过去常用的手电两用闸阀逐渐被手电两用蝶阀所取代,蝶阀的优点是体积小、重量轻、方便、阻力系数小。缺点是如果精度不够,或水中杂质较多时易导致蝶阀关闭不严出现漏水现象,而传统的闸阀虽不易漏水,但体积大;尤其是管径大的闸阀,又大又笨重,拆卸都不方便;更重要的是,由于体积大,导致泵房面积增大,工程造价提高。因此在泵站设计、招标选用阀时应考虑以下两方面的问题:使用场合使用不受场地限制、水中杂物较多、易堵塞重要位置的阀,可采用手电两用闸阀;反之可采用蝶阀,尤其用在泵房改造工程中可采用蝶阀,以便有效利用原有泵房的空间,达到在原泵房面积不变的前提下提高供(排)水量的目的。
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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。
对于本设计而言,AD1674转换数据的高8位地址为E2H,低4位数据地址为E3H。由于实现软件没有使用NeuronC的内嵌函数,因此执行速度得到大幅度的提升,实验证明,对同样采用AD1674转换芯片的节点而言,采用这种方法设计的节点,采集速度超过了其它两种方法设计的采集节点的采集速度,而且节省了Neuron芯片的全部11个I/O引脚。统通信程序的设计3.1现场节点通信程序现场节点向上位机发送的数据首先发送到LONWORKS-ETHERNET互连适配器,该适配器实际上是一个特殊的LONWORKS节点,它把接收到的LON总线上的数据用UDP封装,然后通过以太网发送到上位机。
四、轧制工具:对于磨损的顶头、导板、轧辊等轧制工具要及时更换。五、轧制工具:辊距、导距的中心必须在轧制线上。保证导距和辊距的中心线在穿孔轧制中心线上。即上下辊距相等。左右导距相等。六、穿孔顶杆:穿孔顶杆一般选择外径为Φ108mm-Φ114mm。壁厚要求≥25mm且壁厚均匀的厚壁管。七、轧机芯棒:芯棒要选用壁厚较厚的厚壁管。对于规格较小的芯棒。可采用实心坯料代替。壁厚均匀的厚壁管和实心坯料。可以使芯棒弯曲变形的概率大幅度降低。可以有效提高方管的壁厚精度。
(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。
每组(2人)每台班可焊32~34个接头(熟练操作后仍有增加的潜力)这样安排在不影响其它任何工序的情况下,竖焊不占用标准层施工的时间,明显的加快了工程进度。质量检查和缺陷:取样数量及方法:钢筋电渣压力焊接头的外观应逐个检查。强度检查时,从每批成品中切取三个试件进行拉力试验。在一般建筑物中,每3个接头为一批,在现浇砼框架结构中,每一层楼层中以3个同规格接头为一批,不足3个按一批计算。
场活化烧结是利用外场的活化作用实现低温快速烧结致密化的一种烧结技术。20世纪80年代以来,脉冲放电对粉体烧结的有效作用得到的广泛的关注,一系列的场活化烧结设备相继发出来并得到应用。如:日本发了脉冲放电固结设备、电火花/等离子烧结设备或称等离子活化烧结设备,韩国发了电阻/电火花加压烧结设备,俄罗斯研制了脉冲放电加压烧结设备,美国发了高能高速工艺和设备(简称HEHR工艺),巴西发了等离子烧结设备。
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