区岩石移动的范围、大小、时间及对矿山的危害是与弓长岭通洞区具体的地质条件及开采情况分不开的。 岩石移动的现象在开采金属矿床中是不可避免的,必须采取一切措施以减小岩石移动对生产上的直接威胁,今后弓长岭通洞区恢复生产的所有措施,都必须对岩石移动已经造成的安全上的威胁作适当的估计。  相似文献   
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