减少零件热畸变的主要措施和工艺方法有哪些?减小应力集中;减缓加热、冷却速度;零件合理码放;选择合适工装。、试论述钢材在热过程中出现脆化现象的主要原因及解决方法。过共析钢奥氏体化后冷却速度较慢出现网状二次渗碳体时,使钢的脆性增加,脆性的网状二次渗碳体在空间上把塑性相分割,使其变形能力无从发挥。解决方法,重新加热正火,增加冷却速度,脆性相的析出。淬火马氏体在低温回火时会出现类回火脆性,高温回火时有第二类回火脆性,类回火脆性不可避免,第二类回火脆性,可重新加热到原来的回火温度,然后快冷恢复韧性。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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选用的原则应使焊缝金属的机械性能与母材基本相同。为保证结构安全使用,必须强调焊缝金属应有优良的塑性、韧性和抗裂性。为此,不宜使焊缝金属的实际强度过高,一般不宜比钢材的实际抗拉强度高出5Mpa以上。对厚板和约束度较大的结构,宜优先选用超低氢型焊条。对屈服强度不大于44Mpa的低合金钢,在保证焊缝性能相同的条件下,应优先选用工艺性能良好的交流低氢或超低氢型焊条。在通风 的环境内施焊时,应优先选用低尘低焊条。
方管按用途分类——装饰用方管、机床设备用方管、机械工业用方管、化工用方管、钢结构用方管、造船用方管、汽车用方管、钢梁柱用方管、特殊用途方管壁厚分类方管按壁厚分类——超厚壁方管、厚壁方管和薄壁方管性能塑性塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形( 变形)而不破坏的能力。硬度硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
使用单位应制定在线检验管理制度,从事在线检验工作的检验人员须经专业培训,并报省级或其授权的地(市)级质量技术监督部门备案。使用单位根据具体情况制定检验计划和方案,安排检验工作。第九条在线检验一般以宏观检查和安全保护装置检验为主,必要时进行测厚检查和电阻值测量。管道的下述部位一般为重点检查部位:压缩机、泵的出口部位;补偿器、三通、弯头(弯管)、大小头、支管连接及介质流动的死角等部位;支吊架损坏部位附近的管道组成件以及焊接接头;曾经出现过影响管道安全运行的问题的部位;处于生产流程要害部位的管段以及与重要装置或设备相连接的管段;工作条件苛刻及承受交变载荷的管段。
在-.43mm占9%的再磨细度下,通过剂条件试验和路试验,采用与图5相同的流程结构和剂制度对原矿直接磁选所得粗精矿进行反浮选闭路试验表明,原矿直接磁选所得粗精矿再磨至-.43mm占9%后,经一粗一精三扫反浮选,铁品位可由5.68%提高到65.45%,反浮选作业率为87.31%。方案2全流程试验在上述试验的基础上进行阶段磨矿一弱磁选一高梯度强磁选一反浮选全流程试验。可知,对原矿采用方案2阶段磨矿一弱磁选一高梯度强磁选一反浮选工艺流程进行选别,获得的铁精矿铁品位达到65.45%,铁率为79.84%,指标优于方案1。