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不锈钢扁丝工件酸洗钝化前如有外表污物等,应通过机械清洗,然后除油脱脂。如果酸洗液与钝化液不能去除油脂,外表存在油脂会影响酸洗钝化的质量,为此除油脱脂不能省略,可以选用碱液、乳化剂、有机溶剂与蒸汽等进行。 某些不锈钢扁丝或酸洗膏选用参加盐酸、高氯酸,三氯化铁与氯化钠等含氯离子的侵蚀介质作为主剂或助剂去除外表氧化层,除油脂用三氯乙烯等含氯有机溶剂,从防止应力腐蚀决裂来说是不太适宜的。此外,对初步冲刷用水可选用工业水,但对*终清洗用水要求严格操控卤化物含量。通常选用去离子水。如石化奥氏体不锈钢压力容器进行水压试验用水,操控C1-含量不超越25mg/L,如无法达到这一要求,在水中可参加硝酸钠处理,使其达到要求,C1-含量超标,不锈钢扁丝会损坏不锈钢的钝化膜,是点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀决裂等的根源。 不锈钢扁丝单独用于游离铁和其它金属污物是有效的,但对氧化铁皮,厚的腐蚀产物,回火膜等无效,一般应选用HNO3+HF溶液,为了方便与操作,可用氟化物替代HF[2]。单独HNO3 溶液可不加缓蚀剂,但HNO3+HF 酸洗时,需求加Lan-826。运用HNO3+HF 酸洗,为防止腐蚀,浓度应坚持5:1的比例。温度应低于49℃,如过高,HF会挥发。 不锈钢扁丝对钝化液,HNO3应操控在20%—50%之间,依据电化学测试,HNO3 浓度小于20%处理的钝化膜质量不稳定,易产生点蚀,但HNO3浓度也不宜大于50%,要防止过钝化,用一步法处理除油酸洗钝化,虽然操作简便,节省工时,但该酸洗钝化液(膏)中会有侵蚀性HF,因此其*终保护膜质量不如多步法。
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因为不锈钢光亮丝与塑料性能上的差异,不锈钢光亮丝的结构设计有以下特殊性。 1. 叶轮与轴的衔接方法 ①叶轮内预埋金属件,通过金属件与轴用键衔接,或叶轮与轴直接用键衔接,叶轮端部用叶轮螺母维护。此结构来源于金属不锈钢光亮丝,因为密封面多,可靠性较差。长时间运用后,轴易被介质腐蚀。 ②叶轮内预埋金属件,与不锈钢光亮丝轴用螺纹衔接,撤销叶轮螺母。此结构可使轴完全受到维护,避免轴被介质腐蚀的可能。缺点是螺纹加工精度要求较高,工作时严禁电动机反转。 2. 轴向平衡力 塑料不锈钢光亮丝的叶轮内大多埋有金属件,一般不宜用平衡孔的办法平衡轴向力。国内外普遍选用背叶片平衡轴向力。 3. 叶轮密封处和背叶片与不锈钢光亮丝体的工作空隙 4. 接口 塑料不锈钢光亮丝进出口的接管的受力目前尚未有相关的规范加以限定,一般由设计单位提出要求,并根据制作厂自身的制作情况而定。对于整体塑料不锈钢光亮丝壳,一般选用活套法兰方法与管道衔接,活套法兰与两头盖板衔接;还可选用把法兰与盖板做成整体的方法与管道衔接。 5. 不锈钢光亮丝体衬里层厚度及其固定 按不锈钢光亮丝企业规范,衬里层厚度一般为5-8mm,如果衬里层过薄(如1.5~2mm),是限制过程易出现局部衬里缺点,导致不锈钢光亮丝的允许运用温度和运用寿命有所下降,衬里层从不锈钢光亮丝体和后盖基体金属掉落的可能性也增大。 衬里层固定方法可采纳在基体金属上安置较密的环形燕尾槽的办法,使衬里层固定可靠,同时机加工量较小。也可用基体金属上安置较密小孔(或螺纹孔)的办法,不锈钢光亮丝衬里层固定不如燕尾槽可靠,且机加工量较大。
在拉拔过程中,作用于出模口处被拉拔金属丝单位横断面积上的拉拔力的拉拔应力σ1。为了使金属在模孔内发生塑性变形,拉拔应力σ1必须大于模孔内变形区中金属的变形抗力σT;而为了防止金属丝出模孔后继续变形被拉细或拉断从而破坏稳定的拉拔过程,拉拔应力σ1必须小于出模孔后的被拉拔金属丝的屈服极限σs,因此实现拉拔过程的条件通常表示为:σT<σ1<σs。把以与们的比值K称为拉拔过程的系数。条件经受了冷拉拔的金属丝产生明显的变形硬化,它的屈服极限σs值接近其强度极限σb,在生产中常用σb值代替σs,因此实现拉拔过程的条件也可以表示为σT<σ1<σs;拉拔过程的系数K也可用σb与σ1的比值表示。系数拉拔过程的系数K值一般在1.40~2.0间,K<1.40表示拉拔应力σ1过大,出模孔后的金属丝可能继续变形出现拉细或拉断现象,拉拔过程不稳定;K>2.0说明拉拔应力σ1较小,道次拉拔变形量过小,拉拔道次增多。在拉拔丝径小于0.05mm的超细金属丝时,穿模困难,为了提高拉拔过程的稳定性、减少拉断及穿模次数、提高拉拔生产效率,可采用系数K值大于2.0。
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