在传统的模拟控制方式中用时间、电流的大小来表示阀门的启角度。由于影响时间、电流(电压)等参数的因素很多,因此显示的启角度与阀门的实际位置不易达到同步,经常出现明显的误差。同时,简单的模拟量控制的信息极为有限,不利于系统的调试和检修。笔者设计的智能型控制系统采用数字化的方法来控制电动执行机构运行。其智能控制器系统构成如图1所示。采用MOTOROLA公司单片微器和外围芯片组成智能化的位置控制单元,接收统一的标准直流信号(如4~2mA的电流信号),经信号及A/D转换送至微器,微机将后的数据送至显示单元显示调节结果,运算后产生的控制信号驱动交流电机。
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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认为在操作压增加、但流速不增加的区域,不适当膨胀导致的能量损失与压力能的增加相抵消。将喷嘴入口的操作压与适当压之比P0/P0P定义为不适当度,整理各喷嘴的中心轴向流速。结果发现,射流中心轴向流速与距喷嘴的距离成反比衰减。所以,将流速与音速相等(马赫数=1)的位置设为射流中心长度Hc,任意中心轴位置的流速(马赫数M)用公式表示。纵坐标取射流中心长度与适当膨胀时的射流中心长之比Hc/Hcp,代表中心轴向流速。
螺旋矩形管在生产时。错边时有发生。其影响因素很多。在生产实践中。往往由干错边超差而使矩形管降级。因此分析螺旋矩形管错边产生的原因及其预防措施是很有必要的。一、钢带的镰弯是造成矩形管错边的主要因素。在螺旋矩形管成型中。钢带的镰弯会不断地改变成型角。导致焊缝间隙变化。从而产生缝。错边甚至搭边。严重影响了矩形管的质量。故观测钢带卷卷后的镰弯情况。通过控制立辊使圆盘剪能切除部分镰弯以及成型角的连续控制和纠偏是在生产过程中减少钢带镰弯产生错边的有效法。
(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。
强度高,硫、磷等有害杂质少,还原度高,质量稳定。但是红矿用量太多,还原膨胀和还原粉化较大,配加3%左右国内磁铁矿对降低还原膨胀和还原粉化有利。生产的成品球质量情况如下表3。投产初期,主要为红矿,温度控制较高,加之对生球产、质量波动经验不足,热工操作调整相对较差,但仍能生产出 高品位、高强度的球团产品。通过投产几个月后的生产实践,逐步摸索出了适合本厂的工艺控制参数,并根据红矿配比和产量变化,及时修定了工序控制标准,规范了热工操作;重点加强了链箅机高点温度的控制,链算机、窑头、环冷I段、环冷II段负压操作的控制。
与树脂相容性好,抗氧性能高,耐洗涤,挥发性小,广泛用于聚乙、聚、聚乙、ABS、聚氯乙、聚酯等塑料制品,的特点是该抗氧剂的熔点比较低,比较适应柱塞式挤出机这种不带混炼功能的挤出工艺。有个别韩国的原料厂家的里主抗氧剂选用抗氧剂11,但经过笔者试验,抗氧剂11由于熔点太高,在Engel法工艺中应用时不能充份熔融,不但起不到应用的抗氧效果,而且还会在PE-Xa管壁内形成小的抗氧剂结晶块,使管材的耐压性能受到影响,以笔者愚见,抗氧剂11不适合Engel法的PE-Xa管。
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