無縫方管,是四方四角的鋼管,由無縫鋼管冷拔擠壓成型的方型鋼管,無縫方管和焊接方管有著本質(zhì)的差別。鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道。
一般分類
(a)按工藝分——電弧焊管、電阻焊管(高頻、低頻)、氣焊管、爐焊管
(b)按焊縫分——直縫焊管、螺旋焊管
2、按斷面形狀分類
3、按壁厚分類——薄壁鋼管、厚壁鋼管
4、按用途分類——熱工設備用鋼管、機械工業(yè)用鋼管、石油、地質(zhì)鉆探用鋼管、容器鋼管、化學工業(yè)用鋼管、特殊用途鋼管、其他
已發(fā)現(xiàn)浸出中液固比對焙燒礦中金的溶解度有顯著的影響。添加化浸出的液體體積,即下降濃度時,金的溶解度顯著進步??紤]了液體中金屬氧化物的膠質(zhì)懸浮體的存在(下式所示),就可合理地闡明上述問題。在堿性液體中,CN-從金屬晶格(Mn+)中替代OH-。一般吸附等溫線是以吸附分子與游離子分子成動態(tài)平衡這一假說為根底的:M+CN-≒MCNads因而CN-的吸附量(CNads)是與CN-濃度以及焙燒礦(M)表面晶格空位數(shù)成份額的。
方矩管,是方形管材和矩形管材的一種稱呼,也就是邊長相等和不相等的的鋼管。是帶鋼經(jīng)過工藝處理卷制而成。一般是把帶鋼經(jīng)過拆包,平整,卷曲,焊接形成圓管,再由圓管軋制成方形管然后剪切成需要長度。
又名方形和矩形冷彎空心型鋼,簡稱方管和矩管,代號分別為F和J
1、方矩管壁厚的允許偏差,當壁厚不大于10mm時不得超過公稱壁厚的正負10%, 當壁厚大于10mm時為壁厚的正負8%,彎角及焊縫區(qū)域壁厚除外。
2、方矩管的通常交貨長度為4000mm-12000mm,以6000mm和12000mm居多。方矩管允許交付不小于2000mm的短尺和非定尺產(chǎn)品,也可以接口管形式交貨,但需方在使用時應將接口管切除。短尺和非定尺產(chǎn)品的重量不超過總交貨量的5%,對于理論重量大于20kg/m的方矩管應不超過總交貨量的10%
3、方矩管的彎曲度每米不得大于2mm,總彎曲度不得大于總長度的0.2%
實踐證明,金屬材料的各種硬度值之間,硬度值與強度值之間具有近似的相應關(guān)系。因為硬度值是由起始塑性變形抗力和繼續(xù)塑性變形抗力決定的,材料的強度越高,塑性變形抗力越高,硬度值也就越高。但各種材料的換算關(guān)系并不一致硬度換算公式:1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/1+122.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+153.勃式硬度(BHN)=洛克式硬度(HV)4.洛式硬度(HRC)=勃式硬度(BHN)/1-3硬度測定範圍:HS1HB5HRC7HV13(8~88)HRA,(85~95)HRB,(2~7)HRC洛氏硬度中HRHRHRC等中的C為三種不同的標準,稱為標尺標尺標尺C。
具體計算時,一般可根據(jù)砂墊層的容許承載力確定墊層基礎寬度,再根據(jù)下臥土層的承載力確定出砂墊層的厚度。砂墊層的寬度除應滿足應力擴散的要求外,還要根據(jù)墊層側(cè)面的容許承載力來確定,防止墊層向兩邊擠動。如果墊層寬度不足,側(cè)面土層又比較軟弱時,墊層就有可能部分擠入側(cè)面軟弱土中,使基礎沉降增大。砂、砂土墊層的材料宜采用級配良好,質(zhì)地堅硬的粒料,其顆粒的不均勻系數(shù)不小于1。管道基礎砂墊層以中粗砂為好,也可摻加一定數(shù)量的碎卵石。
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方管分類
工藝分類
方矩管按生產(chǎn)工藝分:熱軋無縫方管、冷拔無縫方管、擠壓無縫方管、焊接方管。
其中焊接方管又分為
1、按工藝分——電弧焊方管、電阻焊方管(高頻、低頻)、氣焊方管、爐焊方管
2、按焊縫分——直縫焊方管、螺旋焊方管。
材質(zhì)分類
方管按材質(zhì)分: 普碳鋼方管、低合金方管。
1、普碳鋼分為:Q195、Q215、Q235、SS400、20#鋼、45#鋼等。
2、低合金鋼分為:Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。
生產(chǎn)標準分類
方管按生產(chǎn)標準分:國標方管,日標方管,英制方管,美標方管,歐標方管,非標方管。
當輸送量為10BCM/a時,使LNG成本比較合理的輸送距離是3000km。當輸送量為25BCM/a時,合理值為5000km。如果增加氣體輸送量,管道輸送就會增加成本優(yōu)勢。此外,如果采用高壓輸送,將管道的進站壓力從原來的10MPa增加到14MPa,管道輸送的運距可變長。用于這種管道的大口徑管線鋼管要求具有下述技術(shù)特性。1.1高內(nèi)壓為了增加氣體輸送量,可以在同一輸送氣體壓力下擴大管道內(nèi)徑,或在同一管道內(nèi)徑下提高輸送氣體壓力。
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斷面形狀分類
方管按斷面形狀分類:
1、簡單斷面方管:方形方管、矩形方管。
2、復雜斷面方管:花形方管、開口形方管、波紋形方管、異型方管。
表面處理分類
方管按表面處理分:熱鍍鋅方管、電鍍鋅方管、涂油方管、酸洗方管。
用途分類
方管按用途分類:裝飾用方管、機床設備用方管、機械工業(yè)用方管、化工用方管、鋼結(jié)構(gòu)用方管、造船用方管、汽車用方管、鋼梁柱用方管、特殊用途方管。
壁厚分類
方矩管按壁厚分類:超厚壁方矩管、厚壁方矩管和薄壁方矩管。
合適的刀具與半精加工和精加工任務密切相關(guān)。對于車削操作,Gerlach先生主要使用Valenite公司(MadisonHeights,密歇根州)提供的金屬陶瓷刀片。這些刀片實際上沒有卷邊,以便提供非常鋒利的刀刃和自由切削作用,Gerlach先現(xiàn)這些對于車削粉末金屬零件頗為有效。在某些情況下,粉末金屬零件在機械加工之前會通過熱處理或感應淬火得以硬化。經(jīng)感應淬火的零件可能需要經(jīng)過精加工,因為加工面的質(zhì)量曾發(fā)生了改變。
方管執(zhí)行標準
GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210或技術(shù)協(xié)議。
GB/T3094-2000 (國標) 冷壓異型矩形管
GB/T6728-2002 (國標) 結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼
ASTM A500 (美標)結(jié)構(gòu)用碳素鋼冷成型圓截面和異形截面焊接矩形管和無縫矩形管
EN10219-1-2006(歐標) 非合金及細晶粒的冷成型焊接空心結(jié)構(gòu)型材
JIS G 3466 (日標) 一般構(gòu)造用角型矩形管
不同用途的標準
1、低壓流體輸送用鍍鋅焊接方管,標準號為GB/T3091-2008。代表材質(zhì)Q235A,Q235BQ345B等。主要用于輸送水、煤氣、空氣、油和取暖熱水或蒸汽,用途僅限于一般較低壓力流體。
2、低壓流體輸送用鍍鋅焊接方管,標準號為GB/T3092-2008。代表材質(zhì)同上。主要用于輸送水、煤氣、空氣、油和取暖熱水或蒸汽等一般較低壓力流體,方管外表采用熱鍍鋅或是冷鍍鋅防腐工藝。
3、礦用流體輸送焊接方管,標準號我GB/T14291-2000。代表材質(zhì)Q235A、B級鋼,主要用于礦山壓風、排水、軸放瓦斯用直縫焊接方管。
4、低壓流體輸送用大直徑電焊方管,標準號為GB/T14980-1994。代表材質(zhì)Q235AB級。主要用于輸送水、污水、煤氣、空氣、采暖蒸汽等低壓流體。
5、流體輸送用不銹鋼焊接方管,標準號為GB/T12771-1991。代表材質(zhì)為0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。主要用于輸送低壓腐蝕性介質(zhì)。
6、低壓輸送用螺旋方管(石油部標準)標準號為SY/T5037-2008。代表材質(zhì)為Q235BQ345B等碳鋼材質(zhì)。主要用于低壓輸送水,石油,天然氣,供暖等管道。
7、輸送可燃性和非可燃性流體用方管,標準號為GB/T9711.1(GB/T9711.2)-1997。代表材質(zhì)為L245-L415,等管線用鋼。主要用于輸送可燃性和非可燃性流體低壓或高壓用方管,要求比較高。
關(guān)于理論檔次較低,含硫類型多樣的弱磁性鐵礦石,可經(jīng)過焙燒—磁選—浮選聯(lián)合工藝取得低雜質(zhì)含量的鐵精礦,大起伏前進產(chǎn)品質(zhì)量。余俊等人針對西部銅業(yè)巴彥淖爾鐵礦礦石硫含量高,斷定了焙燒計劃與焙燒條件,對焙燒礦進行磁選—陽離子反浮選實驗。實驗標明,進行陽離子反浮選能夠得到TFe檔次為63.67%、收回率為5.82%的鐵精礦,硫含量由2.74%降到.31%,完成了提質(zhì)降雜的方針。王雪松等人用反轉(zhuǎn)窯焙燒硫鐵礦燒渣的磁化焙燒實驗,有用地將燒渣中弱磁性Fe2O3復原成強磁性Fe3O4,磁化率可達2.38%。
90年代以來,高爐噴煤技術(shù)被納入科技攻關(guān)計劃,大型高爐全部設置噴煤裝置,噴煤高爐不斷增加,噴煤工藝改造步伐加快,大噴吹成為我國高爐煉鐵技術(shù)的主流。從1995年起,我國高爐噴煤比逐步提高,1995年重點企業(yè)平均噴煤比僅為58.5kg/t,到上世紀末已經(jīng)達到118kg/t,2002年為125kg/t,2010年增加到了149kg/t。目前,我國高爐噴煤總量約為5000萬噸~7000萬噸。我國高爐噴煤技術(shù)研究現(xiàn)狀在上世紀末,我國鋼鐵企業(yè)一味加大噴煤比,從而使得環(huán)境污染日趨嚴重,而當前,煉鐵企業(yè)已不再單純追求高噴煤比的指標,講究經(jīng)濟噴煤比、經(jīng)濟燃料比、的經(jīng)濟效益,合理選擇煤種,并對噴煤工藝做出了一些改進。