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合理确定检修时间影响竖炉作业率的外部因素主要是高炉 、高炉休风、慢风及炉况失常。加强了对高炉生产信息的收集,采取措施、充分利用高炉影响时间进行检修,以限度地减少高炉 压力的波动对生产造成的影响,提高竖炉作业率。7认真落实操检结合的操作制度采用全员操检结合的操作制度。岗位工人既是操作工又是检修工,充分发挥岗位工人熟悉现场设备的特点,通过合理的分配制度调动岗位工参与检修的积极性。
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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流量的偏差会产生冷热源近端的空调太凉或采暖不热的现象。不但不能保证使用的功能,还造成了能源上的浪费。解决水利失调的法加节流孔板在热力入口或空调靠近冷源环路的部分管段上增加节流孔板。采用这种法解决水力失调的前提是:水系统阻力计算准确、热力或空调末端流量不能发生变化。因此在末端流量变化时仍会造成水力失调及能源上的浪费。手动调节阀对大型空调系统而言,采用手动调节阀调节过程复杂,手动调节前端阀门,后端流量会受影响。
各种成形工艺技术。有不同优缺点。适合不同的条件。根据产品大纲、产品用途应在设备选型时慎重考虑、以选择不同的成形工艺技术。为了减少性变形。对于精密矩形管机组变形道次都比普通矩形管道次相应增加2~3道次。在变形安排上。应减少初始时变形角度。保证稳定的咬入。中间弯形角度适当加大。后部变形适当减少。增加变形道次不仅仅是减少变形力。还可使带钢有释放表面应力的机会。让表面应力增加的梯度缓慢。可以避免出现裂纹。
(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。
计算的冷凝温度范围为8-12℃,对所有物质均循环条件为无过冷、无过热、无压降、绝热压缩,温升4℃。结果表明,和4的COP相对较高,上述成果主要是从非共沸混合工质的热力学循环性能研究中得到的。国内方面,目前主要有四家研究单位(清华大学、天津大学、交通大学和中科院广州能源所)对高温热泵进行了研究。清华大学申报了4/2b混合工质专利,给定高温水源热泵的冷凝温度为9℃。交通大学利用混合工质R22/1b将冷凝水从7℃加热到8℃,并针对压缩机频率和COP的关系进行了初步的研究。
对于冷凝器来讲,适当的冷却水流量可以保证空调主机的制冷系统工作在较好的状态,保证机组的工作效率,当水流量过小不仅冷凝压力升高,制冷量下降,严重时可能导致压缩机发生故障。如果空调机组没有得到合适的冷却水流量,压缩机不工作,这可以充分保护压缩机避免发生故障。复位流量可以检测水系统的流量是否达到设计要求,正确的设定压差关复位流量可以保证通过换热器所需的水流量,通常复位流量在6~8%额定流量。我们还根据ACOL公司建议还选择可调双设定点压差关,其中一个还可用于换热器结垢清洗状态指示,原因是由于换热器结垢造成其进出口压降增加,只要设定适当的压差值并选择本地指示就可以看到当换热器结垢到一定程度时指示灯就点亮,提醒用户及时清洗换热器,避免由于传热效果下降造成的能源浪费及对主机可靠工作的影响。
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