Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Металлургический к оке

Получение окисленных окатышей. Железную руду на горно-обогатительных комбинатах обогащают. Затем этот концентрат гидротранспортом поступает на металлургический комбинат, в цех оком-кования, где из него на дисковых вакуум-фильтрах удаляется влага. К полученному концентрату добавляют глинистое вещество (бентонит), которое во вращающихся барабанах-окомкователях склеивает час-  [c.44]

При использовании сталей, склонных к образованию трещин при термической обработке, следует избегать соединений высокой жесткости, например, типа показанных на рис. 56 вварных толстостенных штуцеров в сосудах. При повышенной жесткости сварных соединений, например, в сварных узлах паропроводов из Сг-Мо-У стали при толщине стенки свыше 20—30 мм или сварных штуцерах с непосредственной сваркой труб любой толщины друг с другом, нужно вводить операцию зачистки наружной поверхности швов до плавного сопряжения с основным металлом перед термической обработкой, чтобы исключить эффект концентрации напряжений. Целесообразно в ряде случаев рассматривать вопрос о возможности перехода к высокотемпературной термической обработке (нормализации для перлитных сталей и аустенитизации для аустенитных). Можно также вводить предварительную облицовку кромок, так как в этом случае жесткость сварного соединения заметно меньше и степень повреждения границ зерен око-лошовной зоны при воздействии ТДЦС также снижается. Для высоколегированных аустенитных сталей и сплавов на никелевой основе повышенной жаропрочности целесообразным бывает использование металла, выплавленного по совершенной металлургической технологии, применение мелкозернистого материала и ряд других методов, детально рассмотренных в главах, посвященных соответствующим типам материалов.  [c.103]


Компоновка оборудования отделения термического разложения установки ТККУ-300 показана на рис. 1-29 [6]. Здесь имеется коксо-нагреватель 1, реактор 3, охладитель полукокса 6, коксопроводы 4 и 5 и теплообменник-адсорбер 2. Ширина ячейки отделения 28 м, высота верхней отметки оборудования 50 м. Комбинирование технологической и энергетической ступеней соответствует схеме, показанной на рис. 1-30. Здесь в качестве топлива в парогенераторе используются следующие продукты термической переработки угля пылевидный кок-сик, поступающий из электрофильтра ЭФ, циклона для очистки парогазовой смеси Ц и коксоохладителя, а также пиролизный газ из отделения конденсации и улавливания ОКУ. Однако этих продуктов может оказаться недостаточно для обеспечения заданной производительности парогенератора. Тогда в топку парогенератора дополнительно подается необходимое количество мелкозернистого коксика, являющегося товарным продуктом для металлургической промышленности или используемого в качестве адсорбента для очистки сточных вод. В топке парогенератора может также сжигаться легкая смола, по своим свойствам близкая к мазуту. Из части среднего давления турбины ЧСД в реактор технологической установки подается пар под давлением 0,6 МПа в количестве 0,14 кг/с.  [c.53]

Из алюминиевой руды, как правило, сначала извлекают техническую окись алюминия (глинозем), из которой затем получают алюминий. Далеко не все горные породы, содержащие алюминий, могут быть использованы для получения глинозема. Возможность использования горной породы в качестве алюминиевой руды определяется технико-экономической целесообразностью переработки этой породы известными способами. В настоящее время к алюминиевым рудам можно отнеети бокситы, нефелиновые и алунитовые породы, каолины, кианитовые породы и серициты. Сырьем для получения глинозема также могут быть высокоглиноземистые золы, образующиеся при сжигании углей, металлургические шлаки, отходы обогащения углей.  [c.14]

При применении СО2 в качестве защитного газа необходимо учитывать некоторые металлургические особенности процесса сварки, связанные с окислительным действием СО2 по отношению к расплавленному металлу. При высоких температурах сварочной дуги СО2 диссоциирует на окись углерода (СО) и кислород (О), который, если не принять специальных мер, приводит к окислению свариваемого металла и легирующих элементов. Окислительное действие СО2 нейтрализуется введением в сварочную проволоку избыточного количества раскислителей марганца и кремния. Поэтому для сварки в СО2 конструкционных углеродистых и низколегированных сталей применяют специальные марки сварочной проволоки с повышенным содержанием этих элементов (СВ-08ГС, СВ-10Г2 и т. д.).  [c.294]


При протекании металлургических реакций внутри капли жидкого металла образуется газообразная окись углерода, объем которой во много раз превышает объем капли. Вследствие этого мгновенно выделяющийся из металла газ способствует отрыву капли от электрода, ее дроблению и переходу на изделие. При сварке открытой дугой взрывообразное выделение газа приводит к вылетанию части жидкого металла за пределы сварочной ванны, т. е. к разбрызгиванию жидкого металла (потерям его).  [c.29]

По мере накопления закиси железа в шлаке кремне-и марганцевосстановительный процессы начинают затухать, что при сварке ферр 1тн0-перлитных сталей приводит к неравиомерности распределения содержаний кремния и марганца по длине шва. При сварке аустенитных сталей это приводит к дополни гельно.му оки.слению хро.ма, ванадия и других эле.ментов. По мере о5огаш,ения шлака оксидами указанных эле.ментов изменяются не только его металлургические, но и физические свойства.  [c.477]

На процессы перехода элементов оказывает влияние температура шлаковой ьанны. При повышении ее температуры создаются более благоприятные условия для восстановления кремния и марганца. Переход примесей в значительной степени зависит от рода тока и его полярности (вследствие электролиза шлака и изменения характера капельного переноса металла). Так, наибольшее оки- сление элементов имеет место при сварке на постоянном токе обратной полярности. Сера и фосфор при электрошлаковой сварке обычно переходят из шлака в металл сварочной вапны. Однако вследствие того, что обмен шлака незначителен, переход серы и фосфора невелик. Состав флюсов должен подбираться исходя пз требований, предъявляе.мых к ним, с учетом отмеченных особениостей металлургических процессов при электрошлаковой сварке.  [c.266]

Выполнение С. При газовой С. следует избегать избытка как горючего газа, так и кислорода. Если ацетилен и кислород смешаны в надлежащей пропорции, то в пламени молшо различить две зоны непосредственно за мундштуком горелки заметна струя несгоревшего газа—темное ядро, окруженное конусом пламени яркожелтого цвета. В этой части пламени ацетилен распадается на углерод и водород. Углерод, сгорая, дает е кислородом из баллона окись углерода. В наружной зоне пламени окись углерода и водород вместе с поступающим из воздуха кислородом образуют двуокись углерода и водяной пар. Конус пламени, помимо окиси углерода и водорода содержит еще несгоревшие углерод и кислород из баллона. Эта часть сварочного пламени вследствие ее обугливающего и окислительного влияния для С. непригодна, как и та часть наружной зоны пламени, к-рая кроме двуокиси углерода и водяных паров содержит еще атмосферные кислород и азот. Для С. пригодна только та часть пламени, в к-рой углерод сгорел полностью и имеется еще достаточное количество водорода, т. е. та часть, к-рая обладает четко выраженными восстановительными свойствами. Эта сварочная зона расположена на расстоянии 2—5 мм от вершины конуса. При С. смесью водорода с кислородом для установления сварочного пламени требуется отношение 4 1. Добиться такого соотношения довольно трудно, т. к. ядро в пламени этой смеси обозначается весьма слабо. Необходимо всегда иметь в виду, что С. является металлургическим процессом, протекающим при высокой В связи с нагревом возникают напряжения и коробления, к-рые необходимо сводить к минимуму. Поэтэ-му продвижение вперед горелки следует вестп т. о., чтобы основной материал свариваемых предметов не нагревался излишне сильно. В этом отношении гл. обр. помогают сноровка сварщика и быстрота выполнения С. Помимо основательного сплавления кромок свариваемых листов и присадочного материала необходимо обращать особенное внимание на проведение правильной С. по всей толще шва и на возможно полцое соединение между основным материалом и присадочным. Признаком хорошо выполненной С. служит равномерно-  [c.104]

КОКСОВАНИЕ, процесс пирогенпого разложения (пиролиза) каменного угля, проводимый без доступа воздуха при высоких t° (700° и выше). Такая обработка освобо- 1 дает уголь от воды и летучих продуктов пиролиза и дает болое однородный и более бо1-атый углеродом продукт—кокс (см.), обладающий больпюй механич. прочностью. Под названием газового кокса известен продукт сухой перегонки т. н. газовых каменных углей, богатых летучими составными частями, к-рый находит применение в качестве топлива для газовых генераторов и для отопления жилищ. Для получения металлургического кокса приходится выбирать каменные угли с наибольшей восстановительной способностью. Обычно для этой цели подходят угли, относящиеся к IV группе классификации Грю-нера, с содерл анием от 18 до 26% летучих веществ и ок. 90% углерода в органич. части угля. Так как в природе редко встречаются угли, способные давать кокс одновременно и прочный и пористый, то обычно для получения кокса надлежащего качества прибегают к составлению смесей из углей различных залежей. Чем выше содержание летучих в исходном угле, тем более пористым и менее прочным -получается кокс. Помимо состава органич. части угля, весьма серьезное значение имеет состав золы, к-рая не должна содержать много вредных примесей, напр, фосфора или серы. Для понижения зольности угли, идущие на коксование, подвергаются обогащению или мойке.  [c.253]


Для производства каустич. магнезита дробленый сырой магнвзит на з-де Магнезит подается к запасным бункерам перед вращающимися печами. Для обжига каустич. магнезита служат 3 печи диам. 2,5 м, длиной 50 м, производительностью ок. 100—120 то/сутки каждая. Печи работают на мазуте. Из вращающихся печей обожженный магнезит поступает в холодильные барабаны. Концы этих холодильных барабанов имеют звено со сменными ситами. Обожженный материал поступает в помол и затем в щаковку и отгрузку. В этих же. печах на заводе Магнезит иногда производится обжиг также и металлургического порошка.  [c.148]

Опытная очистка на ходу парогенераторов ТП-150 четырехзаме-щенной натриевой солью ЭДТК была проведена на ТЭЦ Руставского металлургического завода. Паропроизводительность парогенератора ТП-150 150 т/ч, рабочие параметры пара р = 3,3 МПа, 7 =693 К. Контрольные вырезки парообразующих труб из контуров соленого и чистого отсеков, взятые из парогенераторов до начала очистки, показали, что их внутренние поверхности с обогреваемой стороны были покрыты плотным слоем (толщиной более 1 мм) железоокисных отлол е-ний. Суммарное количество исходных отложений на поверхностях нагрева контура чистого отсека оценивалась в 300 кг, а контура соленого отсека в 100 кг. По данным химического анализа 75% отложений представляли собой магнетит, остальное — окись железа с примесями кальция и магния. До проведения очистки на ходу эти парогенераторы из-за разрыва труб выходили из строя в среднем 1—2 раза в год.  [c.36]

Одной из причин образования пор в наружном шве следует считать наличие поверхностных окислов на свариваемых кромках — окалины и ржавчины, и недостаточную длительность протекания металлургических процессов в сварочной ванне, обусловленных вынужденным уменьшением режима по току и, таким образом, уменьшением времени пребывания расплавленного металла в сварочной ванне во избежание прожога подварочного слоя шва. Ржавчина, как известно, под влиянием тепла дуги превращается в окалину с выделением паров воды. Окалина, в свою очередь взаимодействуя с жидким металлом, вызывает повышенное содержание закиси железа в системе шлак — металл, которое тормозит восстановление кремния и марганца. При достаточном количестве окалины на отдельных участках стыка это способствует интенсификации реакции окисления углерода [С]+[01 = = С0 в кристаллизирующейся части ванны. Выделяющаяся при этом окись углерода, не растворимая в металле, служит причиной образования пор. Пары воды также взаимодействуют с жидким металлом, что приводит вначале к поглощению водорода в высокотемпературной части сварочной ванны, а затем к его выделению из кристаллизирующегося металла шва в виде молекул, не растворимых в металле. Последнее обусловливает образование пор в шве с развитием их до сквозных свищей.  [c.108]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлургический к оке : [c.280]    [c.323]    [c.147]    [c.483]    [c.449]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1958) -- [ c.278 ]



ПОИСК



1700 5-клетьевой (Череповецкий металлургический комбинат, Россия)

1700 5-клетьевой (Череповецкий металлургический комбинат, Россия) Новолипецкий металлургический комбинат, Россия

414 —Схема реверсивного управления 443 — Характеристики металлургической серии МП Характеристики

Автоматизация моделирования динамических процессов в металлургических машинах 352 - Принцип

Автоматизация моделирования динамических процессов в металлургических машинах 352 - Принцип автоматизированных систем управления

Автоматизация моделирования динамических процессов в металлургических машинах 352 - Принцип базисном уровне

Автоматизация моделирования динамических процессов в металлургических машинах 352 - Принцип схемного моделирования

Автоматизация моделирования динамических процессов в металлургических машинах 352 - Принцип уровень автоматизации 158 - Посты управления 158 Структурная схема управления МНЛЗ 155 - Функциональный состав технологического автоматизирования 157 - Характеристики некоторых систем

Асинхронные двигатели краново-металлургические МТ и МТК — Характеристики

Асинхронные двигатели краново-металлургические однофазные

Асинхронные двигатели краново-металлургические с двойной клеткой Доливо-Добровольского

Асинхронные двигатели — Механические характеристики краново-металлургические

Асинхронные краново-металлургические

Бессемерование чугуна (см. Конвертер Процессы металлургические)

Валки чугунные металлургические

Весовое оборудование в металлургической промышленности и горнообогатительных комбинатах

Влияние металлургических параметров

Влияние металлургических факторов на разрушение

Влияние технологических и металлургических факторов на свойства упрочняемых сталей и некоторые ограничения, связанные с использованием ТМО

Внутренние металлургические факторы

ГСПТО Ждановского металлургического завода 271—273 Других

ГСПТО Ждановского металлургического завода 271—273 Других организаций

Газовые утилизационные бескомпрессорные турбины на металлургических заводах

Газопроводы металлургических заводов Общие сведения

Газотурбинные установки для привода воздуходувок на металлургических заводах

Газы металлургические

Двигатели постоянного металлургические

Двигатели постоянного тока металлургические

Дефекты металлургические

Дефекты металлургического происхождения в сварных швах и соединениях

Диаграммы состояния металлургических шлаков

Динамика металлургических машин (Р. А Яковлев)

Доломит обожженный металлургический

Доломит обожженный металлургический ваграночный

Доломит сырой металлургический

Доменная плавка металлургические реакции

Железо влияние металлургических факторов

Зависимость свойств от металлургических факторов и размеров зерен

Задачи металлургического производства

Зайченко Ю.А. ИНДУКЦИОННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ

Известняк металлургический

Известняк металлургический флюсовый и известь

Извлечение металла из металлургических шлаМеталлургические шлаки

Извлечение селена и теллура из продуктов металлургического производства

Ингибиторы металлургической промышленности

Исследование металлургических процессов

Исследование переходных процессов в металлургических машинах с учетом механической характеристики двигателя и упругости деталей привода (Рубинштейн Ю.Е., ГензелевС. М.,Скоркин

Й jjV Влияние металлургического качества стали на процесс Проявление КР МТ за рубежом

Кислородная разделительная резка и огневая зачистка в потоке металлургического производства

Ковши литейные - Металлургический переде

Кокс металлургический восточных районо

Кокс металлургический донецкий

Комплексные системы контроля качества продукции (В. В. Нлюев, А. Н. Майоров) Линии контроля качества продукции металлургического производства

Конвертирование чугуна (см. Конвертер Процессы металлургические)

Конструкции металлургического и других комплексов

Конструкция металлургических печей и их работа

Коррозионное растрескивание металлургические факторы

Коэффициент характеризующий влияние металлургического фактора на механические

Краны металлургические - Эксплоатационные

Краны металлургические - Эксплоатационные характеристики

Краны мостовые металлургические Краны мостовые завалочные грузоподъемностью

Краткая характеристик металлургических фаз при алектроплавке стали Газовая фаза

Лебедка металлургическая ЛМЦ-3 грузоподъемностью

Линии контроля качества продукции металлургического производства

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА, ЭКСПЛУАТАЦИИ и изготовления деталей И УЗЛОВ оборудования металлургических заводов

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПЕЧИ Понятие о механике газов и теплопередаче

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Материалы

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Основные типы

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДЕ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Расположение перегородок

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Расчётные схемы

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Сечения

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Система управления следящая

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Следящие устройства гидравлические

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Следящие устройства сервомоторные

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Следящие устройства электрические копировальные

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Смазка жидкостная централизованна

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Смазка жидкостнзя индивидуальная

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Смазка мазевая индивидуальная

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Смазка мазевая централизованная

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Смазка струйная

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Смазочные устройства

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Сменные колёса-Подбор

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Сменные шестерни

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Сменные шестерни для кинематической настройки

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Сочетание ремённых и зубчатых переда

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Средний коэфициент загрузки для всей поточной линии

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Станины

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Прокатные станы

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО Основные требования, предъявляемые к топливу

МОНООКИСЬ КРЕМНИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Материалы металлургических процессов

Машиностроение металлургическое - Заводы и НИИ

Машиностроение металлургическое - Заводы и НИИ отрасли 18 - 20 - Основные параметры развития 21 Создание отрасли

Машиностроительные заводы для производства металлургического оборудования-Механические цехи - Планировка

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую динамических нагрузок 353, 354 - Определение сил

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую полосу 350 - 352 - Задача расчета 341 - Математическая модель формирования нагрузок: расчетные схемы 344 - 346 системы уравнений 343, 346, 347 Моменты: прокатки 347, 348 сил упругости

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую ударного замыкания зазоров 356 - 358 - Ограничение

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую численным методом 352 - Основные этапы расчета

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую шпинделях 348 технологического сопротивления

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую электродвигателя 343 - Направления предупреждения

Машины разливочные, металлургически

Медь металлургическая

Медь металлургическая техническая — Применение 193 195 — Физические свойства 195 Химические свойства

Медь металлургическая чистая — Механические свойства

Металлопрокат металлургические факторы

Металлургическая загрязненность стали

Металлургическая камера Аргоннской национальной лаборатории (модель

Металлургическая промышленность

Металлургическая смазка

Металлургическая структура

Металлургическая технология жаропрочных суперсплавов

Металлургическая ценность металлолома

Металлургические дефекДефекта технологического происхождения (дефекта обработки)

Металлургические и тепловые процессы при газовой сварке

Металлургические и физико-химические процессы при дуговой сварке

Металлургические ковши

Металлургические краны

Металлургические методы

Металлургические методы предотвращения КР

Металлургические мостовые краны

Металлургические основы дуговой сварки В. В. Сте панов)

Металлургические основы и технология металлизации напылением

Металлургические основы кислородной резки Металлургические процессы, протекающие в разрезе при кислородной резке

Металлургические основы плавки

Металлургические основы плавки в вагранке

Металлургические основы приготовления литейных сплавов

Металлургические основы ручной дуговой сварки

Металлургические основы сварки Особенности сварочной металлургии

Металлургические основы сварки плавлением

Металлургические особенности газоэлектрической сварки

Металлургические особенности кислородно-флюсовой резки

Металлургические особенности процессов наплавки в среде углекислого газа

Металлургические особенности сварки

Металлургические особенности сварки аустенитных сталей и сплавов

Металлургические особенности сварки в защитных газах

Металлургические особенности сварки покрытыми электродами

Металлургические особенности электродуговой сварки под флюсом

Металлургические процессы (получение металлов из руд)

Металлургические процессы в дуге и в сварочной ванне

Металлургические процессы в сварочной ванне

Металлургические процессы взаимодействия металла с газами и шлаками при электрической сварке плавлением

Металлургические процессы плавки синтетического чугуна

Металлургические процессы при автоматической сварке под флюсом

Металлургические процессы при газовой сварке

Металлургические процессы при газовой сварке. Кристаллизация металла шва

Металлургические процессы при дуговой сварке j Особенности металлургических процессов при сварке

Металлургические процессы при дуговой сварке Особенности металлургических процессов, протекающих при сварке

Металлургические процессы при дуговой сварке плавлением

Металлургические процессы при ручной электродуговой сварке

Металлургические процессы при сварке

Металлургические процессы при сварке (Б.Ф. Якушин)

Металлургические процессы при сварке Особенности металлургии сварки

Металлургические процессы при сварке Особенности металлургических процессов при сварке

Металлургические процессы при сварке в среде защитных газов

Металлургические процессы при сварке плавлением

Металлургические процессы при сварке плавлением Общая характеристика металлургических процессов при сварке плавлением

Металлургические процессы при сварке под плавлеными флюсами

Металлургические процессы при сварке толстопокрытыми электродами

Металлургические процессы при электродуговой и электрошлаковой сварке

Металлургические процессы при электродуговой сварке сталей

Металлургические процессы, классификация

Металлургические процессы, меченых атомов метод исследования

Металлургические процессы, протекающие в копильнике, на желобе и в ковше

Металлургические процессы, протекающие при электрошлаковой сварке

Металлургические реакции

Металлургические реакции в доменной печи

Металлургические реакции при производстве стали

Металлургические реакции при производстве цветных металлов

Металлургические способы измельчения микроструктуры сплавов. ЮЗ Использование термической обработки для получения ультрамелкозер- и нистой микроструктуры

Металлургические факторы в водных средах

Металлургические факторы в других средах

Металлургические факторы и состав сплавов

Металлургические факторы, обеспечивающие выполнение специальных требований машиностроителей

Металлургические хромомагнезитовые огнеупоры

Металлургические, электродвигатели

Металлургический кокс

Металлургический контроль качества (М. И. Виноград)

Металлургический контроль качества Виноград, Г. М. Казичкина)

Металлургический передел в ковше

Металлургический припас

Металлургический фактор

Металлургического оборудования

Металлургического оборудования механизмы

Металлургическое качество сталей

Металлургическое оборудование и инструмент Топливные печи

Металлургическое топливо и огнеупорные материалы

Металлы, вязкость Металлургическое» качество

Механосборочные цехи в зданиях заводов металлургического машиностроения — Механическое отделение — План 840 (вклейка)

Модель Условие металлургического взаимодействия припоя с паяемым материало

Монтаж машин металлургического производства

Монтаж оборудования металлургических цехов

Мостовые металлургические краны с жестким подвесом груза

НИЗШИЕ ОКИСЛЫ АЛЮМИНИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Наплавка деталей металлургического оборудования

Несущая Влияние металлургических дефектов

Новая серия 4МТ асинхронных крановых и металлургических электродвигателей

Ножницы металлургических цехов (Б. В. ПоНазначение и классификация ножЭнергосиловые параметры процесса резания

Ножницы металлургических цехов - Классификация

О понятии Металлургическое качество в машиностроении

ОГЛАВЛЕНИЕ Стр РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И НЕКОТОРЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Топливо и огнеупорные материалы, применяемые в металлургическом производстве

Об организации отдельной лаборатории по применению радиоактивных изотопов в металлургической промышленности. 11 июля

Обезжелезивание оборотных вод газоочисток металлургических производств I Формирование и состав оборотных вод газоочисток

Оборудование металлургических цехов

Общие сведения о металлургических процессах при сварке плавлением

Оглавление Металлургические основы дуговой сварки (канд. техн наук В. В. Степанов)

Ограничение динамических нагрузок в металлургических машинах

Олово металлургическое

Олово металлургическое чистое — Применение

Определение потребности локомотивов (тепловозов) для металлургических предприятий

Опытная станция по изучению коррозии в море при Научноисследовательском металлургическом институте. Основные результаты, полученные в Биаррице

Ориентирование металлургического крана

Основные виды сварных соединений и металлургические процессы при сварке

Основные металлургические процессы

Основные металлургические процессы в сварочной ванне

Основные металлургические процессы при дуговой сварке

Основные физические и металлургические процессы при сварке

Основы металлургических процессов при дуговой сварке Особенности металлургии сварки

Основы металлургических процессов при сварке

Особенности металлургических процессов

Особенности металлургических процессов при различных видах сварки

Особенности металлургических процессов при различных способах сварки

Особенности металлургических процессов при сварке

Особенности металлургических процессов при сварке в среде защитных газов

Особенности металлургических процессов при сварке в углекислом газе

Особенности металлургических процессов при сварке под флюсом

Особенности металлургических процессов при сварке стали плавлением

Особенности металлургических процессов при электрошлаковой сварке

Особенности работы специальных металлургических кранов

Особенности расчета металлургических кранов

Особенности сварочных металлургических процессов

Особнности металлургических процессов, протекающих при механизированных способах сварки

Отливки для металлургического оборудования (д-р техн. наук Я. И. Бидуля)

Отходы металлургического производства

ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ II ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Топливо и огнеупорные материалы металлургического производства

Парк металлургических предприяти

Парогенераторы металлургических заводов

Пилы металлургических цехов (Б. В. ПоНазначение и классификация пил

Пилы металлургических цехов - Классификация, назначение 797 - См. также Диски пильные, Резание

Пилы металлургических цехов - Классификация, назначение 797 - См. также Диски пильные, Резание металлов пилами

Пилы металлургических цехов горячего резания летучие - Технические характеристики, типы пил

Пилы металлургических цехов холодного резания летучие - Технические характеристики 817 - Типы

Пилы металлургических цехов холодного резания летучие - Технические характеристики 817 - Типы движением режущей каретки 818 - Кинематическая

Пилы металлургических цехов холодного резания летучие - Технические характеристики 817 - Типы схема

Плавильные металлургические печи

По чертежам ПКБ ЦТ МПС 162175 ГСПТО Ждановского металлургического завода

Поведение платиновых металлов при металлургической переработке сульфидных платинусодержащих руд и концентратов

Подготовка сырьевых материалов к металлургической переработке

Порошковая Методы химико-металлургические, восстановление

Порошковая металлургия — Методы компактирования Методы химико-металлургические, восстановление

Приближенный ускоренный расчет равновесия и его использование в металлургических расчетах

Применение в металлургической и химической промышленности

Применение ртутного пара в тепловом хозяйстве металлургических заводов

Применение ультразвукового метода на металлургических заводах (В. Даусон)

Применений точного метода к исследованиям металлургических процессов

Пример составления проекта организации строительства по комплексу металлургического завода

Примеры использования приближенного метода в металлургических расчетах

Примеры металлургических технологий

Продукты и полупродукты металлургического производства

Производственные металлургического оборудования - Генеральный план-Схемы

Производство деталей литейно-металлургического оборудования

Производство черных и некоторых цветных металлов Топливо и огнеупорные материалы, применяемые в металлургическом производстве

Процессы металлургические

Процессы металлургические 148 - Изменение содержания кремния и марганца 149 Структура швов и последующая термообработка

Процессы металлургические бессемеровский

Процессы металлургические доменный

Процессы металлургические мартеновский

Процессы металлургические томасовский

Процессы физико-металлургические

Процессы физико-металлургические в защитных газах

Процессы физико-металлургические дуговой

Процессы физико-металлургические лазерной

Процессы физико-металлургические под флюсом

Процессы физико-металлургические покрытыми электродами

Процессы физико-металлургические при сварке плавлением

Процессы физико-металлургические электроннолучевой

Процессы физико-металлургические электрошлаковой

Разделительная резка в металлургическом производстве

Разработка отвалов металлургических заводов

Растрескивание предотвращение методами механическими, металлургическими

Расчет лучистого теплообмена в металлургических печах

Расчет пусковых сопротивлений смешанного возбуждения металлургической серии МП — Характеристики

Реакции металлургические при сварке

Реакции металлургические сталеварения

Реакции металлургические сталеварения опорные

Реакции металлургические сталеварения якоря

Резание металла в металлургических цехах дисковыми

Резание металла в металлургических цехах дисковыми ножами - Расчет: параметров диска 772 работы резания 773 силы резания 772, 773 - Схема резания полосы

Резание металла в металлургических цехах дисковыми различными дисками 803 - Участки резания 819 Энергетический баланс резания

Резание металла в металлургических цехах дисковыми резания

Резание металла в металлургических цехах дисковыми резания 802, 803 - Сравнение процессов резания

Резание металла в металлургических цехах дисковыми резания: горячего 805 - 807 холодного 807 - Режимы

Резка в металлургическом производстве

Результаты исследования работы оборудования обжимного цеха Енакиевского металлургического завода (Чехранов В. Д., Скичко П. Д., Леепа И. И.. Подковыркин

Роль аналитического контроля в металлургическом производстве и оценка качества металлопродукции

Роль металлургических факторов в процессах разрушения с участием водорода (Томпсон А. У., Бернстейн

Сварка дуговая физико-металлургические особенности

Серии MTF и МТН асинхронных крановых и металлургических электродвигателей

Серия Д электродвигателей постоянного тока крановых и металлургических

Слнткн — Металлургическая природа

Слнткн — Металлургическая природа металла 495 — Нагрев перед ковкой

Словарь металлургических терминов

Сметанин Ф.Е., Демаков М.В., Разумов Ю.Г., Коростелева Т.К., Кудрявцев В.В Металлургические аспекты диагностики магистральных газопроводов

Современное металлургическое производство

Сопротивление хрупкому разрушению — Влияние металлургических

Сопротивление хрупкому разрушению — Влияние металлургических дефектов

Состав S00 (Днепропетровский металлургический завод, Украина)

Спекшийся металлургический доломит

Стаи проволочный - Используемые заготовки, клети оборудования на металлургических комбинатах: Белорусском 419 Череповецком (Россия)

Стали повышенного металлургического качества

Сталь Плавка 396, 397 — Металлургические

Сталь, производство металлургические реакции

Стан 450 непрерывный Западно-Сибирского металлургического комбината, Россия - Исходные зато

Стан 700 (Оскольский металлургический комбинат

Станции сортировочные металлургических заводов

Структура металлургического производства и его продукция

Сущность газовой сварки. Схема процесса, состав и свойства пламени, металлургические процессы

Сырые материалы производства черных металлов и подготовка их к плавке Топливо металлургических печей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Текстолит графитированный металлургический марки

Текстолитовая крошка — Этролы металлургический

Теория металлургических процессов при сварке Окисление металлов и взаимодействие их с серой

Термическая обработка ка металлургических заводах

Термические печи горизонтальные с вращающимся подом или сводом металлургических заводах

Техника безопасности в металлургических цехах

Технико-экономические заводов металлургического оборудования- Планировка

Технологические схемы прокатного производства на металлургическом заводе

Технология алмазной обработки деталей металлургического оборудования, упрочненных наплавкой композиционными материалада и сплавами повышенной твердости

Технология металлургического производства

Технология очистки оборотных вод газоочисток металлургических предприятий

Технология термической обработки на металлургических заводах

Тип скольжения как металлургический фактор

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности

Топливо металлургическое

Торможение асинхронных двигателе динамическое краново-металлургических двигателей

Торможение динамическое краново-металлургических двигателей

Торможение — Испытания динамическое краново-металлургических двигателей

Точный метод расчета равновесия и его применение к исследованиям металлургических процессов

Требования к современному металлургическому процессу и , его структура

У угар металлургический

У угар металлургический уголь гранулированный

У угар металлургический ужимина

У угар металлургический уклон формовочный

У угар металлургический ультразвук

У угар металлургический уплотняемость формовочных смесей

У угар металлургический усадка

У угар металлургический установки выбивающие провальны

У угар металлургический утяжины

Ультразвуковая интенсификация металлургических процессов

Упругие металлургический - Химический соста

Установка для дуговой наплавки под флюсом прокатных валков и деталей металлургического оборудования Р-901 тип

Установка турбореактивная металлургического завода

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ Термодинамические и кинетические основы металлургических процессов

Федорова, Н. И. Павловцева, О. Г. Сидоренко, Снаговский. Повышение стойкости колосников аглолент в условиях металлургического завода им. Дзержинского

Физико-химические и металлургические процессы

Физико-химические и металлургические процессы при сварке

Физико-химические и металлургические свойства

Физические металлургические кислые

Физические металлургические легкотекучие - Вяз

Физические металлургические основные

Футеровка металлургических печей

Характеристика металлургических процессов при сварке защищенной дугой

Химический состав алюминия первичного олова металлургического

Хранени металлургические

Цветные металлы металлургические реакции

Цех для производства вагонных и локомотивных колес Выксунский металлургический завод Нижегородской

Шихта металлургическая

Шлаки металлургические

Шлаки металлургические СаО-АЬОз-ЗЮаДиаграмма вязкости при

Эксплуатация гидродинамического привода разделенного типа в металлургическом и другом оборудовании

Экспресс-лаборатория металлургическая

Экспресс-лаборатория металлургическая земельная

Электрические, тепловые и металлургические процессы при сварке под флюсом

Электродвигатели асинхронные краново-металлургические

Электродвигатели асинхронные краново-металлургические Применение 1.119 — Технические характеристики

Электродвигатели постоянного тока краново-металлургические

Электроды для наплавки покрытые металлургические процессы

Электросталеплавильное производство на заводах с полным металлургическим циклом



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте