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水下切割工程主要有水下切割鋼筋籠、水下切割鋼圍堰、水下切割鋼管樁、水下切割變形護筒、水下切割灌注樁、水下切割沉船等。
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因而,造成國內鍛模壽命普遍不高,不超過3件,其失效方式是開裂,塑性變形和龜裂。為了提高這類鋼制熱鍛模的使用壽命,故采用復合等溫熱進行處理是行之有效的辦法。該方法首先在16~2℃硝鹽中分級停留使其發生部分馬氏體轉變,然后再轉入28~3℃硝鹽中等溫2~3小時,經過這樣處理后的組織,由馬氏體、下貝氏體、殘余奧氏體組成,然后取出空冷,再根據所須硬度在規定溫度下回火。這樣處理后心部主要獲得回火下貝氏體組織與上貝氏體相比在硬度相同的情況下,鋼的韌性得到顯著提高。
水下切割安全工作的一個重要特點是:有大量、多方面的準備工作,一般包括下述幾個方面:
(1)調查作業區氣象、水深、水溫、流速等環境情況。當水面風力小于6級、作業點水流流速小于0. 1 ^} 0. 3m/s時,方可進行作業。
(2)水下切割前應查明被切割件的性質和結構特點,弄清作業對象內是否存有易燃、易爆和有毒物質。對可能墜落、倒塌物體要適當固定,尤其水下切割時應特別注意,防止砸傷或損傷供氣管及電纜。
(3)下潛前,在水上,應對切割設備及工具、潛水裝具,供氣管和電纜、通訊聯絡工具等的絕緣、水密、工藝性能進行檢查試驗。氧氣膠管要用1. 5倍工作壓力的蒸汽或熱水清洗,膠管內外不得粘附油脂。氣管與電纜應每隔.5m捆扎牢固,以免相互絞纏。入水下潛后,應及時整理好供氣管、電纜和信號繩等,使其處于安全位置,以免損壞。
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在圖2中,鐵精礦的品位、回收率曲線都先上升,在75℃達到一個峰值(TFe為6.6%、回收率為1%)后開始下降。這主要是該反應體系溫度在低于碳氣化溫度(7~8℃,依碳種類不同而異)時是固一固反應,以直接還原為主,反應速率較慢;當體系溫度超過碳氣化反應起始溫度時,反應體系中開始產生大量CO,這時還原反應以間接還原為主,還原反應速率大大增大,在7~8℃磁選精礦品位和回收率達到某一峰值;當還原溫度繼續上升,就發生過還原,以致礦物在還原區過還原成弱磁性的浮氏體或含鐵硅酸鹽,強磁性礦質量減少,降低了精礦品位和回收率。
(4)在作業點上方,半徑相當于水深的區域內,不得同時進行其它作業。因水下操作過程中會有未燃盡氣體或有毒氣體逸出并上浮至水面,水上人員應有防火準備措施,并應將供氣泵置于上風處,以防著火或水下人員吸入有毒氣體中毒。
(5)操作前,操作人員應對作業地點進行處理,移去周圍的障礙物。水下切割不得懸浮在水中作業,應事先安裝操作平臺,或在物件上選擇安全的操作位置,避免使自身、潛水裝具、供氣管和電纜等處于熔渣噴濺或流動范圍內。
(6)潛水切割人員與水面支持人員之間要有通訊裝置,當一切準備工作就緒,在取得支持人員同意后,焊割人員方可開始作業!(7)從事水下切割工作,必須由經過專門培訓并持有此類工作許可證的人員進行。
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全流程試驗結果還原焙燒—弱磁選—反浮選試驗全流程及試驗條件,終試驗結果。還原焙燒—弱磁選—反浮選試驗流程及條件表明,采用還原焙燒—弱磁選—反浮選工藝處理四川某高磷鮞狀赤褐鐵礦石,可以得到鐵品位為6.92%、含磷量為.225%的合格鐵精礦,并使鐵回收率達到72.74%。結論四川某鐵礦石鐵礦物主要以鮞狀赤、褐鐵礦形式存在,磷含量達.64%,屬于高磷鮞狀難選鐵礦石,采用常規機械選礦方法難以獲得合格鐵精礦。