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所以UPVC管有着广泛的应用前景,尤其是用户水表前的大量埋地管都可以用它。另外UPVC管还具有重量轻.运输方便的优点。UPVC管比重为1.4左右(铸铁管比重为7.4左右),是铸铁管重量的五分之一,采用UPVC管比铸铁管可节约运输费用1/1-1/5,其搬运.装卸施工都十分方便。往往供水管道施工环境比较艰苦,施工现场泥泞,如能减轻工人的劳动强度.缩短施工周期那是不过的事了。而采用UPVC管就能实现这一理想。
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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冷轧板带钢轧机按其作业制度的不同,共有三种速度制度。即转向、转速不变的定速轧制,可调速的可逆轧制,固定转向的可调速轧制。向、转速不变的定速轧制这种速度制度,主要用在小型冷轧窄带钢的二辊、四辊轧机。通常二辊轧机的辊径D≤35mm辊身长度L≤5mm;四辊轧机的工作辊直径D工≤2mm支撑辊直径D支≤4mm辊身长度L≤5mm因这类轧机在启动过程、制动过程带厚可能超差,另外,这类轧机目前仍达都采用人工手动测厚和调整,故轧制速度为.5m/s。调速的可逆轧制钢卷通过卷、直头送入轧机后,在前后卷曲机上咬住带钢头尾,进行往复轧制。每道次都要经过加速、减速、停车、换向等过程。速度太高,过渡时间长,带钢超差长度增加。此外,轧制的板卷重量一般在5-3吨,限制了速度的提高。另外,通过焊缝时,要减速,故轧制速度一般在5-2m/s。连轧机组的速度制度冷连轧机生产的特点是速度高(2-4m/s),生产能力大,轧制板卷重4-6吨。轧制时先采用低速轧制约1-3m/s,待通过各机架并由张力卷取机卷上之后,同步加速到轧制速度,进入稳定轧制阶段。
精密方管往往使用在承受一定压力或受力条件下的结构件。所以对方管的力学性能定立较高的要求。方管在成形和焊接的过程中均产生一定的应力和冷硬化。所以精密方管的交货状态根据所有要求的不同可以分为三种。冷状态(BKM)焊接定径以后未经热。可以进行一定限度的冷。屈服强度有所提高。●退火状态(GBK)焊接定径以后经热。了焊接应力和冷硬化。可以进行多种冷。●正火状态(NBK)焊接定径以后经正火热。不但焊接应力和冷硬化。而且改变金属组织结构。细化晶粒。改善钢管的力学性能。
(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。
管道时,管道与管道中心线要对正,高低要调平,确保两端面对接准确。两端面错位置要控制在1.毫米以内。采用柔性管道连接管道时,柔性管接套内两端插入长度要调整对称,由于复合管热膨胀系数约为钢的1/3左右,因此伸缩间隙可减少至3~5mm。采用法兰连接时,其法兰端面须与复合管端面平齐。由于复合管焊接性能优良,因此管道连接方式变可采用焊接方式进行,但在焊接时,其坡口采用45°-6°"V"型坡边P为2-4mm,不留间隙,宜采用小电流断续焊接。围本标准规定了公称压力PN为1.2.4.MPa和公称压力PN为5.、11.、15.、26.MPa的凹凸面带颈平焊钢制管法兰的型式和尺寸。本标准适用于公称压力PN1.6~PN26.MPa的凹凸面带颈平焊钢制管法兰。用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准版本的可能性。
以往的电磁连铸技术还存在一些问题。其中之一是因电磁场而产生的钢水流动的速度会变得过大,钢水面的形状会在时间上和空间上变得不稳定和不均匀,无法使浇注方向或结晶器周向保持稳定的软接触状态,结果无法获得电磁连铸技术稳定改善铸坯质量的效果。在此情况下,日本有企业提出了脉冲电磁连铸技术。这种脉冲电磁连铸技术以数赫兹到数十赫兹的频率向圆筒形线圈间歇通上交流电,并以此对初期凝固部分中的钢水和凝固壳施加间歇的电磁场。