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51.
采用"100 t转炉→120 t LF→120 t VD→φ450圆坯连铸→铸坯加热→开坯→8架连轧(低温控轧)→控制冷却"工艺生产了φ150 mm非调质曲轴用S38MnSiV钢。通过低温控制轧制和正常轧制进行了对比试验研究。结果表明,与正常轧制相比,当连铸坯均热温度为1 210~1 260℃,开坯温度为1 000~1 050℃,开坯后冷却速度控制到0.2~0.3℃/s,进入连轧温度为880~895℃;轧后冷却速度控制到0.3~0.4℃/s时,S38MnSiV钢1/2R珠光体球团晶粒度6.5~5.0级,提高2级;心部6.5~4.0级,提高3.5~1.0级;带状2.0级,提高0.5级;力学性能差异较小。 相似文献
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53.
介绍了低温甲醇洗双塔洗涤工艺流程、特点、冷量分配及实际运行情况,根据实际运行情况,提出合理分配冷量,以及保证系统冷量合理利用的措施。 相似文献
54.
低温甲醇洗是一种物理洗涤法,以甲醇为洗涤剂,利用变换气中各组分在低温甲醇中具有不同溶解度的特点,用低温甲醇来脱除变换合成气中的CO2、H2S等气体,达到净化合成气的目的.结合两种工程设计实例对低温甲醇洗工艺设计进行分析比较,为低温甲醇洗工艺流程合理配置及优化设计积累经验. 相似文献
55.
钢渣骨料的多孔结构对沥青混合料低温抗裂性能影响的宏细观机制尚不掌握, 不利于钢渣骨料沥青路面长期性能的有效保持。针对此不足, 基于室内低温弯曲试验, 构建了可表征钢渣骨料多孔结构的沥青混合料小梁试样精细化离散元模型, 进而开展了不同的钢渣孔隙率和开口孔隙沥青填充度下的虚拟低温弯曲试验, 量化分析了钢渣多孔结构对试样整体强度和细观断裂性能的影响规律及机制。试验研究结果表明: 多孔钢渣骨料仅可替代粒径大于2.36 mm的粗骨料, 控制钢渣加热温度并延长湿拌时间可确保沥青胶浆充分填充钢渣骨料表面孔隙; 离散元数值模拟结果表明钢渣骨料表面开口孔隙附近出现应力集中, 裂缝贯通钢渣开口孔隙; 钢渣骨料表面孔隙率越高, 则峰值应力越低, 裂缝越易从开口孔隙处发育; 峰值应力随钢渣骨料表面开口孔隙沥青胶浆填充度的降低而显著降低; 钢渣骨料表面孔隙对沥青胶浆的吸收作用会显著影响裂缝萌生路径及混合料的低温抗裂性能, 裂缝易在钢渣孔洞附近萌生, 且开口孔隙无沥青填充时此裂缝扩展特征更明显; 钢渣骨料表面孔隙可增强沥青-钢渣界面的黏结性能, 但开口孔隙过大会导致应力集中且易萌生裂缝。在实际工程中建议控制大孔隙钢渣骨料含量, 并确保沥青砂浆充分填充钢渣骨料表面孔隙, 以提高其低温抗裂性能。
相似文献56.
为筛选高产低温脂肪酶的菌株,并对产酶条件进行优化,同时为脂肪酶的工业化开发提供生产资料。从黑龙江省漠河县土壤样品中筛选出一株产低温脂肪酶菌株,通过形态学鉴定、生理生化实验及分子生物学鉴定,确定该菌株为普城沙雷氏菌(Serratia plymuthica)。通过单因素实验,探究温度、pH、装液量、接种量、碳源、氮源、金属离子、诱导剂等不同因素对菌株产酶的影响,通过Plackett-Burman实验,爬坡试验及响应曲面设计,优化橄榄油、蛋白胨、装液量等因素的添加量。结果表明:该菌株最优产酶条件为20 ℃、pH7.5、装液量42 mL、接种量0.5%、20 g/L麦芽糖、14 g/L蛋白胨、0.5 g/L的MgSO4·7H2O及46 mL/L橄榄油。此优化条件下,脂肪酶活为98.05 U/mL,是优化前的5.85倍。酶学性质结果表明,该脂肪酶最适温度为30 ℃,属于低温脂肪酶,最适反应pH为7,Mg2+明显可以促进酶活。有机溶剂中甲醇和乙醇明显抑制了酶活性,而正己烷明显可以促进酶活性。该结论可为微生物资源开发利用,工业生产低温脂肪酶提供一定的理论依据及方法指导。 相似文献
57.
58.
蒋东华 《卫星电视与宽带多媒体》2021,(11):58-60
DF100A型发射机使用了水冷和蒸发冷却,其冷凝器和外界有热交换,在西藏的冬季,机器停机,冷凝器很容易冻坏.笔者维护DF100A型发射机有着多年丰富工作经验,结合实际,在本文中提供了二套解决冷凝器受冻方案,每套方案都经过了实践验证,都能解决冬季冷凝器结冰问题.通过方案的比较、分析和实践运用,笔者认为第二套方案更加适合本... 相似文献
59.
60.
《中国粉体技术》2021,(1):41-49
采用菱镁矿为原料,在无水乙醇辅助下,经水化、碳化、热解等过程,在较低温度(55℃)下制备碱式碳酸镁晶体(4MgCO_3·Mg(OH)_2·4H_2O);采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)表征产物物相结构和微观形貌;研究热解时间、无水乙醇添加量、前驱溶液pH值以及无水乙醇加入时间对产物物相组成和形貌的影响;初步探讨无水乙醇辅助下碱式碳酸镁生长机理。结果表明:热解时间、无水乙醇添加量、前驱溶液pH值以及无水乙醇加入时间对4Mg CO_3·Mg(OH)_2·4H_2O微观形貌和尺寸均起到调节作用;制备出平均直径为2.3μm、形貌呈玫瑰花苞状的4MgCO_3·Mg(OH)_2·4H_2O的最佳条件为:热解时间为105 min、无水乙醇与Mg(HCO_3)_2溶液体积比为1∶2、前驱溶液pH值为10±0.05,此时无水乙醇加入时间对晶体无显著影响;加入无水乙醇辅助碱式碳酸镁生长过程,不仅可以减少反应所需能量,还可以形成致密度较好的双电层保护膜吸附在晶体表面,促进新核形成,加快MgCO_3·3H_2O向4MgCO_3·Mg(OH)_2·4H_2O的转变速率。 相似文献