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引起这些故障的原因很多,这些起因和故障之间又相互影响有时甚至互相循环,使得故障的情况十分复杂[6,7]。另一方面,不同的工作状态也会影响泵站的故障状态。在调试阶段,位置、相互配合之间的故障可能占主要部分;进入正常工作状态后,由对中不齐等原因引起的故障可以忽略不计,其他故障成为主要原因。我们以轴流泵为例,描述其故障诊断智能PETRI网(如图2),由于篇幅的原因,不能列举其故障可能,只举出几种可能情况。 无锡征图钢业有限公司 热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。 酒泉 管 货架 耐腐蚀耐酸
e的系数:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。各长度单位均为mm。方钢W=.785×边长×边长圆钢、线材、钢丝W=.617×直径×直径六角钢W=.68×对边距离×对边距离八角钢W=.65×对边距离×对边距离钢管W=.2466×壁厚(外壁-壁厚)等边角钢W=.785×边厚(2边宽-边厚)不等边角钢W=.785×边厚(长边宽+矩边宽-边厚)钢W=.785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]槽钢W=.785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]常见的不锈钢圆钢类型及特性1)31S不锈钢圆钢特性:31S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为较高百分比的铬和镍,31S拥有好得多蠕变强度,在高温下能持续作业,具有良好的耐高温性。316L不锈钢圆钢特性:1)冷轧产品外观光泽度好,漂亮;由于添加Mo,耐腐蚀性能,特别是耐点蚀性能;高温强度;4)的硬化性(后弱磁性)5)固溶状态无磁性;316不锈钢圆钢特性:316不锈钢是继34之后,第二个得到 广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;硬化性优(无磁性)。321不锈钢圆钢特性:在34钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀,适合于43℃-9℃温度下使用。Cr1MoV无缝钢管标准是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、 、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管环形零件,可提高材料利用率,简化工序,节约材料和工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。 (3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。 (4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。 (5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。 (6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。 (7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。 (8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。 另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
鉴定委员会 一致认为,四川龙集团发的“钒钛磁铁矿转底炉煤基直接还原-—电炉深还原、熔分”工艺路线,优化了还原控制参数,从根本上解决了现有高炉流程无法钒钛铁精矿中钛资源的难题,实现了从钒钛磁铁矿中铁、钒、钛、铬的目标,全流程率达到钒86%、钛99%、铁97%、铬8%的水平,属于钒钛磁铁矿综合利用领域的重大突破性创新技术,对转底炉直接还原应用于复合矿综合有益元素提出了方向,具有广泛的推广价值,项目成果达到了 水平。 一般的引水配水工程,设计流量必须局限在一定的范围之内,避免流速超越临界值引发爆管。那么“真空流”会不会产生爆管危险?它流速过大的优势会不会产生其它的副作用?笔者就这个问题,对一项已实施的真空输水工程进行流量的压力测试。为了达到配水管网的流量,笔者打管网中位于点的排污阀,加大流速水头。同时观察流量表和压力表的示数变化。测试结果:配水流量迅速增加到原来的6%,主管的流速增加到原来的8%,流速、流量均已突破临界值,而管内压力反而下降了.5公斤。
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