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这一回收硬质合金的工艺基于利用一种新型的破碎机锥形惯性破碎机。以处理合造金刚石报废 的YG6硬质合金为例,先将废顶锤在锥形惯性破碎机进行破碎。破碎得到的粗粉在No.016和 No.005筛子上过筛,分离出50~160m部分,用作生产硬质合金的原料。1.数控铣刀工作效 率需减轻质量,构件数,简化结构在刀体结构上,应留意避免和减小应力集中,刀体上的槽( 包括刀座槽、容屑槽、键槽)会引起应力集中,降低刀体的强度,因此应尽量避免通槽和槽底 带尖角。同时,刀体的结构应对称于回转轴,使重心通过铣刀的轴线。刀片和刀座的、结构应 尽可能消除游隙,并且要求重复性好。高速铣刀已广泛采用HSK刀柄与机床主轴连接,较 大程度地进步了系统的刚度和重复精度,有利于破裂极限转速的进步。
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1.立铣刀端刃切削模具等工件型腔数控铣削加工,当被切削点为下凹部分或深腔时,需立铣刀 伸出量。如果使用长刃型立铣刀,由于挠度较大,易产生振动并导致折损。因此加工过程,如 果只需端部附近刀刃参加切削,则选用总长度较长短刃长柄型立铣刀。数控机床上使用大直径 立铣刀加工工件时,由于自重所产生变形较大,更应十分注意端刃切削容易出现问题。必须使 用长刃型立铣刀情况下,则需大幅度降低切削速度进给速度。2.切削参数选用切削速度选择主 要取决于被加工工件材质;进给速度选择主要取决于被加工工件材质及立铣刀直径。
国外一些生产厂家样本附有切削参数选用表,可供参考。但切削参数选用同时又受机床、系统 、被加工工件形状以及装夹方式等多方面因素影响,应根据实际情况适当切削速度进给速度。 当以寿命为优先考虑因素时,可适当降低切削速度进给速度;当切屑离刃状况不好时,则可适 当增大切削速度。3.切削方式选择采用顺铣有利于防止刀刃损坏,可寿命。但有两点需要注意 :①如采用普通机床加工,应设法消除进给机构间隙;②当工件表面残留有铸、锻工艺形成氧 化膜或其它硬化层时,宜采用逆铣。4.硬质合金立铣刀使用高速钢立铣刀使用范围使用要求较 为宽泛,即使切削条件选择略有不当,也不至出现太大问题。
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钨钢回收硬质,钨细泥的化学选矿过程中常用镁盐法或铵镁法除去硅、、磷等杂质以净化钨酸 钠溶液。由于含钨细泥矿物来源广,性质复杂,杂质含量高,因此,在净化过程中产生大量的 含钨渣(通常称为渣)。其中钨含量随矿石性质及条件的不同而变化,一般含WO3为20~35﹪ ,且渣中金属总量占整个金属投入量的4~6﹪。为了处理渣,收回中的钨,以钨回收率,几年 来,做了不少工作。国内有的厂家采取稍加洗涤后送入尾砂池或者堆放,有的采用碱洗,洗液 返回主流程,洗渣排放;有的采用酸法分解后用溶剂萃取法回收钨。国外有的采用在温度800 ℃下煅烧。
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二.化学法初步、深度去污对废钢铁附着的油污、铁锈、泥沙等,一般用各种不同的化学溶剂 或热的表面活性剂进行清洗处理。常用来大量处理受切削机油、润滑脂、油污或其他附着物污 染的发动机、轴承、齿轮等。化学法初步、深度去污的应用并不非常复杂,而且相对有效。通 过选择不同的去污剂,可以实现不同类别金属的表面去污。在金属设备解体后,可以进行深度 去污,一般来说,可以达到所预定的去污目标。但是,化学法初步、深度去污不能解决体污染 的去除,对于复杂几何形状的物件,其去污效果也不理想。
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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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