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只要距离不是特别远,用2.5平方毫米的线没有问题。要是太远就不行。

芯线:

芯线用钢皮作外套内填铁合金粉做芯料,断面为圆形或矩形的线体。也称包芯线。它用作炼钢炉外精炼的喂线法添加精炼剂与合金剂。可直接加在钢液深部,对钢液进行脱氧、脱硫、脱气和非金属夹杂物变性处理,消除铝脱氧钢在连续铸钢|炼铁时堵塞水口的问题。

由于在钢液深部加入合金元素,因而合金元素回收率高而稳定,可将钢的成分微调至最佳范围。处理结果的重现性好。

芯线(cored wire)

用钢皮作外套内填铁合金粉做芯料,断面为圆形或矩形的线体。也称包芯线。它用作炼钢炉外精炼的喂线法添加精炼剂与合金剂。可直接加在钢液深部,对钢液进行脱氧、脱硫、脱气和非金属夹杂物变性处理,消除铝脱氧钢在连续铸钢|炼铁时堵塞水口的问题。由于在钢液深部加入合金元素,因而合金元素回收率高而稳定,可将钢的成分微调至最佳范围。处理结果的重现性好。

简史 喂线法炉外精炼技术,是20世纪70年代继钢包喷粉冶金之后发展起来的钢液脱氧、脱硫、夹杂物变性处理和钢成分微调,以获得高质量钢的炉外精炼技术。日本日立电线公司于1972年开始试制圆形芯线。芯料为钙粉或钙粉与铝粉的混合物。命名为“Ferrokal”。在日本钢厂试验成功。法国于80年代初期,开发的矩形断面芯线,以Afrival为商品名称销售。1987年中国黑龙江省冶金研究所研制成功包线机和硅钙芯线。1989年包头市合金包芯线厂和上海钢铁工艺技术研究所相继研制成功圆形和矩形芯线。

特性与应用 芯线的特点是将芯料在包套内插入钢液内,避免了与空气和渣接触,因而不会被氧化和烧损。芯线喂入钢液的过程,合金粉得到预热,在钢包套熔化后,方与钢液接触。合金元素的溶解和反应,是在与空气隔绝的钢液深处,于较高的静压下发生,是往钢液中添加难于加入钢液的元素的最好方法。这些元素有比钢液密度小,熔点低的元素;有在钢液中溶解度低的元素;有沸点低、蒸汽压高的元素;有与氧亲和力大的元素和本身有毒或会产生毒烟的元素。主要有钙、镁、铝、碳、硼、硅、硫、钛、锰、铬、钒、锆、锶、钡、铌、稀土、铅、铋、硒、碲等。

喂线法炉外精炼与喷粉法炉外精炼相比,减少粉剂的加入量和产生烟气的数量。改善了作业环境,解决了合金粉剂的贮存问题。而且设备简单。根据法国昂赞(Anzin)钢厂的实践,喂线法硅钙粉的用量,由喷粉法的2.5kg/t下降为0.8kg/t。用芯线添加微调元素的回收率为:碳、锰、铬、硅、铝、铌等约100%;钛约90%;硼、硫约80%。用喂线法微调钢的成分可控制在准确的、较狭窄的范围内,而且重现性好。

制造工艺 芯线的包套材料是厚0.2~0.6mm的冷轧低碳钢带。它与钢液的反应活性低,价格便宜,且塑性变形加工性好。芯料有硅钙、钙、镁、硅钙钡、钙铁、碳化钙、镁碳化钙、钙碳化钙、铝、碳、硫、硫铁、硼铁、硒铁、铅、锰、锰铁、碲锰铁、硅、硅铁、含锶硅铁、锆硅铁、钒铁、铌铁、钛铁、铬铁、稀土金属和其他合金。用不同的方法制成的粉剂的最佳压缩密度、充填率和轧制力不同。它们直接影响包线机的设计参数和芯线的质量。不同粉剂的物理性质不同,即其临界压力不同。临界压力随着粉剂粒度增大而增大。粉剂临界体积收缩率随着粉剂粒度增大而减小。粉剂的压缩量随压力增加而增大。在粉剂完全压结成块后,压力继续增加而压缩量只有微量变化。合金粉剂最佳的压缩成型粒度一般在40~120目之间,粗细颗粒要适当合理搭配。

芯线制造是在专门的包线机上进行。先将芯线些芯线制造工艺流程图钢带预变形,装入芯料粉。再将钢带沿纵向搭扣锁口,将粉状芯料紧密包在包套内。搭扣部分的弧长所对的圆心角,不小于45。。然后加压变形。由圆切面变为矩形切面,使截面积减少而压实芯料。矩形芯线经防锈处理后,平绕在卷筒上出售。芯线卷有外抽线和内抽线两种。芯线卷筒应严格包装,以确保贮存、运输过程中不受潮湿和外界玷污。

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通过本次对九岭新元古代花岗岩、云开加里东期花岗岩、海南琼中地区海西-印支期花岗岩、九嶷山-骑田岭燕山期花岗岩的详细地质调研和高精度同位素测年,结合华南其他地区过铝花岗岩及相关岩石的地质与同位素年代资料,初步建立华南过铝花岗岩及相关侵入岩的精确年代框架(表1-1),再根据侵入岩类与构造运动的相互关系,划分为吕梁期、四堡期、晋宁期、加里东期、海西-印支期、燕山期等6个构造-岩浆期。

吕梁期(古元古代)花岗岩类出露很少,见有浙西南淡竹、花桥花岗闪长岩体(同位素年龄1837~2059Ma:王银喜等,1992;甘晓春等,1995)、闽西北上坪超单元片麻状石英闪长岩-英云闪长岩(锆石蒸发法Pb-Pb年龄(1714±20)Ma,福建地勘局,1998)和赣南安远县片麻状花岗岩(锆石蒸发法Pb-Pb年龄(1848±20)Ma和(1776±20)Ma,刘邦秀,私人通信),属准铝-过铝钙碱性岩。

四堡期(中元古代)花岗岩目前仅见于琼西地区,面积小于100km2。岩性为片麻状似斑状黑云母二长花岗岩及片麻状(含斑)黑云母钾长花岗岩,锆石蒸发法Pb-Pb年龄为(1407±20)Ma及锆石U-Pb上交点年龄为1457±8466Ma(马大铨等,1998),锆石SHRIMP年龄为(1436±7)Ma和(1431±5)Ma(Li et al.,2002),属强过铝钙碱性花岗岩。

表1-1 华南过铝花岗岩及相关侵入岩构造-岩浆事件序列表

区内晋宁造山期时(中元古末—新元古代),1050~870Ma的岩体出露较少,目前仅在赣东北见西湾埃达克质花岗岩(锆石SHRIMP年龄968±23Ma,LiWX,2003),浙江江山见有石英闪长岩(颗粒锆石U-Pb稀释法年龄924±23Ma,董传万等,2005),闽西北浦城-建阳、闽西南上杭、闽东福清见片麻状似斑状黑云母二长花岗岩-正长花岗岩(锆石蒸发法Pb-Pb年龄分别为906、865、796Ma,福建地勘局,1998),江西安远见片麻状花岗岩(锆石蒸发法Pb-Pb年龄(996±29)Ma,刘邦秀,私人通信)。此外,在浙北见双溪坞群酸性火山岩(锆石SHRIMP年龄887Ma,王剑,2000)。但是,目前已获得了大量该时期的残留(捕获)锆石年龄,如皖南岩带继承锆石SHRIMP年龄为(877±9)Ma~(892±14)Ma(吴荣新等,2004),我们在九嶷山-骑田岭地区花岗岩体大量具有岩浆成因特征(自形、有结晶环带、较高的Th/U比)的残留锆石获得SHRIMP年龄为900~970Ma,九岭花岗岩体中具岩浆成因特征的残留锆石获得SHRIMP年龄为869~896Ma(个别为955Ma),云开地区加里东花岗岩获得大量850~1050Ma残留锆石SHRIMP年龄;十万大山-大容山海西-印支期花岗岩也获得了较多1000Ma左右的残留锆石SHRIMP年龄。所以,1050~870(或850)Ma间的岩浆侵入活动,可能沿武夷-云开及九岭-九嶷山两带展布,并可能在大容山一带会合,但该时期具有精确年龄依据的岩浆岩地质实体出露较少,目前只有浙北双溪坞群火山岩及赣东北西湾埃达克质花岗岩,其余的或者并无精确年龄及地质依据,或者虽获得了较准确的捕获岩浆锆石年龄但无相应的岩浆岩体在地表出露。

831~800Ma的花岗岩体出露较多,如江西九岭-皖南岩带及桂北的本洞、三防、元宝山等岩体。其中九岭岩体锆石SHRIMP年龄为831~818Ma(LiXH,2003;钟玉芳,2004);本洞、三防和元宝山岩体锆石SHRIMP年龄为820~825Ma(李献华,1999);皖南歙县、休宁、许村岩体的锆石SHRIMP年龄为815~823Ma(吴荣新等,2005)。从上述年龄结果看,830~815Ma时在江西九岭-皖南、桂北九万大山地区存在较强的花岗岩浆活动是无疑的,且普遍属强过铝钙碱性岩类(同时包括含堇青石花岗岩和含白云母花岗岩两类),并在幕阜山西南侧见有高铝TTG,与邻区宜昌黄陵的新元古代高铝TTG(马大铨等,2002)相似。

785~745Ma时区内主要出露了镁铁质-超镁铁质岩和双峰式火山岩,尚未见花岗岩体出露。但邻区如宜昌黄陵、四川康定等地有该时期花岗岩发育。

华南加里东期花岗岩不少都有确切的地质依据,如白马山、彭公庙、万洋山、苗儿山、越城岭、雪花顶、海洋山、上犹、七星岩等岩体,它们侵入寒武系、奥陶系甚至志留系,又被中或下泥盆统不整合覆盖。并且有不少岩体所测定的同位素年龄也与地质依据相吻合。但云开地区的加里东期花岗岩在形成时代的归属上有过较大反复。早先曾普遍认为是早加里东期(Z—?或—?O2)的混合岩-混合花岗岩(莫柱孙等,1980;地矿部南岭项目花岗岩专题组,1989);后来根据U-Pb和Sm-Nd同位素年龄,又曾认为它们大部分是中新元古代花岗岩(如彭松柏等,2000);但彭松柏等(待刊)对云开地区5个花岗岩体(包括眼球状花岗岩、环斑花岗岩、紫苏花岗岩、片麻状花岗岩等)进行锆石SHRIMP高精度测年分别获得(499±10)Ma、(465±10)Ma、(467±10)Ma、(435±11)Ma及(413±8)Ma的结果,而广东地调院(2003)所测云开地区加里东期花岗岩的6个锆石SHRIMP年龄介于429~437Ma,另有3个锆石U-Pb年龄为409~431Ma。丁兴等(2005)测得广东古寨岩体花岗闪长岩锆石LA-ICPMS年龄为(507±17)Ma,以及本次获得湖南雪花顶岩体锆石SHRIMP高精度年龄为(432±21)Ma。据上可以相信,华南加里东期花岗岩岩浆活动的主体年代区间为510~410Ma。

华南划归海西-印支期的侵入岩仅有部分侵入体有充分的地质依据,其余多是结合地质关系和地质特征,根据同位素年龄而划定。根据近年的精确同位素年龄资料,特别是作者近年在海南测得的大量锆石SHRIMP年龄,华南海西-印支期侵入岩的形成年龄介于315~210Ma,在该时段内岩浆活动没有明显的时间间断,并且从早到晚符合造山岩浆岩的演化规律,所以是同一次造山构造热事件的产物,统一归为海西-印支期,不应再分割为海西期和印支期。原来许多人认为华南中、晚三叠世之间曾发生强烈的印支造山运动以及存在独立的印支构造旋回,但现今的资料不支持这一认识。造成这一状况的原因主要有两点,一是由于以前测年方法及精度的原因获得大量190~230Ma的同位素年龄,但现在绝大多数都已被否定;二是因为华南地区还有较多早中三叠世海相地层出露,从而认为地槽在此前还未最终闭合。而实际上华南早中三叠世乃至中晚二叠世时都属于残留海、前陆盆地或陆表海沉积,海南后碰撞花岗岩锆石SHRIMP年龄为278~250Ma,而同时发育了中晚二叠世海相碳酸盐岩及碎屑岩即说明了这一问题。

还应注意的是,自210Ma后直到约180Ma,华南基本无岩浆活动,沉积作用也不发育,处于构造平静期。这也是华南由特提斯构造域向滨太平洋构造域转折的时期。

180Ma左右,华南开始进入了强烈的燕山期构造岩浆活动旋回。该旋回岩浆活动具有分时段集中爆发的特点,早燕山期可分为180~170Ma、165~151Ma(集中于160~155Ma)两个活动阶段,其中第一阶段在赣南发育双峰式火山岩、碱质及铝质A型花岗岩,在湘南发育玄武岩、壳幔混合高钾钙碱性花岗闪长斑岩体,在赣东北也产出有壳幔混合高钾钙碱性花岗闪长斑岩体,本区Cu、Pb、Zn成矿主要与该阶段的花岗闪长斑岩有关;第二阶段岩浆活动强度最大,类型最全,华南内陆燕山期花岗岩绝大部分形成于此阶段,侵入岩类型包括壳幔混合型(H型)、碱质和铝质A型花岗岩及幔源钾玄质中基性岩,此外还有双峰式火山岩、花岗斑岩等,华南有色、稀有金属矿床(W、Sn、Nb、Ta、Li、Be等)也主要与该阶段花岗岩(花岗斑岩)有关,真正称得上是成岩成矿大爆发;晚燕山期岩浆活动在华南内陆突然大为减弱,也大致可分为两个时段,分别为145~137Ma和130~80Ma,前者主要产出一些细粒花岗岩小岩体、岩脉和花岗斑岩脉,但该阶段有色、稀有金属成矿作用仍然较强烈;后者在广东、广西、江西形成了少量A型花岗岩及壳源重熔型花岗岩。与此相对应的是,东南沿海地区早燕山期岩浆活动很稀少,但晚燕山期却迎来了岩浆活动的高峰期。因此,华南地区从晚燕山期开始,岩浆活动有从内陆向沿海成带整体跃迁的现象,但并不是由内往外逐渐由老到新地迁移。

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