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维氏硬度试验可用于冷轧薄板,但洛氏硬度HRB却不适用于测试薄板材料。因为当板材厚度小于2mm时,测试HRB硬度可能会因为发生“测砧效应”而使测量的硬度值失准。对于薄板材料,可以测试表面洛氏硬度HRN或HRT,然后换算成HRB或HV硬度。冷轧钢板标准生产了一种便携式表面洛氏硬度计,它非常适合测试薄板和钢带材料,它可以在生产现场、销现场或材料仓库快速进行冷轧薄板材料的洛氏硬度检测,完成一次测量仅需要1秒钟时间,检测的板材厚度范围为.5-5mm。

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。
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此时可手动遥控调节阀大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。液位控制仪表系统故障分析步骤()液位控制仪表系统指示值变化到或时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。2接通电源,按操作规程启动设备。3取下控制阀上盖,在较低速度下,用手按下补油阀芯上端,排出液压腔内空气,直至无气泡排出。4调节安全阀至所需压力,两边压力应相等。5根据需要,调节电机转速,达到要求流量,正常运转。6试车必须达到下列要求:a.设备润滑情况良好;各部无跑、冒、滴、漏;控制阀工作正常;压力表及控制装置灵敏可靠;运转中无异常声响;连续运转试车时间2-4小时;各项性能达到设计能力或满足生产要求6.3验收检修质量达到本规程标准;试车符合要求;检修试车记录齐全准确;可按规定验收手续,移交生产使用。5整机阀门应行程检查。电动阀门应进行行程保护和力矩保护的调试,使行程和力矩保护的所有机构动作可靠、准确。调节阀、减压阀、节流阀、蝶阀等阀门上的指针位置应与实际阀瓣度的位置一致。6整机阀门应逐个进行压力强度试验和密封试验。但公称通径DN≤5mm的整体锻造阀门,可在生产工艺成熟和产品质量稳定的情况下,抽样进行强度试验,抽样数量为1%~15%,但不少于5个;抽样试验后有一个不合格时,应双倍抽样再进行试验,如仍有一个不合格时,应逐个进行强度试验。
总体上精密方管的质量要求可以分以下几个方面:1方管的尺寸度:包括外径、内径、壁厚、椭圆度、壁厚不均匀度等。精密方管的度要求一般均高于普通方管。普通方管精密方管外径≤1%≤0.3—0.7%内径不考核考核壁厚±12.5%±5%椭圆度外径的允许公差以内≤0.4mm壁厚不均匀度不考核壁厚允许公差50%有些产品还要求考核严格的弯曲度、扭转度。2方管的化学成分、力学性能和金相组织精密方管多用 碳素结构钢制或采用含有少量其他合金元素的低合金钢。并且 等有害残余元素含量作出严格的规定。
(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。
国外选用该工艺的红铁矿选厂较多,比较典型的选矿厂有加拿大塞普特伊利斯(SeptIles)选厂和巴西萨马尔科(Samarco)选厂,二者均 次(53%~6%)的红铁矿原矿石,反浮选流程相同,不同之处是前者不脱泥直接进行反浮选,而后者因原生矿泥较多,先经两段旋流器脱泥之后再进行反浮选,终究铁精矿的SiO2含量别离降至5.5%和2%以下,铁收回率均在9%以上。上世纪我国对鞍钢齐大山等贫铁矿石的(弱、强)磁选精矿也进行过相似工艺流程的大型工业实验研讨,关于铁档次29%左右的原矿,可取得铁档次65%以上,总收回率78%以上的技能目标,但因为受其时胺类捕收剂来历严重和对水质有污染等要素的限制,该工艺一向未能工业使用。
其产生的原因是在一定条件下,卡曼漩涡的漩涡脱离会激起室壁之间的某阶驻波,这种驻波在管壳之间来回反射,不断向外传播能量,卡曼漩涡却不断输入能量。当卡曼漩涡频率fv与声学驻波频率fa之比在.8~.2范围内时,气室内可能产生强烈的声学共振和噪音。当壳程流体是液体时,由于液体的音速极高,这种振动不会产生。动流诱发振动流体脉动引起的管子振动属于强迫振动。由脉动流诱发的换热器内振动目前还很少有人进行完整的理论探讨与实验,但是这种振型无论在理论上还是在实践上都具有相当重要的意义。动的防止与有效利用换热器内流体诱导振动的机理相当复杂,能够有效地防止振动的完整的设计准则尚未建立起来。这就需要在运行过程中根据不同的操作情况,采用不同的措施来防止换热器的振动。振动是不可避免的但是轻微的振动不但不会带来损坏,而且还有强化传热和减少结垢的作用。但是强烈的振动应该采取必要的防振措施以减缓振动,避免换热器振动破坏。抗振的根本途经是激振力频率尽量避管子的固有频率。工程实践中常采用以下的抗振措施:制定合理的停工程序,加强在线监测,严格控制运行条件,在流体入口前设置缓冲板或导流筒,既可以避免流体直接冲击管束,降低流速,又可以减小流体脉动。