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根据精密钢管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。
精密钢管低温回火脆性合 范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:
(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。
(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯精密管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。
大口径薄壁精密管云南焦炭是高炉炼铁生产中昂贵的、重要的原料。由于经济和环境方面的要求,减少高炉炼铁用焦炭的压力日益增加。通过风口喷辅助多为煤粉和天然气以替代焦炭。提高喷率、降低焦炭量可完成其还原剂和力学作用。在低焦比操作期间,焦炭在高炉内停留时间较长,经受较大的应力负载,产生焦粉,影响焦床的透液性和透气性, 终影响高炉的生产率。对此进行了广泛的研究,重点是在改变低焦比操作的条件下影响工业炉运行稳定性的各种因素。
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合理用风,活跃炉缸,稳定气流,提高 利用率根据炉况顺行程度和原料条件,确定压差的合理控制范围,使用上限风量 0m3/min,提高了风速,提高了鼓风动能,鼓风动能达到了117.6kJ/s~127.4kJ/s,确保炉缸工作的活跃性,初始 流合理分布。在长期生产实践中发现,宣钢2#高炉自炉以来1#、2#铁口方位的气流一直偏强。针对2#高炉 流分布特点,在下部送风制度上针对性的调整风口布局,在边缘气流较强的方向增加了8个11 个斜8风口,使初始 流分布更加均匀。