一般用一位阿拉伯数字表示平均含碳量(以千分之几计);当平均含碳量≥1.%时,用两位阿拉伯数字表示;当含碳量上限<.1%时,以“”表示含碳量;当含碳量上限≤.3%,>.1%时(**低碳),以“3”表示含碳量;当含碳量上限(≤.1%时较低碳),以“1”表示含碳量。含碳量没有规定下**,采用阿拉伯数字表示含碳量的上限数字。合金元素含量表示方法同合金结构钢。:平均含碳量为.2%,含铬量为13%的不锈钢,其牌号表示为“2Cr13”;含碳量上限为.8%,平均含铬量为18%,含镍量为9%的铬镍不锈钢,其牌号表示为“Cr18Ni9”;含碳量上限为.12%,平均含铬量为17%的加硫易切削铬不锈钢,其牌号表示为“Y1Cr17”;平均含碳量为1.1%,含铬量为17%的高碳铬不锈钢,其牌号表示为“11Cr7”;含碳量上限为.3%,平均含铬量为19%,含镍量为1%的**低碳不锈钢,其牌号表示为“3Cr19Ni1”;含碳量上限为.1%,平均含铬量为19%,含镍量为11%的较低碳不锈钢,其牌号表示为“1Cr19Ni11”。 1、炮嘴运动轨道经调试后,炮嘴一次对准出铁口。 2、有满足的打泥压力, 为战胜铁口通道的摩擦阻力、炮泥内摩擦阻力、炉内焦炭阻力等。 3、有满足的一次吐泥量,除填充被铁、渣水冲大了的铁口通道外,还必须确保有满足的炮泥挤入铁口内。在炉内压力的效果下,炮泥扩张成蘑菇状贴于炉缸内壁上,起修补炉衬的效果。 4、有一定的吐泥速度,吐泥过快,使炮泥挤入炉内焦炭中,形不成蘑菇状补层,失掉修补前墙的效果。吐泥过慢,使炮泥在进入铁口通道过程中失掉塑性,KD300液压泥炮,添加堵泥阻力,炉缸前墙也得不到修补。 5、操作安全牢靠,能够远距离操控.因为高炉大型化并采用了高压操作,出铁后炉内喷出很多的渣铁水,所以要求堵口机一次堵口成功,并能远距离操控堵口机各个组织的工作。 6.高炉液压泥炮是高炉生产中至关重要的设备之一,一旦出现故障就会造成高炉减风、休风,影响高炉正常生产。随着炼铁技术的进步,高炉冶炼的不断强化,高炉液压泥炮的装备水平直接影响炉前的生产管理和安全管理。 7.泥缸长期在高温区工作,液压泥炮工作原理,并经常性的打水冷却,冷热交替会产生微小变形,有时也有卡铁现象。而且随着高炉液压泥炮的改进,现在大多数使用的炮泥均为无水炮泥,在受热状态下对泥塞的运动产生很大阻力。同时泥塞后部还有未排净的倒泥,高温烧结后变硬。泥塞退到头时存在反作用力 高炉液压泥炮怎么正常工作? 1、打泥机构油缸的活塞杆固定,油缸运动,推动泥缸活塞前进。油缸座上装有挡泥环漏泥孔,可以有效地防止炮泥落到油缸活塞杆上。 泥缸的材质为铬钼钢,内壁经辉光离子氮化处理,具有较高的硬度和耐磨寿命,泥缸和油缸座的下部均装有隔热防护板,其内侧间隙处可适量填充炮泥或其他耐火隔热材料,以利增强隔热效果。 炮身尾部装有钢丝绳-滑轮-重锤式打泥行程指式器,高炉液压泥炮用以显示打泥量的相对值,由于采用了动、静滑轮机构,故行程指示器指针的全行程为打泥活塞全行程的1/3。 2、回转机构是采用转臂绕固定轴旋转的方式,回转油缸通过杆机构使转臂转动,回转油缸的活塞杆端部铰接在机座上,油缸工作时缸体运动,通过V形杆和连杆带动转臂旋转。回转机构的机座是一装有平衡轴的框架式机构,这种结构的特点是具有较大的刚性,并使回转机构的高度大为降低。 液压泥炮是冶炼行业的炉前设备,作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业。 KD型液压泥炮没有单独的压炮机构,它的压炮动作是随着转臂的回转过程完成的,转臂通过吊挂机构与打泥机构铰在一起。回转机构机座——转臂——控制连杆和炮身共同组成了一个平面四杆机构,这一杆机构的机械特性可以保证打泥机构正向旋转至堵铁口位置时炮嘴前端走近以直线,可保证当杆机构铰点因摩损而间隙加大,炮嘴不会左右摇摆,始终对准出铁口。 KD100型液压泥炮回转机构设计成斜底座式,斜底座的上表面在沿主铁沟方向和垂直方向分别有13°和5°的倾角,以保证炮身在堵铁口位置保持13°压炮角度,而使打泥时有足够的压紧力 高炉液压泥炮属于冶炼行业的炉前设备,其作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业。高炉液压泥炮的效果是能够敏捷***阻塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业,较之气动泥炮,高炉液压泥炮具有重量轻、结构简单、工作平稳、功能安稳牢靠、操作便利、价格低廉等特色。是现在大中小型炼铁厂家较常用的炉前设备。高炉液压泥炮由转炮组织、压炮组织、打泥组织、液压 站、操作台等部分组成。
高炉液压泥炮的规划要求:
Mo含量也能降低钢的热疲劳抗力,但如以Mo代W,则在获得相同的热强性的条件下具有较高的抗热疲劳能力。这是目前国内一般压铸模已用含Mo的H11的H13(4G5MoV1Si)替代3G2W8V。但如考虑模具在高温下的热强性和抗变形能力,则3G2W8V优于H13或H11。一些高温下工作的锻模和精模仍用3G2W8V。实际应用中的热作模具钢不可能既具有较高的热强性和耐磨性,同时又具备较高的断裂抗力及抗热疲劳能力,然而有些钢可通过不同的热处理工艺分别使它具有不同的特性。
近1年来,经过许多铁矿选矿厂尾矿再选的生产实践证明,尾矿再选不仅可以充分利用尾矿二次资源,增加精矿产量,以较少投资,较底成本,获得较*,为企业创收增效;而且还能减少尾矿及废水排放量,减少污染,净化环境;同时解决职工再就业问题。由此可以看出,尾矿再选确实获得良好的经济效益,环境效益,社会效益。1经济效益。尾矿再选可以增加精矿产量,增加企业收入。从表1中可以看出,目前我国大中型铁矿厂中,尾矿再选增产精矿量较多的是首钢矿业公司水厂铁矿,每年尾矿再选精矿量为21万t,年收入5775万元,获利3883万元。