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。
我国塑料阀门的 标准正在制定过程中,其产品标准和方法标准均根据标准而制定。上塑料阀门的类型主要有球阀、蝶阀、止回阀、隔膜阀、闸阀和截止阀等,结构形式主要有两通、三通和多通阀门,原料主要有ABS、PVC-U、PVC-PPPP和PVDF等。在塑料阀门产品的标准中,首先是对生产阀门所用原料进行要求,其原料的生产厂家必须具有符合塑料管道产品标准的蠕变破坏曲线[1];同时对塑料阀门的密封试验、阀体试验、整体阀门的长期性能试验、疲劳强度试验和操作扭矩等都进行了规定,给出了用于工业输送流体的塑料阀门的设计使用寿命为25年的要求[2]。际标准的主要技术要求1.1原料要求阀体、阀帽和阀盖的材料应选用符合ISO193:23《工业用塑料管道系统—ABS、PVC-U和PVC-C—管材和管件系统规范—部分:公制系列》和ISO194:23《工业用塑料管道系统—PPE和PP—管材和管件系统规范—部分:公制系列》的规定。计要求如果阀门仅有一个承压方向,应在阀体外部用箭头标注,对称设计的阀门应适合于流体双向流动和隔离。
当然,回到话题的端,随着我国的经济水平、民生水平的提高,全民环保意识和要求的提高;发展绿色经济是必然之路。现阶段始,就钢铁行业而言,其下游产业的家电、汽车、建筑等绝大多数行业越来越重视环保;对N80石油套管质量的要求也就会更加的严格;高污染、低价值的普通钢材正在逐步受到市场的排挤;随着今后相关技术标准的提高,下游用钢行业对、绿色钢材喜好度抬升,低端钢材早晚会被市场所淘汰,将倒逼钢企主动退出低端钢材的生产。由于多地房价近期快速上涨,在 三中全会后房地产调控升级预期可能将趋浓,酝酿已久的房地产调控长效机制将逐渐浮出水面。证券报记者近日获悉,住建部等部门近期将对成都等地楼市进行调研,目的在于收集相关信息,总结各地调控楼市经验教训。
其中焊接方管又分为:(a)按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管(b)按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管材质分类方管按材质分:普碳钢方管、低合金方 、ST52-3等。
焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种: 体输送用镀锌焊管)。主要用于输送水、 、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢 流体输送用镀锌焊管)。主要用于输送水、 、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235 2(矿用流体输送焊管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊管。其代表材质Q235A、B级钢 压流体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、 、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。& 构用焊管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部 Ni11Nb等。 GB/T12771-1991(流体输送用焊管)。主要用于输送低压腐 r17Ni14Mo2等
近年来,随着给排水事业的发展,泵站中所用设备的生产也迅猛发展,一大批新型设备相继问世,取代老式型号产品。各生产厂家到处推销,但各种产品的质量、性能差距很大,鱼目混杂。很多企业对“给排水泵站所需设备”选型及采购,也采用了招标方式。下面我谈一下在“给排水泵站所需设备”招标采购中的几点体会,供大家参考。水泵的选择在编制水泵招标文件时,除满足流量、扬程等主要技术参数要求外,还要从节能的角度来考虑水泵的数量、选型等问题,而水泵种类可分为离心泵、混流泵、轴流泵、潜水泵等,就其结构形式上又分为卧式泵和立式泵,其中离心泵以流量和扬程范围较大而广泛用于泵站设计中,而轴流泵属于大流量、低扬程范畴,混流泵介于两者之间,潜水泵以其构造简单、维修方便、性能可靠、节能省电、节省基建费用等优势,已在我国得到广泛的应用,笔者认为在编制水泵招标文件时应注意以下三点:水泵数量要适中水泵数量太多,泵房规模必然加大,同时多台泵并联工作量折减,浪费能量,势必增程投资;水泵数量太少,在流量变化较大又不利于用调整泵启数的方法来控制流量时,只能用闸门控制,这样势必造成能量损失,因此应根据实际情况选择水泵数量。
从管子的变形特性中可以看出,弯曲力是沿着管件表面的径向起作用的,在管件表面所产生的应力很大,使图1中管内未填充段产生凹陷,导致弯头一次成形不好,增加了修复时间和费用。在过程中由于管子内、外弧的侧翼易产生鼓凸和凹陷,使放在管子内部的芯子及马蹄在完成后不易取出,增加了消耗在取芯子上的辅助时间,降低了生产效率。通过以上的分析可以看出,该工艺无法避免地会出现以上缺陷,而如果其变形是沿着轴向进行的,则可在成形方面较好地解决这一问题,可考虑采用轴向工艺。理论依据建立力学模型径向冷压力学模型如图2所示,径向冷压模型可简化为简支梁的形式,图2径I1冷压力学模型图中q值为4t,其挠度公式为()9。x/(12EJ)当=1/2Z时,fl=flt4~fi:f1=丽qll"了(其中=/1)轴向冷压力学模型如图3所示。轴向冷压是指压头对管节的作用力方向在管节的轴线方向上,而实际的弯曲力为压力与模具对其反作用力的合力,其力学模型可简化为悬臂梁的 EJ)图3轴向冷压力学模型两种力学模型的比较在两种情况下,管件的挠度相等,即有:f。