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重钢使用和推广胶粘接技术成效显著
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作者:
蔡廷书 来源:四川冶金 年份:1982 文献类型 :期刊 关键词: 粘接技术 高分子胶粘剂 天然有机物 近千年 合成树脂 重钢 粘接金属 植物胶 化学工业 动物胶
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描述:胶粘接技术的应用有近千年的历史,最初用天然有机物和无机物两种为原料的植物胶和动物胶。在30年代后由于高分子化学工业的发展,开始出现了人工合成树脂为基础的配用其它材料而制成新型高分子胶粘剂。它的种类繁多,性能各异,它不但能粘结非金属,而且能粘接金属,用途极为广泛。它
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重钢微钛处理钢的生产及开发
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作者:
肖英龙 潘泳忠 来源:钢铁钒钛 年份:1989 文献类型 :期刊 关键词: 微钛处理 重钢 钢的生产 微钛钢 16MnR钢 16MnDR 微Ti钢 喷粉处理 脱S 钛铁
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描述:前言 六十年代中期,重钢通过试验得知,钢中加入微钛能显著提高钢板综合性能,消除钢板加工裂纹。因此对20g,16MnR钢进行了微钛处理并逐步形成大生产工艺。近年来还开发了低温压力容器用16MnDR微钒,微钛处理钢并进行了一些微钛处理试验研究。现将有关情况简要介绍如下。
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重钢5号高炉钒钛矿护炉冶炼实践
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作者:
雷有高 魏功亮 赵仕清 来源:炼铁 年份:2007 文献类型 :期刊 关键词: 高炉 炉底炉缸 钒钛矿 护炉
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描述:根据钒钛原料的冶金性能,结合重钢5号高炉的生产实践,分析研究钒钛炉料对高炉高温区,尤其是炉缸和炉底的护炉作用。钒钛矿护炉冶炼能有效地对高炉炉墙、炉缸及炉底系统全面地起到维护作用,有利于高炉长寿。钒钛
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重钢小方坯连铸机内置式结晶器电磁搅拌器的研制
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作者:
胡坤太 仇圣桃 张慧 干勇 周宏 欧建军 朱斌 何宇明 来源:钢铁 年份:2003 文献类型 :期刊 关键词: 结晶器 电磁搅拌 铸坯
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描述:基于电磁理论,完成了重钢150 mm×210 mm断面内置式结晶器电磁搅拌器的工业化设计,并对搅拌器内的磁场分布进行了检测.结合工业试验,进行了使用工艺的优化,使连铸坯的等轴晶率提高到47 %,铸坯质量有了大幅度提高.所设计和制造的内置式结晶器电磁搅拌器的性能与国外同类产品的先进水平相当.
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重钢高炉耐热基墩耐火混凝土材质选择实践
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作者:
王谏元 来源:四川冶金 年份:1991 文献类型 :期刊 关键词: 高炉 耐热基墩 耐火混凝土 材质 实践
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描述:通过重钢高炉历代大修更换耐热基墩对耐火混凝土材质选择实践,说明矾土水泥耐火混凝土不宜用于厚大体积冶金热工构筑施工。采用油井水泥为胶凝剂的油井水泥耐火混凝土的高温物理性能均能达到和超过硅酸盐水泥耐火混凝土,用油井水泥耐火混凝土代替硅酸盐水泥耐火混凝土施工,可节省养护工期三至四天。
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渝北水源区水源涵养林构建模式对土壤渗透性的影响
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作者:
赵洋毅 王玉杰 王云琦 赵占军 吴云 陈林 来源:生态学报 年份:2010 文献类型 :期刊 关键词: 重庆北部 水源涵养林 土壤渗透性 土壤理化性质
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描述:涵养林地的土壤渗透性及其与理化性质的关系进行研究。结果表明:不同模式水源林地和同一模式林地不同层次土壤渗透性能存在较大差异,各林地土壤渗透性随土壤深度的增加而降低,母质层土壤渗透性受林分类型和林分
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重钢高炉原燃料劣化后的应对措施
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作者:
黎均红 赵仕清 魏功亮 宋明明 来源:炼铁 年份:2015 文献类型 :期刊 关键词: 大型高炉 原燃料 操作炉型
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描述:主要对近年来原燃料劣化后重钢2500m~3高炉的应对措施进行回顾总结。在原燃料不断劣化的情况下,分析研究炉料性能变化和特点,采取了一系列技术管理措施,如优化原燃料管理,选择适宜的冶炼强度,优化上下
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重钢熔剂性球团矿的实验研究
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作者:
张理全 胡钢 重庆大学 杨浚锦 陈光碧 来源:重钢技术 年份:2006 文献类型 :期刊 关键词: 熔剂性球团矿 酸性球团矿 生产成本 实验 重钢 股份有限公司 烧结矿 20世纪
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描述:过高的碱度使烧结矿中高熔点物质增多,导致烧结矿的软熔性能变坏。因此,随着生产技术的发展,酸性球团矿已不能完全适应
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重钢高炉使用高碱度烧结矿
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作者:
黄家骏 来源:钢铁 年份:1980 文献类型 :期刊 关键词: 高碱度烧结矿 高炉焦 熔剂消耗 技术经济指标 熟料比 基本原因 低品位矿石 重钢 高炉操作 理化性能
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描述:,十多年来坚持并改进了高碱度烧结矿的高炉操作,使焦比降到700公斤/吨以下的水平。这种烧结矿理化性能的特点是熔剂性高,转鼓强度高,粒度小而均匀,还原性较好。缺点是含硫较高,粉末较多和易风化。见表1。据我们统计分析,十多年来焦比的起伏变化与
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杭氧10000m~3/h全提取空分设备在重钢投产
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作者:
屈秀廷 邵维达 来源:深冷技术 年份:1993 文献类型 :期刊 关键词: 全提取 空分设备 重钢 10000m 制氧机 换热流程 性能考核 重庆钢铁公司 联动试车 产氧
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描述:、氮、氩、氖、氦、氪、氙7种气体。经杭氧与重钢双方代表商定,于1998年6月9日至12日对该套设备的氧、氮制取部分,进行了72小时性能考核;并于1993年9月9日对氮提取部分作了考核(氖、氦、氪、氙等不作考核),结果如下: