根据布料模型,并考虑武钢高炉原及薄壁炉身结构的特点,发了一种适应力强的典型高炉布料模式。沿半径方向,矿焦比自边缘向中心逐步降低,边缘区焦炭负荷高达7.5以上,将25%左右的小粒度烧结矿布到高炉边缘区域,采用中心加焦技术保持一定的中心气流。生产实践表明,在原质量不够理想的条件下采用该布料模式,大型高炉可实现强化操作。2)炉型管理与控制模型维持合理的操作炉型是高炉强化冶炼的前提与基础。利用冷却壁温度数据,采用特征映射方法建立不同类型特征的炉型模式,通过数据采集和分类、算法设计、图像显示、炉型变化分析等过程,发了炉型管理控制软件。
1 生产工艺流程及工艺要点生产工艺流程为:坯料锯切坯料加热穿孔轧管微张力减径冷却矫直切管包装交货。
2 工艺参数的确定及孔型设计该厂使用¢120mm连铸坯料轧制生产114mm×22mm钢管时,钢管的壁厚系数较大,使定径后的钢管横向壁厚不均,造成钢管的内表面出现的“内六方”程度较为严重。
3 实际生产效果减小总减径率和单架减径率以及优化孔型参数后,对114mm×22mm成品钢管进行实物取样,通过实际测量数据,表明“内六方”程度显着降低,达到了 标准,并完全满足用户需求。通过对优化前后所测的数据比较,可以得知,应用优化后的114mm孔型所生产出的钢管“内六方”度量值明显减小。
4 结论生产实践证明,114mm机组三辊式十四架两电机集中差速传动微张力减径机,可以通过减小总减径率和单机架减径率以及选择合理的孔型设计,来减少直至消除微张力减径钢管的“内六方”缺陷。 b采用红外线气体分析仪和计算机可对炉气中的COCO、CH4炉气压为等因素控制甚至达到±.2的精度。目前可控硅控温技术已达相当普及程度,各种规格的控制器都可在市场上到。一些高校,科研单位和企业发的按工艺参数和质量关系的数字模型用计算机直接控制产品的尝试已取得成功,部分成果已在生产上应用。严格的质量管理通过热行业协会展的质量管理信得过企业、规范企业评选活动和质理检验员的培训,在本世纪初热企业的生产管理和质量管理水平有了明显提高。2该贫磁钛铁矿主要的金属矿物为磁铁矿和钛铁矿。磁铁矿可采用弱磁选。钛铁矿可采用强磁—浮选工艺。 终产品必须除杂质,降硫除磷。3该矿中磁铁矿、钛铁矿嵌布粒度一般在.15mm(14目)~.52mm(3目),嵌布粒度很细,磨矿粒度达-.74mm(-2目)时,单体解离为9%以上;磨矿粒度达-.37mm(-4目)时,单体解离度98%以上,要使金属矿物完全单体解离,磨矿细度应在.74mm~.37mm。
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