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精密钢管的轧制过程中,酸洗工艺非常重要,可以出去表面的氧化皮和锈蚀物,那酸洗究竟是如何进行的呢? 利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法称为酸洗。氧化皮、铁锈等铁的氧化物与酸溶液发生化学反应,形成盐类溶于酸溶液中而被出去。
酸洗用酸有硫酸、 、磷酸、和混合酸等。 精密钢管酸洗常用介质:硫酸、、磷酸、。在酸洗时务必加入酸洗缓蚀剂,防止酸对金属的腐蚀。
精密钢管的酸洗工艺: 主要有浸渍酸洗法、酸洗法和酸膏除锈法,一般多用浸渍酸洗法,大批量生产中可采用法。钢铁零件一般在10%~20%(体积)硫酸溶液中酸洗,温度为40℃。当溶液中含铁量超过80g/L,硫酸亚铁超过215g/L时,应更换酸洗液。常温下,用20%~80%(体积)的 溶液对钢铁进行酸洗,不易发生过腐蚀和氢脆现象,由于酸对金属的腐蚀作用很大,需要添加缓蚀剂,清洗后金属表面成银白色,同时钝化表面,不锈钢抗腐蚀能力。为了消除硅藻土载体吸附,减少色谱峰拖尾,载体在使用前需进行酸洗或碱洗,酸洗是把载体用6mol/L 浸煮2h或浓 加热浸煮30min,过滤,用水洗至中性、烘干。酸洗可除去表民上的铁、铝、钙、镁等杂质,但不能除去硅基。酸洗载体适宜于分析酸性样品。
精密钢管酸洗的作用: 对精密钢管表面进行除油、除锈,以便进行下道工序准备。在生产过程中,酸洗过程就是为了去除表面氧化皮,后经过润滑(碳素共--磷皂化,不锈钢--牛油石灰,铜铝噶--涂油,用老工艺--镀铜),再进行拔制深。钢管如果不酸洗、表面可能有氧化物和油污,磷化液核能无法将它们除去,磷化质量会降低。
精密钢管清洗步骤:钢管在清洗前必须去除管端的毛,然后用一个硬管喷嘴,发射2颗超净丸进行清洗。如果管内有油液或油脂类污染物,应选用硬管丸,能有效的去除这类污染物。如果管内有锈蚀、焊渣等,应选用摩擦丸,先除去这些污染物。摩擦丸可以反复多次使用,直至确认这些污染物被去除。不管是使用硬管去除油类污染物,还是使用摩擦去除锈蚀或焊渣,都必须用超净丸作 终清洗,以确保管路的理想清洁度。如果清洗钢管总成,建议在总成前先清洗钢管。组成为总成后,只能用超净丸清洗,并且必须注意钢管与接头连接处,不能有台阶,清洗钢管也可以选用软管喷嘴,但发射丸时须从二端分别进行,确保被喷嘴遮挡部分的情况。
钢管管端倒1×45的角,可以大大延长软管喷嘴的使用寿命。切割后的软管应在接头前线进行清洗。从软管任一端发射一颗超净丸,接着从软管的另一端在发射一颗,这样的目的是确保二端被喷嘴遮挡的区域也能清洗到。在装配、扣压接头后, 再从软管总成的任一端发射一颗超净丸,用以在接头扣压过程中可能产生的镀层屑。建议在压缩空气源除水过滤器,确保以洁净干燥的空气来发射清洁丸。同样重要的是在发射了 一颗丸后应立即把二端的接头封闭,避免清洁后的管路受到环境的再次污染。
大口径光亮管云南对铁矿物嵌布粒度微细的中小铁矿山而言,长沙矿冶研究院发的立式搅拌磨作为 终细磨设备是较好的选择。与球磨机相比,立式搅拌磨用于产品细度要求为4~2μm的磨矿,能耗减少7%。立式磨矿机已经能达到5μm的磨矿粒度下限。目前立式搅拌磨已在非金属和有色金属磨矿中使用了6多台,在给矿细度为18μm占8%时,磨矿细度达到2μm占8%,效果显着。如湖南柿竹园有色金属矿铁精矿的再磨再选,过去多年来都是采用普通卧式球磨机,磨矿粒度一直都是-43μm占6%,铁品位在53%~55%之间,磨矿细度达不到,铁精矿品位不能提高。
山东德润管业有限公司是一家经营不锈钢异型钢管和精密钢管的企业,公司主要经营范围是不锈钢材料、销将、制品、项目工程。
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精密钢管存在着以下几个方面的优势:适应地基变形能力强,对地基承载能力、平整度要求较低,工程实际造价比同类跨径的桥、涵洞相近或较低;施工工期短是朂明显的优势,土建工程与管节可分实施,然后进行整体拼装;进行工厂集中化,不受环境影响,有利降低成本、控制质量;现场方便,不需使用大型设备;解决北方寒冷地区(霜冻)对桥梁和管涵砼结构的破坏问题;减少或根本舍弃了常规建材,如水泥、黄砂、石子、木材的使用,环保意义深远;结构受力情况合理,荷载分布均匀,并有一定的抗变形能力;采用标准化设计,、设计简单,周期短;有利于改善软土地基结构物与路堤交界处的“错台”现象,提高行车的舒适度与***性,减少工后营运、养护成本。
精密钢管作为一种新型的公路构造物,其优势是显而易见的,但在使用中也存在一些问题亟待解决。比如精密钢管到目前为止还没有设计及施工规范或指导性条文,精密钢管的耐腐蚀性及使用寿命也只是参照国外相关推测,这些问题都需要我们在今后的使用中逐步解决。综上所述,精密钢管涵尤为适用于内蒙古公路建设。
另外,我们对焊接、弯形等工艺所产生的内应力、变形等的研究也很少,许多研究只是停留在理论上,很少在产品设计中使用,致使我们的许多产品在技术水平、实物质量上有很大的差异。底架结构由于承受了整车的倾覆弯距及泵送系统的震动,其局部的损坏多是以局部结构的疲劳破坏为主。由于混凝土泵车工作工况的恶劣性及复杂性,所以深入研究底架结构特别是铰点区域等高应力区域的疲劳特性、展底架结构的优化研究,将是设计工作的重中之重;有效减少焊接应力,如何避免油箱、水箱等焊接区域延时裂纹的产生将是工作中所面临的重要课题。