减少排除碱金属不良影响采用低硫、低碱的铁矿石烧结,合理配矿,减少人炉碱负荷。适当增加烧结矿中MgO的含量,提高烧结矿强度,高MgO烧结矿的软化开始温度比高碱度烧结矿高70-140℃;并且软化温度区间窄,低温还原粉化率低,有利于高炉改善透气性。在烧结过程中加人CaC12对烧结矿进行氯化脱碱。CaC12既有利于提高烧结矿强度,又能与碱金属反应生成KCl和NaCl而形成蒸汽随烧结废气排出。

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X射线数字成像技术之能发展到今天的实用水平,主要得益于计算机图像处理技术的发展和微小焦点的X射线机的出现,当然更主要的是人们对它不断的研究和改进。X射线数字成像与工业电视的不同之处表现为:工业电视显示的图像是未经处理的原始图像,噪声大,灵敏度低,相对灵敏度仅有3~5%,达不到规定的要求,没有实用价值;而X射线数字成像技术则借助于计算机图像处理技术,降低了图像噪声,使图像的灵敏度、对比度、清晰度大大提高,图像质量可以和X射线照相底片质量相媲美,从而进入了实用的全新阶段。

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也就是说,若将应变.5作为个采集点,那么应变.25则是第五个采集点,以这两点间的割线计算出弯曲模量。目前,对于一些更先进的试验设备而言,其采点率可以达到点/s,那么经过换算得出应变.5到应变.25间的采点间隔有25点之多。这样,采点间隔越多,受客观因素影响就越少,得出的模量值也就越。这种计算方法相对于老标准由单点获取模量有了很大的改进。那么,新标准中为什么要规定这样两个应变非常小的点作为其取值点呢?对于一些高分子材料,如玻璃态高聚物弯曲时,曲线的初始阶段是一段直线,材料表现出虎克弹性行为,即在这段范围内停止弯曲,移去外力,试样将立刻恢复原状。
