
1、高精度造质量加工出高精度的零件表面,因而对(包括零件)制造在精度、表面粗糙度、形 位公差等方面提出了比普通更严格的要求,是可转位,为确保刀片刀尖(切削刃)在转位后尺寸 的重复精度?。2、结构的数控刀片回收的结构能大大切削效率,如高速钢数控铣削在结构上已 较多采用波形刃和大螺旋角结构,硬质合金可转位则采用了内冷却、刀片立装式、模块可换和 可调式结构,而如内冷却结构,则是一般普通机床无法应用的。
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中南大学稀冶教研室在20世纪70年代就研究了用酸溶-萃取法从一次磷渣中回收钨及萃余液的 沉处理方法。80年代在株洲硬质合金厂的支持下[8-10],对二次磷渣的处理进行了系统的研 究,的工艺流程见图11-5。全流程除固体排渣口外全部闭路,元废水、废气等二次污染产生 。在此基础上又进一步研究了一次磷渣直接酸溶萃取工艺,省去了原工艺的碱煮作业。此项成 果由株洲硬质合金厂于1990年投人生产使用,运转正常,钨回收率90﹪,镁回收率82﹪,除 率99﹪,以每年处理350t干渣计,可回收钨氧化物15t,600t。
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焙解工艺处理含白钨废渣,其基本反应原理为:首先将废渣磨细至200目,加入40﹪溶液调制 成半固态混合物,在烧煤烘窑中于100~160℃下焙解混合物至半干状,使可溶性钨酸钙转化 为可溶性钨酸钠,取出后粉碎,加至适量沸水中,浸出钨酸钠。钨钢回收硬质合金一、残料的 处理方法(一)合金残料的硝石熔炼法钨钴和钨钛钻合金残料在900~1200℃温度下,能与硝石 共熔,因为硝石在306℃熔化,380℃开始分解,并与钨和碳化钨发生强烈反应,使后者氧化 成氧化钨,同时放出大量的热。此氧化钨则溶解于熔化的中,即转化为钨酸钠只有小部分以 MoO3形式升华。残料熔炼在面积为1.6平方米的熔炼炉中进行。熔炼炉结构如图7-2所示。 熔炼炉用耐火砖砌成,外层用槽钢或角钢加固。炉子的一侧有一加料炉门(亦可供搅拌用),另 一侧接近有一出料口。炉子顶部安有排风管。在熔炼炉时,合金残料加量约为400公斤,以后 每熔炼一炉加200公斤,硝石加量每炉为300公斤,合金残料应加在靠近炉壁一边,然后慢慢 的一铲一铲的加入硝石,即加入一铲后,待其反应稍为缓和时,再加一铲,直至硝石加完。
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具体地说,就是从企业的使命出发,完成企业的任务,终对顾客做出贡献。非营利机构也是在 明确使命的基础上确定任务,但是用非营利的方式来解决社会的问题,尤其是在美国,这样的 组织多。对我们来说,我们可能还在摸索,还在学习。钨二次资源回收面也相对比较窄,主要 集中在硬质合金和化工催化剂方面,再利用领域主要集中在合金和钨酸钠领域,而且有些回收 方法又造成很严重的二次环境污染,因而应该从保护环境和利用资源的角度出发。
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3、优质材料的广泛应用为延长使用寿命,强度,很多数控的刀体材料都采用了高强度合金钢 ,并进行热处理(如氮化等表面处理),使其能适用于大切削用量,且寿命也得以显着(普通一般 采用的是经过调质处理的中碳钢)。钨钢回收推荐阅读这里主要介绍废钨基硬质合金的回收方 法。1、直接粉碎回收直接粉碎回收其特点是将硬质合金粉碎后,直接返回制取新的硬质合金 。为此要求事先对废料进行仔细清洗、分类,常用方法有:①冷流法。利用高速气流(600~ 700m/s)将废合金携带冲击固定的表面,使之粉碎,同时气流在高速通过喷嘴时因而致冷,有 利于防止物料氧化或渗氮。
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