1) super-high basicity
超高碱度
2) ultrahigh-basic sinter
超高碱度烧结矿
1.
In this paper,the production statue of ultrahigh-basic sinter in Hang Zhou I&S Co.
介绍了杭钢生产超高碱度烧结矿的情况,总结分析了超高碱度烧结矿的生产特点,以及成品矿的物理性能和冶金性能。
3) super high
超高
1.
Hoisting technique of steel vestibule of super high, super weight and large span;
超高、超重、大跨度钢通廊的吊装技术
2.
In the National Conference Center Project at Beijing Olympic Park(Area B),there were super high and super heavy floor at 13 locations,with storey heights from 7.
北京奥林匹克公园(B区)国家会议中心工程超高、超重顶板共计13个部位,层高为7。
4) superelevation
超高
1.
The study about methods of superelevation calculations on highway design;
公路设计超高计算方法的研究
2.
A few discussions on highway superelevation design;
公路超高设计的有关问题浅析
3.
Through the analysis about superelevation calculation in middle of S type curve,The author brings forward the improvement method of oblique ridge road arch in convolution engagement of S type curve.
根据S型曲线在超高过渡计算时遇到的具体情况进行分析,提出了对"S型曲线"在两反向回旋线衔接处进行用斜脊式路拱设计的改进方法。
5) super elevation
超高
1.
The curve radius is one of important parameters which can ascertain line allowable speed,curve super elevation,curve versine,curve widening,curved building clearance widening and length of transition curve.
曲线半径是确定线路容许速度、曲线超高、曲线正矢、曲线加宽、曲线建筑限界加宽、缓和曲线长度等要素的重要参数。
6) super-elevation
超高
1.
Research on super-elevation about six-or-more-lane freeway;
六车道以上高速公路超高设计方法的研究
2.
It provided theory evidence for the calculation of highway super-elevation.
研究了高速公路缓和曲线长度的确定方法,通过高速公路断面迭加图和超高过渡轨迹图,并研究了超高过渡段内不同的旋转阶段、不同硬路肩宽度和坡度情况下超高值的计算公式,为高速公路超高计算提供了理论依据。
3.
The old design methods have not been fit for the new situation,especially,in super-elevation computing methods,but there is not a new suitable calculating method.
新的《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路勘测规范》已全部颁布实施,新的《标准》、《规范》在设计理念和技术手段上都与旧的《标准》和《规范》有较大不同,原有的设计计算方法与新《规范》、《标准》不相符,尤其是超高计算部分,有很多新规定,可公开的、可供参考的计算公式很少。
参考词条
补充资料:高碱度烧结矿
高碱度烧结矿
high basicity sinter
gaojiandu shaojiekuang高碱度烧结矿(high basieity sinter)碱度(Cao/SiO:)为1.6以上的烧结矿。碱度超过2.5时,则称超高碱度烧结矿。它的含铁矿物为磁铁矿、赤铁矿,私结相矿物主要是铁酸一钙、铁酸二钙,以及少量硅酸二钙和硅酸三钙。高碱度烧结矿机械强度高、粉末少、粒度均匀、还原性好、高温冶金性能好、可落地贮存。 (1)机械强度高、粉末少。高碱度烧结矿主要含有机械强度高、还原性好的私结相矿物铁酸一钙,它在微观上与含铁矿物组成熔蚀或交织结构,勃结牢固。此外,总私结相量也高于自熔性烧结矿和熔剂性烧结矿。但当烧结高硅(5102>8%一10%)含铁原料时,即使烧结矿的碱度已达到1.6,但没有生成足够的铁酸一钙,由于正硅酸钙大量存在,仍有严重的自然粉化。欲获得机械强度好、粉末少的烧结矿,其碱度值应通过具体实验来确定。一般采用低硅(S 1024%~5%)铁料烧结时,碱度达到1.8~2.0即可得到机械强度高、粉末少的高碱度烧结矿。 (2)粒度均匀、还原性好。生产高碱度烧结矿时,烧结料中配入数量较多的熔剂,在烧结过程中可使私结相量增加,加上熔剂的分解,大量气体逸出,使烧结块微观结构上熔融充分、私结较好,而在宏观结构上出现大孔薄壁结构,经过破碎及多次转运,就成为粒度均匀、气孔率高、机械强度好的烧结小块。此外,由于钻结相矿物为易还原的铁酸一钙所组成,且气孔率高,因而还原性良好。 (3)高温冶金性能好。高碱度烧结矿,脉石熔点高、游离FeZO3减少、软熔性和低温还原粉化性都比自熔性烧结矿好。 (4)可落地贮存。高碱度烧结矿由于机械强度高、粉末少,不易自然粉化,因此允许短期落地贮存,以缓冲高炉检修与烧结继续生产的矛盾。 高炉使用高碱度烧结矿,有利于高炉强化生产、增加产量,降低焦比。高碱度烧结矿的缺点是含铁量有所下降(但这可由它的冶金性能的改善和减少直接入炉的熔剂量而得到补偿),烧结脱硫率降低,使其含硫量上升。 生产高碱度烧结矿的工艺要求与普通烧结矿相同,但应尽量选用品位高、含硫低的原料,加强熔剂的破碎,针对原料特点以及高炉合理炉料结构的要求,通过试验研究,选择最佳的烧结矿碱度,以保证获得应有的良好性能。 (蔡汝卓周取定)
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