凤凰输水排污灌溉环氧树脂防腐钢管厂家
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该工艺被认为是改善高炉性能、降低能耗以及减少CO2排放的有效措施之一。未来重点仍是炉料和工序从我国高炉炼铁生产实际出发,以高炉炼铁工序的超率和低CO2排放为目标,研发新一代低碳高炉炼铁技术,掌握关键技术和核心理论,强化高炉对原燃料的适应性,提高炼铁资源和能源利用率,实现高炉炼铁生产的、低耗和绿色,促进高炉炼铁和社会环保产业的结合。这对实现钢铁产业节能减排和可持续发展、满足国民经济和社会发展的重大需求具有重要意义。断裂的主裂纹没有分枝的情况,这和应力腐蚀的裂纹是截然不同的。氢脆的断裂可以是穿晶的也可以是沿晶的,或者从一种裂纹扩展型式转变成另。一种型式,但就具体的金属-环境组合来说,氢脆有特定的裂纹形态,在淬火回火钢中氢脆常沿着原奥氏体晶界扩展,而在钛合金中容易形成氢化物,裂纹是沿着氢化物与基体金属的界面上发展。氢脆断口上一般没有腐蚀产物或者其量极微。大多数的氢脆断裂(氢化物的氢脆除外),都表现出对温度和形变速率有强烈的依赖关系。该型泵的主任设计师张国平在比较同行的同型产品性能后说,C72型凝结泵虽然是引进日本的技术,但是更重要的是依靠自己的技术力量,是自主创新的成果。与国内同类型泵相比,C72型凝结泵效率高出4.6%,仅此一项,每台每年就能节约电费26万余元。这在目前国内市场完全处于水平,也是同行惊叹的原因之一。目前,C72型凝结泵研制成功不到一个月,订货达16台套。李吉平认为,技术的不断创新是企业的生命力。然而每一点加工技术和工艺的前进都渗透着科学研究人员的汗水。在两院院士联合打造“制造”蓝皮书中指出了先进制造技术的发展现状。计算机辅助设计(CAD)技术得到了普及;快速原型制造技术应用初具规模;精密成形与加工技术水平大幅提高;热加工工艺模拟化技术取得重要进展;激光加工产业应用获得经济效益;数控技术国内市场占有率有所提高;现场总线智能仪表研究开发获重要进展;微型机械研究进展迅速;现代集成制造系统(CIMS)研究和应用取得突破;新生产模式推动制造技术进步和管理现代化。
埋地钢质管道煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-96
1. 适用于输送介质温度不超过110℃的埋地钢质管道外壁沥青防腐层的设计、施工及验收;
2. 材料:
煤沥青涂料:煤沥青涂料为双组份涂料,即甲组份为漆料,乙组分为固化剂。漆料又分底漆、面漆,组合使用;
玻璃布:玻璃布宜选用经纬密度为(10×10)根/cm2、厚度为0.10~0.12mm、中碱(碱量不超过12%)、无捻、平纹、两边封边、带芯轴的玻璃布卷;宽度主要为250(DN<250)、400(DN250~DN500)、500(DN>500)mm三种;
3. 施工技术要求:
3.1 准备工作:钢管表面处理包括表面的氧化皮、锈蚀、油脂和污垢,并在钢表面形成适宜的粗糙度;表面处理应达到工业级(Sa2级);潮湿的玻璃布易使防腐层出现针孔,因此保持玻璃布干燥是很重要的。
3.2 漆料配制:底料和面漆使用时应搅拌均匀;漆料和固化剂搅拌混合均匀后,不宜立即使用,要静置一段时间,术语称为“熟化”。日本、美国的标准都规定为30min。超过使用期的漆料,不允许用稀释剂勉强调稀使用。
3.3 涂底漆:表面处理合格的钢管,立即涂刷底漆,间隔时间不宜超过8h,若在潮湿空气中,更应缩短。
3.4 打腻子:对钢管表面高于2mm的焊缝,打腻子是保证缠玻璃布时在焊缝两侧不出现空鼓的可靠手段。
3.5 涂面漆和缠玻璃布:
普通级:底漆——面漆——面漆——面漆
加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
特加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆、玻璃布、面漆面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
层玻璃布上的面漆实干后,才能进行第二层玻璃布的涂敷,第二层玻璃布上的面漆实干后,才能涂后一道面漆。
玻璃布压压边宽度应大于20mm指的是单层缠绕时压边的宽度。
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弯曲半径弯曲件的圆角半径不宜过大,也不宜过小;过大时因回弹影响,使构件精度不易保证,过小则容易产生裂纹。圆钢弯曲半径可参照下表进行。圆钢直径d681121416182253弯曲半径R46811214弯曲操作注意事项根据工作所需弯曲力,选择好适当的压力模具;正式弯曲前,必须再次检查工件编号、尺寸是否与图纸相符,料坯是否有影响压制质量的毛刺。对批量较大的构件,须加装能调整的挡块,发现偏差应及时调整挡块的位置;变曲后,必须对首次压出的构件进行检查,合格后,再进行连续压制,工作中应注意中间抽验。压制时推头自上而下的压制管子,管子发生相应的变形。下料尺寸的确定在确定冷压不锈钢弯头的下料尺寸时必须考虑以下几个因素:不锈钢弯头的设计长度、弯头的端面加工余量以及管材的拉伸和压率,同时由于压力是作用在管节的端面上,因此需在管节长边留有一定长度的直段h),以保证在压制时管节的接口处不致发生变形。根据以上考虑可确定下料尺寸如下:外弧下料长度:X1=27cR1/4—27cR1/4+2C1内弧下料长度:X2=27R2/4+27R2/4+2”C2-式中尺——外弧半径;,——内弧半径;——拉伸率;——压缩率;c——加工余量;D——管节外径;R1=Ro+D/2=2D下料尺寸结构图如图5所示。
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