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上图为总建筑面积4多万平方米的北京用友软件园。该园将热泵技术、变频技术、夏季蓄冰、冬季蓄热技术和地下土壤的换热技术有机合理地结合为一体。整个系统建设规模之大,综合性之强,技术措施之 在国内尚属首例。 近一段时间,全社会对可再生能源的关注度不断升温,一时间太阳能发电、风能发电成为科技时尚先锋,地温空调似乎抢不到什么风头。而当记者打算重新关注一下地热能利用的时候,才知道在北京,地源热泵空调不经意间已广泛推广使用。言随着科技进步,在生产过程自动化中,用来控制流体流量的调节阀已遍及各个行业。对于热力、化工过程控制系统,作为 终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,它在稳定生产、优化控制、维护及检修成本控制等方面都起着举足轻重的作用。由于调节阀是通过改变节流方式来控制流量的,所以它既是一种有效的调节手段,同时又是一个会产生节流能耗的部件。以化工厂为例,随着装置高负荷运行,调节阀的腐蚀、冲刷、磨损、振动、内漏等问题不断发生,从而导致调节阀的使用寿命缩短、工作可靠性下降、进而引起工艺系统和装置的生产效率大幅度下降,严重时可以导致全线停车。
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。
具体要求如下:煤的灰分越低越好,灰分含量应与使用的焦炭灰分相同,一般要求低于15%。硫含量越低越好,硫含量应与使用的焦炭硫含量相同,一般要求低于0.8%。表明煤结焦性能的胶质层越薄越好,以免煤粉在喷过程中结焦,堵塞煤和风口,影响喷和高炉正常生产。生产中常用无烟煤、贫煤和长焰烟煤作为喷用煤。煤的可磨性好,高炉喷的煤需要磨细到一定细度,无烟煤-200目(粒度小于0.074mm)的要达到80%以上,烟煤-200目的要达到50%以上。
方管市场价格主体价格大幅下行,下行幅度总体在50-150元/吨,其中市场价格下调幅度大,西安镀锌管市场成交较为清淡。目前,从市场整体情况来看,市场价格在前期的下跌后, 市下跌更加明显,一方面是成交低迷引起商家的 ,而另一方面,主要是由于前期管厂的出厂价格出现明显的价格下跌后,市场经销商并未进行针对性的调整所致。由于前期出厂价格发生变化时,当地贸易商并未明显的跟进厂家价格进行调整,而经销商也不愿意实行一次性大幅降价策略,所以商家昨日有意地对市场价格进行了下调调整后,今天又再次进行了价格的调整。对于后期市场运行情况来看,价格的下跌仍存有一定空间,这使得各商家继续对市场走势保持观望态势。预计,威海市场后期仍会伴有震荡,目前从商家从钢厂提货情况都不理想,钢厂合同订单没有达到预期。
(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。
输出出现正、负脉冲,可能是二极管D2D28被击穿或虚焊。经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:无输入信号时,有输出电压(电压接近22VAC)则可能是:可控硅SCRSCR2损坏。电容C3C32被击穿。有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:二极管D31~D38中有被击穿的。可控硅SCRSCR2损坏。
水力学研究经历了漫长历程。早期的古典流体力学,在数学分析上系统、严谨,但计算结果与实验不尽符合。随着生产发展的需要,一些工程师和实际工作者,凭借实地观测和室内实验,得出经验公式,或在理论公式中引入经验系数以解决实际工程问题。前者偏理论重数学,后者偏经验重实用,但两者之间存在着一个难以磨合的能量损失问题,它的根源在哪里,它的数量有多大,成为基础水力学理论研究中的重要内容。为了解决理想概念给实际流体求解带来的困难,科学家们作出许多努力,将研究的重点转移到液体粘性上,创立了边界层理论、紊流理论等,并在理想流体方程中添加粘性项使之适用于实际流体。