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当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的、应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ.2)。有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yieldstrength)。
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怎样进行合理配酸?生产接班时向上班人员了解板面质量情况,根据化验单各罐浓度情况,以产量×.22等于配酸时间为基础,以酸水比1:1或8:8分两阶段(各一半时间)进行连续配酸(每4小时一次),当酸浓度较低时,可采用酸比例高,水比例低的应急手段进行补充,当浓度恢复正常后,即改回正常配酸比例。生产过程中出现不能运行情况时的处理方法。在生产过程出现不能运行情况时,当班人员应立即检查:1)头部设备是否到位,极限是否正常;工艺段各循环泵有否跳闸;出、入口液压站,各润滑油泵是否起动;由切边料向非切边料转换时,圆盘剪是否全部打开到位,若以上情况都正常,则通知电气人员检查系统问题。
以受蜕变堆积型铁硅质缔造矿床为主,常称“鞍山式”铁矿。多为大型矿床,铁矿床首要赋存于鞍山群、迁西群、密云群、乌拉山群、泰山群、登封群、霍丘群等。其岩石蜕变程度多属角闪岩相,部分属麻粒岩相或绿片岩相,并受混合岩化。矿石以条纹状、条带状、片麻状结构为特征,被称为条带状磁铁石英岩型铁矿。该年代储量占41.4%。古元古代铁矿首要散布于华北地台中部北东向五台燕辽地槽区。矿床仍以受蜕变堆积型铁硅质缔造为主,赋存于五台群、吕梁群蜕变岩中,矿石以条纹状、条带状结构为主。
其垫片密封性能计算部分的核心是预紧比压y与垫片系数m值的确定。尽管《ASME规范》每隔3年修订一次,但四十多年来,y、m值的变化并不大。:内填石棉的缠绕垫过去y值为45磅/英寸2,在77年版的《ASME规范》中修改为7磅/英寸2。自1957年开始,一些国家的科学家对规范中推荐的垫片特性参数进行了大量的定性或定量的验证工作,证明:y和m值不仅仅依赖于垫片的材质与结构,还和垫片宽度、法兰表面光洁度、垫片应力、内压、介质和所允许的泄漏量有关。
沉积黄铁矾运用的中和剂不只用以中和初始酸,也用以中和高铁水解发作的酸。不过如前所述,中和不宜运用强碱如,即便很稀的强碱液也很难操控pH值。在电解锌厂的实践中是用锌焙砂(首要含ZnO)作中和剂。文献汇集了各种黄铁矾的自由能数据,从黄铁矾离解成它的组成成分的平衡常数能够核算在给定条件下铁的溶解度。黄钾铁矾沉积构成的速度随温度而异。在25℃下黄铁矾的构成速度缓慢,从pH值.82~1.72规模的溶液中沉积或许需耗时6个月。
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编辑: 加热工艺1)加热温度加热制度设定:加热温度<1200℃,高温段加热时间<50min。2)加热炉保持炉内弱氧化气氛,减少炉气中自由氧离子,以降低钢中氧化铁皮的厚度。同时炉膛压力为微正压,防止炉门打开时炉子吸入冷空气,造成炉内氧化气氛升高。除磷系统降低除磷高度,可以增加除磷打击力,达到明显提高除磷效果的目的。生产节奏1)生产安排以加热为主,少16块以上,以便于加热的操作和温度控制。2)出钢不宜过早,以防止二次氧化铁皮形成。
炉外精炼技术,是钢铁企业实现生产的化、紧凑化,以及产品质量升级与产品结构优化的重要手段。随着首钢京唐曹妃甸基地的投产,国产化大吨位RH系统已经达到了水平,而且国内的设备成套商还取得了韩国的大吨位RH系统的采购合同,说明国内RH装备制造水平已具备了竞争力。今后,我国精炼技术装备应加强以下工作:研发具有更好冶金效果的炉外精炼技术装备;通过冶金工艺模型智能化控制,延长耐材寿命,提高炉外精炼的效率,使其适应冶炼炉和连铸发展的要求;实现炉外精炼设备的功能强化。
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3硬度和红硬性硬度是模具钢材的主要技术性能指标,模具在工作时具有高的硬度和强度,才能保持其原来的形状和尺寸,一般冷作模具钢,要求其淬回火硬度为HRC6左右,而热作模具钢为HR5~5左右,并且要求热作模具钢材在其工作温度下仍保持一定的硬度。红硬性是指模具钢材在一定温度下保持其硬度和组织稳定性抗软化的能力,对于热作模具钢和部分重载荷冷作模具钢,是重要的性能指标。另外,还要根据不同模具的实际工作条件,分别考虑其实际要求的性能,如对热作模具钢要考虑其抗冷热疲劳性能,对压铸模具应考虑其耐融熔金属的冲蚀性能;对于重载荷型腔模具应注意其等向性;对于高温工作的热作模具应考虑其在工作温度下的抗氧化性能;对于在腐蚀介质工作的模具,应注意其抗腐蚀性能;对在高载荷下工作的模具应考虑其抗压强度、抗拉强度和抗弯强度、疲劳强度及断裂韧度等。
疏松型粒径为.1—.2mm,表面不规则,多孔,呈棉花球状,易吸收增塑剂,紧密型粒径为.1mm以下,表面规则,实心,呈乒乓球状,不易吸收增塑剂,目前使用疏松型的较多。PVC又可分为普通级(有毒PVC)和卫生级”(PVC)。卫生级要求氯(VC)含量低于lOXl-6,可用于食品及医学。合成工艺不同,PVC又可分为悬浮法PVC和乳液法PVC。根据国家标准GB/T5761-93《悬浮法通用型聚氯树脂检验标准》规定,悬浮法PVC分为PVC-SGl到PVC-SG8Jk种树脂,其中数字越小,聚合度越大,分子量也越大,强度越高,但熔融流动越困难,加工也越困难。
自然界中的许多例子显示了圆管形状在受压、受扭以及多方向受弯下的的结构性能,人们正是从这些风中芦苇、雨中翠竹中受到启发,将管结构的结构性能与魅力的建筑外形相结合形成钢管结构。钢管结构的优点是能将人们对建筑物的功能要求、感观要求以及经济效益要求地结合在一起。管结构的分类和特点1钢管结构的分类目前工程中使用的钢管结构可按截面形状、结构形式和制作方法进行分类。按构件的截面形状可将钢管结构分为三大类:即圆管结构(CHS)、方(矩)形管结构(RHS)以及其他形状。
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分配给每把刀具的每个+或-按钮为每次按钮按压赋予一个特定的偏置值。这些增量非常小(通常是.2英寸)以减少操作员对刀具磨损补偿过度的的可能性。连接到该反转立式机床控制器上的按钮使操作员即使不看控制屏也能改变刀具偏置。每按压一次按钮将使刀具偏置增加或减少预定的距离。按钮偏置法节约了时间,它无需从机床的控制屏导航来输入偏置值。它还消除了操作员键入错误偏置值的可能性。偏置值存储在控制器内以防如果输入了很大的一个偏置值(按压按钮很多次)而导致碰撞现象发生。
经过一段时间的生产,始终存在润磨量与润磨效果的问题,主要是螺旋损坏及篦板破损严重。2004年9月在对润磨机定修的同时对篦板材质进行重新选型,采用抗磨、抗冲击含镍铸铁,钢球从原来的80mm改为100mm。针对螺旋损坏严重情况改为行走小车式,大大降低设备故障率,提高了润磨机作业时间,润磨量也得到了提高。改造前后对比情况列于表2。表2润磨效果分析时间润磨前粒度(-200目),%润磨后粒度(-200目),%润磨效果%润磨量t/h改造前7375+242改造后7379+6552.4对造球盘进行技术改造造球盘(6000mm)衬板及大、小刮刀直接影响生球的产量和质量。
八十年代是我国纺织、化纤行业突飞猛进的发展时期,许多企业在这期间大量引进了德国、意大利、日本等发达国家的纺织化纤设备。而这个时期也正处于通用交流变频调速技术的起步阶段,采用可控硅(SCR)作为开关元件的变频器逐步推广应用,而采用大功率晶体管(GTR)作为开关元件的变频器刚刚走出实验室而未得到广泛应用。所以当时我国引进的纺织化纤设备中其配套电气调速系统所采用的基本上为SCR变频器。概述我们知道,可控硅(SCR)作为电力电子器件因其较高的耐压大电流特性及简易可靠的导通控制特点,直至今日仍广泛应用于直流调速系统中。
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采用焊接和法兰方式连接时,应二次镀锌。笔者认为二次镀锌一般情况下是不可能实现的,实际于取消了焊接和法兰连接的可能性。《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB5243-22)第9..2条规定:“镀锌钢管应采用螺丝连接。当管径大于DN时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响的表面进行防腐处理。”实际上也等于取消了焊接和法兰连接的可能性。.2条将卡箍连接列为大管径管道连接的位。
液体介质感应渗碳液体介质感应渗碳是将处理工件和感应加热器一起浸于特殊的冷的液态活性介质中,介质具有不同的化学组份和物理性能。选择合理工艺参数,在同一活性介质中冷却。感应渗碳过程中工件表面受感应高频电流加热,高密度和限定的高频能量迅速加热工件表面层至材料熔点以下的某一温度。液体活性介质在工件表面直接分解,产生大量原子态高活性碳,工件表面吸收并扩散至一定深度。一般适用于钢件、Ti合金和一些超合金。
产品质量好,能满足用户提出的力学性能、表面质量、厚度、精度等各种要求。钢卷的两端均能压下,减少了切头切尾损失,金属收得率高。产量高,年产量一般在数十万吨到1万t以上。采用液压压下装置和一系列自动化控制及各种新技术,其优点更为。表1-112mm四辊可逆式冷轧机主要技术性能多机架连续式冷轧机的缺点是:各机架的延伸和轧制速度不易调整,生产操作较难掌握。轧制品种范围受一定限制。
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在硅酸盐夹杂的里还存在铝和钙,在显微切片上看到的硅酸盐夹杂,其形式是长度为0.12~0.30mm黑灰色细的均匀分布线条。在更高的氧含量下,非金属夹杂基本上是长度为0.25~0.53mm的单一硅酸盐。这些夹杂物的钢夹杂度平均与ГОСТ177870渣2级相符。由于与脆性断裂氧化夹杂相比,微小塑性硅酸盐对投入运行的钢轨寿命影响很小。含有塑性硅酸盐外壳的铝氧化物是比较安全的夹类。除此而外,还可以确定不依氧含量为转移,与内源夹杂一样,在钢轨中遇见的还有少数长度达1.5mm外源特性的夹杂。
承建该项工程的中铁十八局三处,根据设计意图,采用在沉井刃脚下预打粉喷桩,形成联排桩式的地下连续墙,对于沉井井壁形成具有一定强度的承拖和支撑墙体,将沉井在淤泥中下沉的过程成为一个可控的工艺,成功地解决了这一施工难题。工准备1.1开挖填土,降低初沉标高根据沉井部位的地质状况,为沉井初沉阶段的均衡下沉,将人工填土层挖除,把沉井预制及初沉标高设为.48m,这样可创造两个有利条件:其一由于初沉地层为淤泥,其含水量及承载力均匀,便于初沉平稳;其二,沉井总下沉量降低2.5m,上部第三节.5m厚沉井可不作为沉井施工,而在沉井封底后浇筑,这样既减轻了沉井自重(仍能满足下沉重量要求),又缩短了下沉深度,一举两得。2粉喷桩施工打粉喷桩,加固沉井刃脚下软土,使沉井在连打粉喷桩形成的水泥连续墙的承托下下沉。粉喷桩施工应注意以下几点:位置要准确,桩外沿与井壁外边线相切,不得外露,以免沉井下沉时水泥土挤至井壁以外,失去支撑作用。桩底应深入沉井刃脚设计标高以下16m。外圈桩底刃脚下以及桩顶1.m范围喷水泥量1%(按桩体重量计),其余桩身7%。内圈桩喷水泥量均为1%。内外两排桩间距1cm,以开挖内侧桩体时不伤及外侧桩。井预制2.1预制场地平面布置由于沉井井壁即为合建泵房泵池池壁,因此选择泵池位置为沉井预制位置。为便于施工,并考虑沉井支撑墙混凝土浇注的需要,场地软土表层用15cm、8%灰土压实,支撑墙底另做1灰土平台。2预制方式原设计沉井为三节,表层填土挖除后,地面标高正好为第二节沉井顶面标高,因此第三节沉井不再视作沉井结构,而待两节沉井下沉到位封底后再接打。为减少次浇注混凝土的重量,避免下沉过大及不均匀沉降造成混凝土开裂,将节混凝土浇注分两次完成,先浇注刃脚(高1.m),待混凝土强度达到设计强度7%以上时再浇注剩余部分,并依次施工第二节。
为了在感应加热中尽可能地减少漏磁,提高加热效率,感应器与零件之间的间距尽可能小,但要有足够的间隙,使感应器能与车轴的相对运动顺利进行。,我国的机车、车辆均采用碳素钢车轴,纵观总体情况,应该说碳素钢车轴是成熟的、可靠的。对于高速列车车轴材料是选碳素钢还是合金钢,我国还没有成熟的技术。由于各国的国情不同,技术观点不同,选用的车轴材料不尽相同,但都属于低碳钢范畴。在调质或正火的基础上再施加表面感应淬火强化处理,可使服役寿命成倍地延长。