本发明涉及一种H13模具钢修复再制造方法及装置,其特征在于:制造方法包括(1)、预处理H13模具钢的待修复表面;(2)、配置Fe‑Cr基激光熔覆合金粉末;(3)、增材制造:H13模具钢待修复区域制备Fe‑Cr基熔覆层;(4)、减材制造:对H13模具钢Fe‑Cr基熔覆层进行切削加工;(5)、等材制造:用超声滚压技术强化H13模具钢熔覆层;本发明有益效果:本发明结合“增材‑减材‑等材”三种先进制造工艺,实现H13模具钢高质量修复再制造,所配置Fe‑Cr基合金粉末性能好,所获熔覆层与基体达到了良好的冶金结合,不易脱落,无裂纹、气孔等缺陷;整体式CBN刀具寿命长,可保证熔覆层加工质量。
本发明涉及一种转炉煤气智能调度系统,属于冶金行业煤气调度设备技术领域。本发明的技术方案是:UPS系统(7)、打印机(6)、Python模型计算机(3)和PI实时信息系统(2)分别与MYSQL数据库管理系统(1)连接,转炉一级控制系统(4)与PI实时信息系统(2)连接,煤气智能调度系统画面(5)与Python模型计算机(3)连接。本发明的有益效果是:通过建立煤气动态模型,实时计算达到平衡,保证煤气柜安全柜容,热电转炉煤气用量平稳调整提供发电量,消除人工调整不及时造成热电煤气大起大落的现象发生。
本发明公开了一种WC‑Co硬质合金的烧结方法,属于粉末冶金技术领域。包括采用阶梯式升温烧结,当温度升至Co相液相温度前,打开脉冲间歇分压的电磁阀并向炉内充入保护气体以调节炉内的真空度,保温结束后停止加热,待炉温冷却至一定温度时,关闭脉冲间歇分压的电磁阀并结束分压,随炉冷却至室温,完成对WC‑Co硬质合金的烧结。本发明通过脉冲控制器对保护气体流量进行控制,从而控制炉内真空度,可有效避免Co的大量挥发和合金材出现料渗碳现象。最终制得具有较高致密性的WC‑Co硬质合金,在韧性和强度方面较传统WC‑Co硬质合金烧结方法制得的合金具有显著改善。
本发明属于钢铁冶金技术领域,具体涉及半钢冶炼含磷高强IF钢的方法。本发明解决的技术问题是提供半钢冶炼含磷高强IF钢的方法。该方法包括以下步骤:a、转炉冶炼:将半钢初炼成钢水,当钢水中P含量为0.020~0.035%,C含量为0.02~0.045%后出钢;b、LF精炼:LF加热中加入埋弧造渣剂,温度为1630~1650℃后出站;c、RH精炼:LF精炼后的钢水脱碳、脱氧后合金化处理;d、钢水经RH精炼后连铸成坯,即可。本发明获得的含磷高强IF钢炼成率由89%提高至98%,钢质也明显提高。
本发明公开了一种可焊双金属耐磨件固液复合铸造方法,本方法适用于条状低碳钢板和高铬铸铁双金属耐磨件复合,包括如下步骤:1)低碳钢板上加工内浇道锥台孔,内浇道面积大于横浇道面积;低碳钢板上表面为硼酸层,下表面为涂料层。2)将低碳钢板放置在横浇道上,上方采用保温层形成高铬铸铁型腔;在高铬铸铁型腔底部、低碳钢板的四周,设计有翼边腔;高铬铸铁型腔顶部,连接有扁通道和泡沫块;该泡沫块可形成高铬铸铁单金属铸件。3)浇注。4)开箱清理。本方法生产的可焊双金属耐磨件产生冶金结合,消除了外表面双金属交界面的缝隙,提高了双金属耐磨件的使用寿命。
本发明公开了一种利用钛铁矿制备二氧化钛的方法,涉及冶金技术领域。利用钛铁矿制备二氧化钛的方法包括:将钛铁矿与碱液混合反应后进行固液分离得到第一固态物料,将第一固态物料与盐酸溶液混合反应以形成TiOCl2溶液,再与磷酸混合之后进行水解反应。本发明所提供的方法具备原料易得、工艺路线简单的特点,能够获得纯度较好的二氧化钛,为制备二氧化钛提供一种新路径。
一种提高金属基复合材料性能的成型压铸工艺,包括压机的工作台,所述工作台的上表面固定安装有套模,所述套模的中部开有截面为倒锥形的通孔,所述工作台的中部穿过有压机的顶升杆,所述顶升杆的顶面与底板接触,所述底板的顶面放置成型模具组件,所述底板的外径与套模底部的内孔内径匹配;所述套模的外部安装有电加热装置;还包括与套模顶面匹配的盖板,所述盖板的中部通过圆柱销固定压头;本发明有效的解决了采用粉末冶金和挤压铸造法制备金属基复合材料,存在粘黏剂杂质、气孔率较高及同一模压铸的产品复合材料性能质量有差异等问题,采用该方法制备的金属基复合材料,无粘结剂杂质、气孔率低、金属液渗透良好,材料综合性能好。
本发明公开了一种耐磨碳化物复合材料,复合材料为梯度束状NbC非均匀构型增强钢基复合材料,包括依次呈梯度分布的纳米NbC颗粒陶瓷区、微米NbC颗粒陶瓷区以及NbC/Fe融合层;所述NbC/Fe融合层中的部分Fe元素扩散到束状增强体颗粒间隙。本发明还公开了一种耐磨碳化物复合材料的制备方法。本发明一种耐磨碳化物复合材料中各界面结合状态良好,具备良好的耐磨性,兼具强韧性,可广泛应用于冶金、矿山和电力等机械设备中。
本发明公开了一种酸浸法回收镍钴合金废料中有价金属的方法,属于冶金化工技术领域。该方法首先通过硫酸浆化反应浸取合金料中活性较高的有价金属,后通过硝酸氧化反应浸出活性低的有价金属,硝酸浸出反应釜上部带有一冷凝装置,反应过程中产生的氮氧化物等气体进入反应釜上端的气体通道内,经换热器的热交换冷凝形成硝酸液滴重新回到反应釜内,参与反应并稳定反应釜压力;酸浸出液中再加入过量合金粉反应消耗其中过量的残酸,并赶出浸液中的硝酸根离子;浸液通过调节pH值使其中的磷、铁以磷酸铁沉淀的形式进入渣中,滤液再进行多金属回收。该方法实现了合金废料中有价金属的综合回收,工艺成本显著降低,高效环保,具有极高的工业实用价值。
本发明属于冶金工业炉窑领域,涉及一种加热炉超低NOx排放系统及方法。由加热炉、烧嘴、氮气管路、空气管路、燃气管路、烟气NOx检测装置、控制系统组成,氮气切断阀和调节阀受NOx检测值连锁控制,控制系统根据NOx检测值,控制氮气管路的开闭和氮气流量,当NOx超过排放标准时,间歇往上调节氮气流量,当NOx低于排放标准且高于0.9倍排放标准时,氮气流量维持不变,当NOx低于0.9倍排放标准时,间歇往下调节氮气流量。本发明能够有效应对现有加热炉NOx间歇性超标的问题,该系统和方法简单、高效,生产过程中使用少量的氮气,一次投资成本和运行成本低,且能够用于现有系统的升级改造,无二次污染,灵活有效地降低加热炉NOx排放,具有较好的经济和社会效益。
本发明公开一种增强镁基复合材料界面结合的方法,属于复合材料结构设计领域。本发明所述方法将增强体选择具有高表面能的金属非晶(BMG),采用“湿混→干燥→球磨→放电等离子烧结”的粉末冶金方法,得到界面良好的镁基复合材料。本发明所述结构设计方法将增强体设计为高表面能的非晶相,利用金属元素之间的相互作用,增强界面结合性能,从而避免了传统增强相界面结合性能差的缺点。镁合金表面始终存在一层抑制粘结的钝化氧化层,但是在烧结期间通过动态压制引入粉末颗粒表面的氧化膜,从而形成金属‑非金属‑金属的结合粘接。
球墨铸铁表面激光修复方法,它涉及铸铁修复技术领域。它包含以下步骤:检测球墨铸铁表面缺陷;配制修复粉未;对球墨铸铁的表面缺陷处进行预处理;依次对球墨铸铁的表面缺陷处进行熔覆打底;依次对球墨铸铁的表面缺陷处进行熔覆作业;熔融区域表面机加工;无损检测。与传统的球墨铸铁修复方式相比,与传统的球墨铸铁修复方式相比,它利用高能密度的激光束熔化填料,在球墨铸铁修复处形成冶金结合,作业效率高;熔融区域与基体结合好,不容易产生裂缝,且不会出现二次缺陷。
本发明涉及湿法冶金的除铁技术领域,公开了一种黄钠铁矾低温焙烧浸出循环除铁工艺,包括以下步骤:S1、前液反应:收集沉矾前液并调节pH值为1.5‑2.0,与焙烧渣浸出液混合,控制温度90‑100℃,反应4‑6h,使其中的钠离子与铁离子反应生成黄钠铁矾沉淀,反应完成后采用沉降或压滤方式进行固液分离,沉矾后液返回主系统,铁矾渣输送至焙烧工序;S2、焙烧分解:将铁矾渣在450‑480℃的焙烧炉中焙烧分解,产生硫酸铁、氧化铁、硫酸钠固体和水汽,产生的水汽经动力波收尘器处理后排放,得到收尘灰。本发明具有辅料消耗少、综合回收率高、焙烧尾气不需要脱硫脱硝、除铁渣资源化程度高等优点,对环境友好,节约成本。
本发明公开了一种快速鉴别钢中大型外来夹杂物来源的方法,包括以下步骤:步骤一:对产品进行随机抽样取样,并进行金相制样,完成可满足自动扫描电镜检测要求的试样研磨和镜面抛光;步骤二:在自动扫描电镜下随机选取制样表面作为扫描区域,对非金属夹杂物进行自动扫描分析,记录夹杂物的特征信息,形成特征信息数据库;步骤三:分析非金属夹杂物的特征数据;本发明通过快速、准确地分析判定钢中个别大尺寸夹杂物的来源和形成阶段,能够有效区分和判断冶炼时冶金工艺与原材料所导致的夹杂物控制问题。
本发明涉及冶金、化工、选矿、水处理、环保等技术领域,具体涉及一种防止自吸泵气缚的自控装置和方法。所述自控装置包括进液管(1)、储水罐(2)、变频自吸泵(5)、冲补水管(3)、出液管(7)、排液管(9)和自动控制系统,所述自动控制系统包括PLC控制器、输入模拟信号单元和执行机构。该装置采用虹吸回流技术保持自吸泵进液管与泵腔充满液体,能有效防止因气缚、物料堵塞导致的设备故障和环保风险,提高自吸泵的运行效率。本发明还提供一种上述装置的自动控制方法,可实现远程操作和实时控制,有效避免了恶劣天气条件下操作人员开启和冲洗设备的安全隐患。
本发明涉及冶金工业技术领域,尤其是一种难溶砷酸盐的处理方法,经微波炉中碳热还原焙烧‑密闭蒸馏釜中氯化蒸馏工艺协同,充分利用了五价砷沸点高,不易蒸发,三氯化砷易于挥发的特点,实现脱砷处理,使得三氯化砷的蒸馏率能够达到94%以上,极大程度降低了难溶砷酸盐中的砷含量,减轻了环保处理压力,降低了对含砷物料、含砷废料处理的成本。
一种可实现钢凝固枝晶生长和偏析的三维预测方法,所属冶金连铸技术领域,制备方法包括,收集待研究钢材的物性参数、各成分所占比重数据;计算三维相场及溶质场的控制方程:编写三维基于相场法计算的程序代码;将程序计算结果数据写入Tecplot可读文件,由Tecplot打开得到相场及溶质场的三维图像,不同计算时间的三维图像组合得到钢液中晶粒竞争生长过程。本发明方法将形核、长大、溶质扩散等机理引入数值模拟中,不仅能够真实地再现钢液凝固过程中晶粒竞争生长的微观形貌,而且能够准确预测晶粒竞争生长过程中的溶质再分配现象,提高钢液凝固过程中晶粒竞争生长预测的精准度。
本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种从铜钴渣中回收铜、钴的方法,其包括以下步骤:步骤(1):将铜钴渣、氧化剂在甲磺酸溶液体系中进行选择性氧化浸出,随后固液分离,得到铜钴甲磺酸浸出液和金属杂质渣;步骤(2):将铜钴甲磺酸浸出液进行电置换处理,分离得到海绵铜和脱铜钴液。与传统硫酸体系相比,该方法选用甲磺酸作为反应体系,能有效实现铜钴渣中各金属的选择性分离,提高铜钴回收效率,为工业生产提供指导。
本发明公开了一种基于电导率测量高温熔渣开始析晶温度的装置和方法,属于冶金熔渣性能检测技术领域。本发明的装置主要由电导率测试系统、加热系统、升降系统、气氛控制系统和温度控制系统构成,将其用于对高温熔渣的开始析晶温度进行测量,尤其是通过使用精密LCR数字电桥和钼杆,采用四探针法实时记录熔渣连续冷却过程中的电导率值,从而最终确定熔渣的开始析晶温度。采用本发明的技术方案可以准确控制炉内温度、钼杆底端齐平和钼杆插入高温熔渣的深度,消除钼杆和导线的电阻以及高温熔渣中极化效应的影响,并且精确测量熔渣冷却过程中的电导率值,从而基于电导率‑温度曲线获得熔渣的开始析晶温度。
本发明公开了一种钢卷内径智能高精度检测及缺陷诊断系统,属于冶金行业卷材检测技术领域。本发明包括钢卷内径检测模块和钢卷内径缺陷诊断模块,通过图像获取单元对待测钢卷的内径图像进行拍摄后,图像处理单元对所拍摄的钢卷内径图像进行去噪和边缘特征提取处理后,再通过模型计算单元计算处理后的钢卷内径图像的各项指标,并将计算得到的各项指标数据上传至钢卷内径缺陷诊断模块进行缺陷诊断处理。本发明目的在于克服现有的现场钢卷内径检测精度低、难以进行在线缺陷诊断等的不足,拟提出了一种钢卷内径智能高精度检测及缺陷诊断系统,不仅能够无接触、高精度地在线检测钢卷内径,还能够在线诊断钢卷内径缺陷特征。
本发明公开了一种降低GCr15轴承钢棒材碳化物网状级别的生产工艺方法,涉及冶金特殊钢生产制造领域。本发明的一种降低GCr15轴承钢棒材碳化物网状级别的生产工艺方法,所生产的轴承钢棒材中,C、Cr、Nb、Re的含量范围满足如下公式:1.7≤7.88(%C)+0.75(%Nb)+1.48(%Re)‑4.25(%C)(%Cr)≤1.8,利用各元素的复配协调作用,促使二次渗碳体析出的更加细小、弥散和均匀;通过成分设计、低温轧制和轧后快速冷却,抑制二次碳化物在晶界上的析出和聚集长大,以控制GCr15轴承钢棒材的碳化物网状级别≤1.0级,该方法适用于生产规格为Φ16~40mm的轴承钢棒材。
本发明公开了一种NiAl‑NbC‑Ag宽温域自润滑复合材料及其制备方法,按照质量百分比计,由60%~90%的NiAl粉末和10%~40%的AgNbO3粉末通过粉末冶金工艺制得。本发明可以保证摩擦部件具有较高的承载能力,并且具有一定的宽温域自润滑性能,以及防止加入多种固体润滑剂形成的相界面,从而改善界面相容性。
本发明属于钢铁冶金领域,具体涉及一种利用微波外场辐射改质高炉喷吹煤粉的装置及方法。本发明的技术方案如下:一种利用微波外场辐射改质高炉喷吹煤粉的装置,包括布袋收集器、煤粉仓、粘土陶瓷管、微波发生器和金属隔板,所述粘土陶瓷管设置在所述布袋收集器与煤粉仓之间,所述微波发生器设置在所述粘土陶瓷管旁,所述微波发生器的微波腔口对向所述粘土陶瓷管,所述微波发生器的微波腔口的两侧分别设有所述金属隔板。本发明提供的利用微波外场辐射改质高炉喷吹煤粉的装置及方法,能够提高喷吹煤分在高炉风口回旋区内的燃烧效率,不仅通过减少炼铁工序中碳素燃料的消耗量降低生产生产,同时也缓解了温室气体和颗粒污染物排放对环境的污染。
本申请涉及钢铁冶金微合金化的技术领域,具体公开了一种钛微合金化低合金高强度钢及其生产工艺。钛微合金化低合金高强度钢由如下质量百分比的元素组成:C:0.16‑0.25%,Si:0.30‑0.80%,Mn:1.10‑1.50%,N≤0.02%,S≤0.045%,P≤0.045%,Al:0.01‑0.04%,Ti:0.02‑0.35%,其余为Fe和不可避免的杂质;所述钛元素的引入采用钛‑铜复合粉,所述钛‑铜复合粉添加到钢液中使钢液中钛和铜的重量比为6:(3‑5);其制备方法包括转炉冶炼、精炼、浇铸、轧制、冷却、卷取等工序。本申请的钛微合金化低合金高强度钢可用于炼钢生产,其具有强度高的优点。
本发明公开了一种连铸高锰钢收尾坯装置,涉及冶金技术领域,包括散热框架,所述散热框架包括底板、垂直且固定安装在底板上端的两根支杆以及固定安装在两根支杆之间的扶杆,所述底板上固定安装有若干根弹簧,所述弹簧的轴线方向垂直于所述底板,若干根所述弹簧均匀排布在所述底板上。本发明中的散热框架放入坯尾未凝固的钢液中,高锰钢将热量通过弹簧传递至散热框架,提高了尾坯的降温速率,有效的避免了因为高锰钢收尾坯封顶困难、容易产生冒钢而导致的板坯尾部冒钢,成功的避免了弯曲段挂钢被迫更换的重大生产隐患。
本发明涉及钢铁冶金技术领域,具体涉及一种抗震钢筋及其制备方法,所述抗震钢筋,以重量百分比计,其化学成分为:C:0.20~0.25%,Si:0.65~0.80%,Mn:1.35~1.60%,V:0.090~0.110%,Cr:0.20~0.30%,N:≥0.0180%,P≤0.035%,S≤0.035%,Ceq≤0.55%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明充分考虑小规格HRB600E抗震钢筋规格效应对强度性能的有益影响,适当降低C含量,控制在0.20~0.25%、Ceq≤0.55%,使其满足GB/T 1499.2‑2018标准中500MPa级钢筋C含量与碳当量的要求,在生产组织上能够实现与500MPa级钢筋的连浇改判,不影响生产效率,便于生产组织,减小判废损失。
本发明提供一种塞棒更换装置,本发明涉及冶金领域,提供一种塞棒更换装置,包括:塞棒支架用于安装塞棒本体包括升降套;升降组件包括至少两组,每组升降组件与升降套配合;锁紧更换组件,包括提升机构和自锁机构,提升机构能够使自锁机构在张开状态和闭合状态之间切换。本发明提供的塞棒更换装置,备用的塞棒通过升降组件悬挂至高处;需要更换塞棒时,开启提升机构张开自锁机构把受损塞棒通过升降组件提升移出;同时,另一组升降组件将备用塞棒支架落到最低处,开启提升机构张开自锁机构与塞棒支架的升降套配合实现闭合锁紧,使备用塞棒工作,实现塞棒的快速更换保证中间包连续浇铸,提高浇铸效率,同时保证人员安全。
本发明涉及一种热轧钢坯成品冷床余热回收方法及装置,属于冶金企业余热回收利用领域。技术方案:将循环氮气流分布在冷床上热轧钢坯成品的四周空间;高温的热轧钢坯成品将热传导给循环氮气流,定向流入冷床旁的捕气罩;捕气罩内氮气热风流经过吸收式热泵系统,进行热交换成为低温氮气流;回收的热能进行再利用,换热后的低温氮气流再次进入冷床上热轧钢坯成品的四周空间,进行循环换热。本发明利用循环氮气流,经过吸收式热泵系统进行热交换回收热能,可以将40%‑60%的低品质热提升至高品质热源。既可以产生高品质蒸汽,也可用来发电。热轧钢坯成品在氮气冷却环境中,不与氧气直接接触,减少表面氧化,稳定晶体结构,完成预定的温降要求。
本申请公开了一种高效铸坯内部裂纹检测方法,涉及冶金技术领域,包括如下具体步骤:S1、在连铸坯上取一块符合加工机床长度的试样;S2、将铸坯试样进行冷却处理,直至该试样温度降低;S3、将温度符合要求的试样放到机床上加工,加工的深度可以根据实际情况调节,每加工一次,可以观察一次有无中间裂纹;S4、每加工一次,记录铸坯质量情况,根据多次加工结果和记录情况,最终汇总中间裂纹的信息;S5、技术人员根据S4中得到的信息,结合现场实际情况,给出具体结论;其技术要点为,通过该方法的应用,能够更准更好的了解连铸机的设备工况,指导品种钢的生产,为保证品种钢的连铸坯内部质量提供了保障,同时也降低了由于内部质量带来的质量损失。
一种散装物料连续进出料的静态称重系统及方法,属于冶金工业称重计量技术领域,该静态称重系统,包括进料输送装置,进料输送装置的出口处设置有下料仓,下料仓的出料口与多个称量斗相连,下料仓内设置有使对应称量斗处于接料状态的下料切换装置,每个称量斗上设置有多个称重传感器,每个称量斗的出料口处安装有电控阀板Ⅰ;多个称重传感器通过控制单元与电控阀板Ⅰ、下料切换装置和进料输送装置相连以使多个称量斗配合实现连续进料、累计称量和连续出料动作,本发明的有益效果是,本发明既能实现连续输送又能进行静态称重,可同时满足高效输送的要求和准确度高的计量要求。
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