英标H型钢UB1016*305*272,英标型钢UB1016*305*415
英标H型钢UB1016*305*272,英标型钢UB1016*305*415:
4氧化脱碳敏感性模具在加热过程中,如果产生氧化、脱碳现象,就会改变模具的形状和性能,影响模具的硬度、耐磨性和使用寿命,招致模具早期失效。有些钼含量高的模具钢,由于容易氧化、脱碳,有一段时间限制了其推广应用,直到热处理工艺装备发展以后,采用特种热处理工艺(如真空热处理,可控气氛热处理、盐浴热处理等)以后,能够避免氧化、脱碳,这类模具钢,才顺利得到推广应用。钼基合金虽然具有极为的高温性能,但是由于在高温下极易氧化,严重地限制了其应用范围。
英标H型钢UC系列规格表:
英标H型钢UC152*152*23(152.4*152.2*5.8*6.8)每米重量23公斤
英标H型钢UC152*152*30(157.6*152.9*6.5*9.4)每米重量30公斤
英标H型钢UC152*152*37(161.8*154.4*8*11.5)每米重量37公斤
英标H型钢UC203*203*46(203.2*203.6*7.2*11)每米重量46.1公斤
英标H型钢UC203*203*52(206.2*204.3*7.9*12.5)每米重量52公斤
英标H型钢UC203*203*60(209.6*205.8*9.4*14.2)每米重量60公斤
英标H型钢UC203*203*71(215.8*206.4*10*17.3)每米重量71公斤
英标H型钢UC203*203*86(222.2*209.1*12.7*20.5)每米重量86.1公斤
英标H型钢UC254*254*73(254.1*254.6*8.6*14.2)每米重量73.1公斤
英标H型钢UC254*254*89(260.3*256.3*10.3*17.3)每米重量88.9公斤
英标H型钢UC254*254*107(266.7*258.8*12.8*20.5)每米重量107.1公斤
英标H型钢UC254*254*132(276.3*261.3*15.3*25.3)每米重量132公斤
英标H型钢UC254*254*167(289.1*265.2*19.2*31.7)每米重量167.1公斤
英标H型钢UC305*305*97 (307.9*305.3*9.9*15.4)每米重量96.9公斤
英标H型钢UC305*305*118(314.5*307.4*12*18.7)每米重量117.9公斤
英标H型钢UC305*305*137(320.5*309.2*13.8*21.7)每米重量136.9公斤
英标H型钢UC305*305*158(327.1*311.2*15.8*25)每米重量158.1公斤
英标H型钢UC305*305*198(339.9*314.5*19.1*31.4)每米重量198.1公斤
英标H型钢UC305*305*240(352.5*318.4*23*37.7)每米重量240公斤
英标H型钢UC305*305*283(365.3*322.2*26.8*44.1)每米重量283公斤
英标H型钢UC356*368*129(355.6*368.6*10.4*17.5)每米重量129公斤
英标H型钢UC356*368*153(362*370.5*12.3*20.7)每米重量152.9公斤
英标H型钢UC356*368*177(368.2*372.6*14.4*23.8)每米重量177公斤
英标H型钢UC356*368*202(374.6*374.7*16.5*27)每米重量201.9公斤
英标H型钢UC356*406*235(381*394.8*18.4*30.2)每米重量235.1公斤
英标H型钢UC356*406*287(393.6*399*22.6*36.5)每米重量287.1公斤
英标H型钢UC356*406*340(406.4*403*26.6*42.9)每米重量339.9公斤
英标H型钢UC356*406*393(419*407*30.6*49.2)每米重量393公斤
英标H型钢UC356*406*467(436.6*412.2*35.8*58)每米重量467公斤
英标H型钢UC356*406*509(446*416*39.1*62.7)每米重量509公斤
英标H型钢UC356*406*551(455.6*418.5*42.1*67.5)每米重量551公斤
英标H型钢UC356*406*592(465*421*45*72.3)每米重量592公斤
英标H型钢UC356*406*634(474.6*424*47.6*77)每米重量633.9公斤
英标型材:
LF炉精炼技术不成熟主要体现在低铝镇静钢浇注易絮流及冶炼过程易回硅问题,造成生产不顺行,质量不稳定。首先研究低碳铝镇静钢浇注易絮流问题。LF炉投产后对低碳铝镇静钢进行了生产实验,但实验结果很不乐观,连续发生多次铸机絮流断浇生产事故、多罐次的热回收及改钢等质量事故,严重制约了生产的顺行。因此我们进行絮流机理研究,对水口絮流物进行化验分析主要是高熔点的A12O3物质,浇注中在中包上水口和塞棒周围、浸人水口侧孔处沉积,引起塞棒、浸入水口堵塞,从而导致铸机断浇。
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