不同控制方式下位置伺服系统的阶跃响应系统仅采用了PID调节控制的实验结果,由于在位置附近控制器输出量较小,常使阀工作在死区内,当阀工作在死区时,液压缸停止运动,直到由于误差积分作用使控制器输出量超出死区,阀又突然启,缸又加速运动,通常会引起大的超调,振荡、过渡时间长,控制精度低。在阶段采用模糊控制器,控制器的输出可以快速补偿阀死区非线性,有效克服死区的影响,提高控制精度,见图4b。系统对方波输入信号的响应实验曲线见图5。
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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。
结合八钢炼钢生产实际得出合适的喷镁粉的速率应控制在6~9kg/min。钝化镁粉喷过程对铁水温度的影响通过大量生产数据统计可知,过程的温降约为22℃。尽管喷入的石灰粉对铁水有冷却作用,喷时间内铁水有自然温降,但是由于喷入的镁粉有部分与铁水中的氧反应,或未来得及反应的镁与渣中的氧反应生成MgO而放热,从而部分弥补了铁水温降的缘故。钝化镁粉喷过程中铁耗喷粉脱硫后,渣中FeO将达到50%,这里绝大部分是扒渣过程中带出的铁粒。
热轧带钢机组轧制工艺具有一系列的优点。具有获得生产 管线钢的冶金工艺能力。例如。在输架上装有水冷却系统以加速冷却。这就允许使用低合金成分来达到特殊的强度等级和低温韧性。从而钢材的可焊性。但这一系统在钢板生产厂基本没有。卷板的合金含量(碳当量)往往低于相似等级的钢板。这也提高了螺旋焊管的可焊性。更需要说明的是。由于螺旋焊管的卷板轧制方向不是垂直钢管轴线方向(其夹解取决于钢管的螺旋角)。而直缝钢管的钢板轧制方向垂直于钢管轴线方向。因而。螺旋焊管材料的抗裂性能优于直缝钢管。
(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。
发动机的气密性是发动机压缩系统工作性能好坏的综合指标。气密性越好,转速也就越高,扭矩也会越大。气密性差的发动机不仅功率小,而且还会因吸油性能差等原因造成工作不稳定,出现难以调整以及容易停车等现象。在工厂生产中,发动机因气密性差造成的报废率比较高,发动机气密性检测已成为自动生产线上一个不可缺少的重要环节。本文对我们设计的专门用于发动机前后油封气密性检测的装置作一简要介绍。气密性检测的几种方法气密性检测可按测试手段分为两大类,一类为水没式泄漏检测法(又称湿式浸水法),即在向工件腔内充入一定压力的气体时,将其浸人水中或涂肥皂泡,根据目测肥皂泡或水中的气泡来判断工件是否有漏及泄漏的程度。
焊接:板厚超过3mm时焊接必须坡口,坡口可以用机械、等离子切割等方式进行,为了避免焊接时杂质进入焊缝,焊前应将焊缝两侧2-3mm范围内干净,并喷涂防溅剂,以免刚才表面被飞溅金属附着和划伤。为了防止焊接接头在危险温度范围(45-85℃)停留时间过长产生坪铬区,防止接头过热产生热裂纹,焊接时要采用小电流快速焊,焊接时采用短弧焊,焊条不横向摆动,以窄焊道为宜。焊接电流要比低碳钢降低2%左右,电流和焊条直径比不超过25-3A/mm,而低碳钢焊接时不小于4-5A/mm。
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