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200x14大口径方管试验采用TG/DTG差热分析对提质煤的燃烧性和反应性进行研究,运用SEM电镜对提质煤与F煤的微观结构进行表征。结果表明,提质煤的燃烧性和反应性均明显优于F煤,这主要是由于提质煤在低温热解过程中挥发分析出,煤粉颗粒结构遭到破坏,产生大量孔隙和棱角结构所致。配加提质煤的混煤燃烧结果表明,提质煤与F煤燃烧具有协同反应作用,混煤的燃烧性和反应性都明显提高,有利于高炉喷煤粉在高炉中燃烧利用。高炉喷提质煤工业试验结果表明,配加提质煤焦比、比下降,当提质煤配比达40%时,成本下降9.84元/t,经济效益可观。
表面质量镀锌钢管的内外表面应有完整层,不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。、镀锌层重量镀锌层重量平均值应不小于5g/㎡,其中任何一个试样不得小于48g/㎡。试验方法:表面检查镀锌钢管的内外表面应用肉眼逐根进行检查。尺寸检查镀锌钢管应在镀锌前的黑管上用足够度的量具逐根进行测量。螺纹检查带螺纹的镀锌钢管,按YB822的规定,用环规逐根检查螺纹。屈服点(σs)钢材或试样在拉伸时,当应力超过性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的应力值即为屈服点。设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs=Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=16Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)2.屈服强度(σ.2)有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生 残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ.2。抗拉强度(σ材料在拉伸过程中,从始到发生断裂时所达到的应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。设Pb为材料被拉断前达到的拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb=Pb/Fo。伸长率(δs)材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。屈强比(σs/σ钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为.6-.65,低合金结构钢为.65-.75合金结构钢为.84-.86。硬度硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。布氏硬度(HB)以一定的载荷(一般3kg)把一定大小(直径一般为1mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2(N/mm2)。洛氏硬度(HR)当HB45或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。
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0x14大口径方管簧钢的冶炼国外采用超低氧,超洁净的生产工艺生产簧钢,生产中广泛采用RH,LF-RH,ASEA-SKF,VAD等精炼手段,可将钢中的氧降低到较低水平。实践证明,当氧含量小雨.15%时,可保证簧钢2MPa的高强度。通常采用二火成材,钢坯修磨等措施可降低钢材中心偏析,提高表面质量。A超低氧生产工艺技术因为洁净钢的氧 终以氧化物夹杂的形式存在,降低有害的富Al2O3,SiO2等氧化物夹杂可显著提高洁净钢的疲劳性能,所以必须将钢中的氧含量降低到很低的水平1.初炼炉。
另外,在三通阀转换过程中,又会出现短暂的阻塞现象,风量的变化除尘能力严重变化,引起10s左右的黄烟排放。措施:通过调整风机转速与二文喉口的度,调试出在炼钢期间每个风机转速和喉口度的工况。结论:一次烟囱冒烟,虽然出现的情况各有不同,但都离不风机转速和二文喉口度这两个关键因素,实际上是要保证二文喉口处烟气的流速。要保证烟囱不冒黄烟,需要根据本节前面介绍的这一原理,不断进行调试,找出风机风速和喉口度的工况。