①改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力,防止工件变形、开裂。
②软化工件以便进行切削加工。
③细化晶粒,改善组织以提高工件的机械性能。
④为终热处理(淬火、回火)作好组织准备。
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新流程投入运,行处理了焙烧发生的尘埃和废气净化和每吨精矿约需1m3天然气的高能耗,用当量燃料吨数表明的总能耗由磁化焙烧的.22降到强磁选的.54,是氧化铁质石英岩选矿不经焙烧的重大进展;阶段磨矿、重磁-阴离子反浮选流程。齐大山选矿厂选用MZ-21低耗无毒新药剂和Slon型立环脉动高梯度强磁机,在金属收回率没有下降并坚持选厂原有出产才能的条件下,铁精矿档次到达67.14%,选矿药剂费用下降24.89%,筛选了传统的焙烧磁选工艺,能耗费用下降48.93%,吨精矿加工本钱下降3.28%,还杜绝了焙烧运用煤气形成的人身安全和环境污染。
常用的退火工艺有:①完全退火。用以
细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。
②球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。
③等温退火。用以降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的高硬度,以进行切削加工。一般先以较快速度冷却到奥氏体不稳定的温度,保温适当时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可降低。
④再结晶退火。用以消除金属线材、薄板在冷拔、冷轧过程中的硬化现象(硬度升高、塑性下降)。加热温度一般为钢开始形成奥氏体的温度以下50~150℃ ,只有这样才能消除加工硬化效应使金属软化。
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因为不确定性信息的产生是物质运动的必然结果,必然有规律可循,可以观测,可以认识。系统信息的层次性系统可以分为不同层次。在宏观上认为是不确定的信息,在微观层次上又可分离出相对确定性信息。随着层次的深化,使人们对系统的认识更深刻。系统信息的灰色性不确定性信息是可观测的,可以随着层次的深化而提高可观测度。但“不确定信息是不可避免的”。不确定性信息又是不可全知的,只能是部分已知、部分未知的,尽管可以随着测量的层次深化缩小未知部分;而且在已知的信息中还有信息的遗失。
⑤石墨化退火。用以使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。工艺操作是将铸件加热到950℃左右 ,保温一定时间后适当冷却 ,使渗碳体分解形成团絮状石墨。
⑥扩散退火。用以使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。方法是在不发生熔化的前提下 ,将铸件加热到尽可能高的温度,并长时间保温,待合金中各种元素扩散趋于均匀分布后缓冷。⑦去应力退火。用以消除钢铁铸件和焊接件的内应力。对于钢铁制品加热后开始形成奥氏体的温度以下100~200℃,保温后在空气中冷却,即可消除内应力。