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如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔时,允许距离为0.25m
根据钢筋在地震载荷下的失效模式,钢筋的抗震性能是以高应变低周疲劳为核心的指标体系,包括应变时效敏感性、低温脆性、可焊性、强度与塑性的配合。钢筋抗震性能测试结果说明,钒微合金化与余热钢筋均能满足GB1499.2-2007中对抗震钢筋的性能要求。但根据以高应变低周疲劳为核心的抗震性能指标体系,钒微合金化钢筋的各项指标均优于余热钢筋,特别是应变时效敏感性、韧脆转变温度和循环韧度等方面。在建筑应用中应该注意的是这种表面如果用在人员流动量较大或人们经常触摸到的地方会留下手印。手印当然可以擦掉,但有时影响美观。"方"标准和文献中描述的表面只是一般性的介绍,样本才能 直观地表示表面的种类。抛光或金属精厂家将各种表面的样品,用户应同他们进行讨论。表面粗糙度轧制表面和抛光表面的分类是说明能够达到的程度,另一个有效的表示方法是测量表面粗糙度。标准的测量方法被称为CLA(中心线平均值),测量仪在
钢板表面横向,记录下峰谷的变化幅度。因此脱磷磨矿细度定为89%-.74mm。反浮选全路试验在条件试验的基础上,流程及条件进行了反浮选脱磷路试验,在1次粗选、1次、1次扫选条件下,可获得含磷.24%、铁率61.18%的铁精矿。脱磷浮选闭路试验在路试验的基础上,按图6流程进行了闭路试验。,反浮选脱磷闭路试验获得了铁品位45.22%,含磷量.23%,铁率84.74%的铁精矿。磁化焙烧温度试验对脱磷后的铁精矿进行了磁化焙烧温度试验磁化焙烧-磁选能提高精矿品位,温度由85℃升至95℃,铁精矿品位由56.24%升至61.23%,但铁精矿率由87.99%降至68.4%。烧结过程配加钢渣带来的磷富集问题。炼钢脱磷进入钢渣,烧结配加钢渣,磷又进入铁水,循环使用造成磷的富集,使烧结矿磷含量升高。方法是:在烧结过程中控制钢渣的配加量能够解决以上大部分问题。转炉钢渣晶破碎、筛分后设置一个适当的混料场以实现均匀化,使钢渣成分和粒度满足烧结的需要。对钢渣进行磁选可达到提高钢渣含铁品位的目的,这种方法效果选择面比较窄,只针对含铁量大的钢渣。可采用优化原料结构、降低用量、配加粗粒矿粉、合理控制烧结矿碱度、增加有效风量和负压操作等手段来提高烧结速度。氮化钛的熔点为2930~2950℃,在金相显微镜下观察呈方形或菱角形,锻轧过程中不变形,易在与基体的交界处产生微裂纹,成为金属进一步疲劳破坏的疲劳源。各种夹杂物对
轴承钢疲劳寿命影响的研究结果表明,其危害程度由大到小的顺序为:铝酸钙氧化铝尖晶石硅酸盐氮化钛硫化物。其中,尤以大型铝酸钙点状夹杂物的危害 为严重。为防止生成点状夹杂物,要求严格控制钢中的钙含量。簧钢对洁净度的要求主要体现在氧含量和钛含量上。
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