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出于对用户的负责,我们利用超声波流量计对流量保护值进行了测定,调整压差式流量关的设定值使其复位值为额定流量的7%,即当水通过换热器的流量达不到7%时,水流关不会复位,避免了水泵性能下降或故障,现场阀门度不够或末端盘管关闭而压差旁通不正常时的水流量下降,而导致主机发生故障的隐患。当空调主机正在运行时突然水流量下降到额定流量的6%时,压差式水流关即马上保护。压差式流量关水流保护的功能是靶式流量关无法比拟的。
结晶器内的液面控制通过下列3个方面来实现。中间包钢液的控制。中间包钢液面控制的目的是稳定进入结晶器的钢水的流速,以实现结晶器钢液面的稳定。中间包钢液面控制由中间包称重系统来实现,一般控制精度可达到与目标重量相差0.5t。结晶器钢液面的控制。结晶器钢液面的稳定控制由结晶器钢液面检测和塞杆控制来实现。结晶器液面的检测有放射性检测和涡流式检测两种形式,前者控制精度较低,受保护渣影响较大,其控制精度为3mm,一般在连铸浇时使用;后者控制精度高,且不受保护渣的影响,控制精度为2mm,一般在连浇过程中采用这种方式。
本实验特别采用了由CSP工艺获得的薄板坯,不过,研究结果应该对更宽范围的热装HSLA钢坯都有指导意义。2试验结果在深入研究Nb析出行为前,进行再现性测试以验证电化学萃取技术是可靠的。随后研究了不同Nb含量和二冷过程中合金分布对Nb析出影响。再现性测试采用含钒钢进行的初步电化学萃取试验,尽管对验证淬火方法非常有帮助,但仅进行了单次测试。需进行额外的测试以评估对含铌钢测试过程的再现性。再现性测试使用进轧机前的中等Nb含量的CMn(Nb)钢。
正在研究的新进展包括装在集装盒内的一种整体高压液体密封。这种密封在主机械密封严重失效时将充当一个安全装置。另一项研究计划是发一种返回到泵吸入侧的独特方法,主密封逸出的蒸汽和微小液体泄漏量可以由二次集装式密封封闭。这样就可以取消火炬或其它排放装置并且终形成一个闭式的挥发性有机物系统。磁性流体密封技术对于密封泵泄漏的析出物早已证明是1%有效的。随着流程工业的设计人员和用户对这种技术的逐渐认识和了解,这种密封技术的使用范围将日益扩大。
目前,Ti及Ti合金广泛应用的主要障碍是其高成本,采用粉末冶金技术可以有效降低成本。为了适应进一步降低Ti及Ti合金的生产成本的要求,新的Ti粉末成形技术在不断涌现。钛注射成形。据报道,日本名古屋工业学院用注射成形的方法了纯Ti件。实验采用平均颗粒尺寸为23微米的氢化 当烧结温度高于1298K时,抗拉强度大于630MPa;如果在氢化脱氢粉中加入一定量平均粒度15微米的气体雾化粉混合后,在较低的烧结温度下(1248~1298K),可得到烧结密度很高的烧结体,而延伸率可达到15%~20%.该校还将金属注射成形技术用于Ti-6Al-4V合金粉末的注射成形,在1223K下烧结,得到相对密度大于96%,抗拉强度达950MPa的Ti-6Al-4V合金。
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