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铜接头参数百科

铜电积作业参数

2019-01-07 07:51:21

典型的电解作业主要操作参数如下:同极距9.5~10.2cm,阴极表面电解液流速0.12m3/(h·m2),槽温40~46℃。虽然许多厂的电流密度仍在190~240A/m2,但是高的已达320~340A/m2。现在多数溶剂萃剂-电积厂的阴极铜纯度达到99.99%,甚至99.999%,高于可溶阳极法的产品。下表内列出两家大型电积厂的工作参数。 两家大型电积厂的工作参数工作参数圣曼纽尔恩昌加生产能力/t·a-166000167000电解槽数量/个 材料 衬里 长×宽×高/(m×m×m) 阳极,阴极数 巡查系统 清槽周期/d 酸雾控制 进液方式188 水泥 PVC 6×1.25×1.4 61,60 红外线 60 聚乙烯小球 底边盘管1120 水泥 Pb,6%Sb,PVC 4.6×1.1×1.4 41,40或61,60 目视 150 ф2cmPVC球 上部进液阳极成分/% 制造方法 长×宽×厚(mm×mm×mm) 同极距/cm 寿命/aPb98.7,Sn1.25,Ca0.06 冷轧 953×1160×6 9.5 10Pb93.9,Sb6.0 浇铸 880×1183×13 10 3阴极材料 长×宽×高(mm×mm×mm) 电积时间/d 铀板质量/kg不锈钢板 1000×1000×3 7 50铜始极片 950×950×0.8 4~10 23~38电解液富液成分 贫液成分 Co浓度/(mg·L-1) 单槽流量/(m3·min-1) 其他Cu42g/L,硫酸166g/L,41℃ Cu42g/L,硫酸170g/L,43℃ 100 0.2 Fe1.5g/L,Cl12mg/L,Mn 50mg/LCu 45g/L,硫酸136g/L,29℃ Cu 34g/L,硫酸150g/L,42℃ ≤200 0.02~0.3 Fe 0.8g/L能耗电流密度/(A·m-2) 电流效率/% 槽电压/V 槽电流/kA 吨铜直流电耗/kW·h00~300 93 >1.9 25~36 1900150~180 86~88 2.0 14~48 2000表中所列两家厂的铜产品质量都很好,杂质含量(10~4%):玛格玛公司的圣曼纽尔厂,Pb<1,S为2~3,Fe为2,Ni<1,其他≤1;赞比亚恩昌加联合铜业公司(ZCCM),Pb≤10,S为15,Ca为2,Fe为10,Si为30,Ag为5,其他≤3。 另外需要提及的是许多电积新技术正在研究开发之中,值得注意,比如流态化电解槽等,不过,目前试验规模都还比较小。但是,最近有一种称作EMEW的筒状电解槽已经在澳洲进行试生产,操作情况和效果尚未见详细报道。

紫铜接头

2017-06-06 17:50:10

采用钨极氩弧焊焊接紫铜与不锈钢(或碳钢)的管板接头,进行了系列的焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接材,其工艺性能良好、操作方便、焊接质量稳定等特点。该工艺打破了娄似接头采用传统的铺锡钎焊方法,大大降低了工艺程难度、制造成本,缩短了生产周期、提高了紫铜接头的强度。下面以钢和紫铜的焊接性能的对比来说明紫铜接头的特点:1、钢与紫铜的焊接特点  Fe与Cu的原子半径、点阵类型、晶格常数及外层电子数都比较接近,这对钢与紫铜之间的焊接比较有利。但是,钢与紫铜的熔化焊接还有一定的难度,主要如下:  (1).钢与铜的物理性能不同,熔点及线膨胀系数差异大。紫铜的线膨胀系数大,在焊接过程中会产生较大的焊接应力。  (2).铜的导热系数是钢的8倍多,熔池的冷却速度比钢要大得多,氢的扩散逸出和水的上浮条件更为恶劣,形成气空的敏感性增大。  (3).在焊缝或近缝区易产生热裂纹,影响接头的强度及气密性,这是焊接工艺中重点要解决的问题。由于钢与紫铜中含有—定量的杂质,如氧、硫、磷等。在焊接过程叫,这些杂质元素易形成各种低熔点的共晶体和脆性化合物而存于焊缝晶界处,严重削弱了 金属 在高温时的晶间结合力,是焊缝产生热裂纹的主要原因。  此外,焊缝中的铁元素对热裂纹倾向的影响比较大。据有关资料介绍,当铁含量在10~43%时,焊缝具有最好的抗裂性能。因此,控制焊缝的熔合比是相当重要的环节。  2.焊接要点  (1).合理控制焊接热循环,改善焊接应力状态和消除氧化物、硫化物以及低熔点共晶体的有害作用。具体地的方法就是采用热量集中的焊接方法,即:手工钨极氩弧焊接。另外可采焊前预热的办法。  (2).正确选择焊接材料,控制焊缝的化学成分,限制有害杂质的含量。  (3).拧制焊缝熔介比,以保证铁在焊缝中的含量在10—43%之间,使焊缝具有良好的抗裂性能。  (4).采用合理的接头型式,改善接头的工艺性能和抗裂性能。  (5).严格进行焊接前期处理。想要了解更多关于紫铜接头的信息,请继续浏览上海 有色 网。

铍铜的性能及参数

2019-03-06 11:05:28

铍铜的性能及参数

黄铜接头

2017-06-06 17:50:02

1、名称: 黄铜镀镍电缆接头产品名称:电缆接头/电缆护套/电缆填料函;产品材质:A.C.F部位采用优质锌合金B.E部位采用丁腈橡胶制成,D部位采用白色尼龙制成螺纹规格:公制(Metric)德制(PG)、美制(NPT),G制工作温度:静态:-40℃~+110℃短时可达+120℃,动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃;产品颜色:A.C.F部位为黄色,B.E部分为黑色,D部分为白色防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,防水达IP68产品特性:特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。使用方法:黄铜镀镍电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。2、名称6030黄铜延伸接头 6030黄铜延伸接头3、名称: 黄铜气动接头  黄铜气动接头  规格:1/4"-3/4"  英制或NPT螺纹4、PISCO真空元件、PISCO电磁阀、PISCO压力表、PISCO真空吸盘、PISCO海绵型真空吸盘、PISCO波纹风箱型真空吸盘、PISCO真空发生器、PISCO真空吸笔、PISCO缓冲器、PISCO标准型速度控制器,PISCO轻便型快速接头,PISCO球阀式关断阀,PISCO回转管接头,PISCO不锈钢节流阀,PISCO难燃性管接头,PISCO无尘室用管接头,PISCO三方向切换阀,PISCO逆止阀,PISCO消音器,PISCO迷你型管接头,PISCO手动阀,PISCO尼龙管,机械手及管子等空压元件。广泛应用于机械制造、电子工艺、自控、印刷、食品、医药、塑胶、包装、钟表、建材等领域。 具体型号如下:JSS4-M3MA JSS4-M5MA JSS6-M5A JSS4-MA JSC6-01A JSC6-02A JSC6-03A PL4-M3M PL4-M5M PL6-M5M JSC4-M3MA JSU4 JSU6 JSU8 HV4-4 HV6-6 HV8-8 VUS11-10SR VZP VXPT-M VUS-30 VUK VUS10L VTB VQD VQP VPAW VPDW VDPW VPEW VPHCLB VPAEE VPFE VPDE VM VLF VKW VJP VJ VH VGF VFF VFB VFU VFR PUMEG PPU PPF PPE PPF PPB PPD PP POL PMP PML PLHJM PLL PLLJ PLJ PLF PKVD PKVG PKJ PKD PKG PJSC PJNC PIG PHF PH PGJ PG PFF PEG PCT PCF PB PAX PAW PAU PAF NSV NSP NSMFF NSL NA NB NC MZB MVU MVF MVM MST MHQ MHT MA106 LB LH LL LL JSU JSS JSM JSC JPS JNU HBV HC HP HPK JKC GPC GPC40 FB FBD FDR DMB DMF DMM DMP CVU CVG GPP20L CPP15 CPP20 CPPE3L CPS15 CPS20L CPPE7 CPP20L CHM CAP BVC BVC20 BVC60 BVLM BVCLG60 BVM60 BVU60 ACPG003 ACPG004 AK AKL APU APY AS ASC ASL PISCO电磁阀 SVA系列轻量、超小型、大容量,多样式的电磁阀组合、复合式底座集中配线,配线方式简单,备有D型插座式、扁型电缆插座式。SVA10-A-D、SVA10-A-F、SVA10-A-S 、SVA10-A-S-D、SVA10-A-S-F、SVA10-A-S-S、SVA10-B-F、SVA10-B-D、SVA10-B-S、SVA10-B-S-D、SVA10-B-S-F、SVA10-B-S-SS、VA20-A-D、SVA20-A-S-D、SVA20-A-S-S PISCO电磁阀 SVB系列有SVB10S、SVB10D、SVB10A、SVB10R、SVB10P、SVB10S-M、SVB10D-M、 SVB10A-M、SVB10R-M、SVB10P-M、SVB15S、SVB15A、SVB15R、SVB15P、SVB18D,SVB22S,SVB22D、SVB22A, PISCO真空发生器VX、VQ、VZ,真空发生器VK, 真空发生器VJ,型号有VKA-B,VKA-D,VKA-H,VKB-A,VKB-D,VKB-H,VKM-L,VKB-M.VKB-R,VKB-S,VKB-W,VKM; PISCO真空吸笔 VTB-W-SET、VTA、VTB系列。 PISCO压力传感器 SEU11-M5S、SEU11-01S、SEU11-4US、SEU11-6US、VUS11-4US、VUS11-6US、VUS11-4USR、VUS11-6USR、VUS11-M5S、VUS11-01S、VUS11-M5SR、VUS11-01SR、SEU11-4S、SEU11-6S、VUS11-4S、VUS11-6S、VUS11-4SR、VUS11-6SR、SEU11-M5A、SEU11-01A VUS11-M5A、VUS11-01A、VUS11-M5AR、VUS11-01AR、SEU11-4A、SEU11-6A、VUS11-4A、VUS11-6A、VUS11-4AR、VUS11-6AR,PISCOSED30 

铜铝过渡接头断裂分析与改进

2019-01-15 09:49:23

在电力系统中,需要消耗大量的导电材料,许多设备的接线端是铜材料,而架空导线多为铝材料,因此用铝材料制作的导线应用广泛,如果两者直接相连,接触电阻会很大,当设备长期运行、过载或短路时,连接处会迅速升温,热量传递到电力设备上,SEO如变压器,轻则发生烧毁触头、缺相运行造成停电事故,重则引起烧毁设备、引起设备爆炸、火灾等。因此电力系统中一般使用经过特殊工艺处理焊接而成的铜铝过渡接头。尽管如此,但目前的工艺水平使得焊接处不可能完美无缺,只要有小小的缝隙,便有可能受空气、水分等的入侵,发生氧化,使接触电阻增加,运行过程发热进一步加大氧化面的扩大,较终导致铜铝过渡接头发生强度下降而断裂,如图1所示。此外,接触电阻的增加还会导致线路的短路电流减小,延长短路保护装置的动作时间,或阻碍短路保护装置的动作,大大威胁供电系统的安全性。在实际运行维护中,铜铝过渡接头的断裂很普遍,特别是在污染重区,例如珠江三角洲的一些沿海城市,数量多时每月都有4~5次类似的抢修。如何防止铜铝过渡接头的氧化、SEO断裂是当前急需解决的问题。     1 铜铝过渡接头断裂分析  为了能从源头上找到解决铜铝过渡接头断裂的原因,电机壳必须对断裂原因进行多方面的综合分析,总结起来有以下几大类。    1.1 焊接工艺  铜铝焊接中,铝铜电极电位差值大和焊接温度过高易引起铝的溶蚀,焊接时铝铜相互扩散生成的脆性物质使接头性能不稳定,降低了接头强度耐腐蚀性。这些不利影响将直接导致运行中铜铝过渡接头的使用寿命缩短,加快了断裂的进程。    1.2 化学反应  当铜、铝两种金属的接触面与空气中的水分、二氧化碳和其他杂质作用下极易形成电解液,从而形成了以铝为负极、铜为正极的电池,使铝产生电化腐蚀,造成铜、铝连接处的接触电阻增大,导致发热氧化,当达到一定程度时,焊面断裂。    1.3 膨胀系数  铜与铝的热膨胀系数相差很大。铝的热膨胀系数比铜大36%左右,在过渡接头发热时会使铜材料受到挤压,而在冷却后不能完全复原。这样,Google排名在长时间运行中经多次冷热不均的长期温差变化(例如通电与停电、大负荷与小负荷,冷热天气交替等)后,容易使接触面处产生较大的间隙而影响接触面积,造成接触不良进而使接触电阻增加。同时,连接处由于接触松动而出现缝隙进入空气,导致铝导线氧化形成氧化铝。尽管氧化铝的氧化层很薄,但是它的电阻值很高,在连接处的接触电阻大大增加,使连接部位容易发热,加剧氧化,并使接头的强度降低。    1.4 外力影响      铜铝过渡接头的外力影响主要来自两方面,一个是施工时的受力,另一个是日常运行中导线的牵引力。    1.4.1 施工受力     目前铜铝过渡接头在实际施工时,是采用在铝材料端压接铝线的方法进行连接,铜材料端采用螺栓直接紧固在接线柱上。如果施工时先固定铜材料端再进行铝线压接,压接过程中产生的巨大外力,极易使铜铝连接处的焊面出现空隙,尽管这个微小的空隙可能为肉眼不能观察,但对铜铝过渡接头的正常运行埋下严重的隐患。     2 铜铝过渡接头的改进分析中发现,搅拌机在应用铜铝过渡接头的施工过程中,如果不注意铜铝过渡接头的连接顺序,或者不规范施工,极容易使得铜铝过渡接头焊面的损伤,造成安全隐患,在长期的运行中,该隐患会不停地放大,形成恶性循环,较终导致铜铝接头的断裂。为此应严格规范施工流程。具体操作中应严格做好以下几方面: ·选择合适型号的铜铝过渡接头;  ·测量铜铝过渡接头电阻,确保电阻值满足标准;·将铝材料端套入铝线,用压线钳进行压接。压接时悬空铜铝过渡接头,不能对周围物体有任何的碰撞,避免外力的影响;·确认压接好铝线端后,将铜铝过渡接头的铜材料端套入接线柱,在紧固螺栓的过程中,用手固定铜铝过渡接头,避免铜铝过渡接头因旋转受力。

重轨参数

2019-03-18 10:05:23

重轨孔型设计是制定型钢轧制工艺的重要内容之一。以人工经验为主的传统孔型设计过程,计算繁琐、原材料消耗大。为提高生产效率,缩短重轨新产品的设计周期,降低了轧机能耗和生产成本,本文采用参数化尺寸驱动思想设计实现了重轨孔型CAD系统。结合重轨孔型CAD系统的开发实例,提出将孔型标注参数化的重轨孔型CAD设计方法,介绍了Delphi环境下开发AutoCAD专业化应用的关键技术。 重轨参数 名称=重轨 标准=GB/ 183-1963,GB/T 182-1963,GB/T 181-1963 ----------------------------------------------------------- 序号=1 钢轨型号\kg/m=38 A\mm=134 B\mm=114 C\mm=68 D\mm=13 截面面积\F\cm^2=49.5 重心距离\至轨底Z1\cm=6.67 重心距离\至轨顶Z2\cm=6.73 惯性矩\Jx\cm^4=1204.4 惯性矩\Jy\cm^4=209.3 截面系数\W1=Jx\Z1\cm^3=180.6 截面系数\W2=Jx\Z2\cm^3=178.9 截面系数\W3=Jy\(B/2)/cm^3=36.7 斜度\K=0.04375 理论重量\kg/m=38.733 通常长度\m=12.5,25 标准号=GB183-63 h1\mm=24 h2\mm=39 h3\mm=74.5 a\mm=27.7 b\mm=43.9 g\mm=79 f1\mm=9 f2\mm=10.8 f3\mm= r1\mm=13 r2\mm=4 r3\mm=4 S1\mm=56 S2\mm=110 S3\mm=160 φ=29 R\mm=300 R1\mm=7 R2\mm=7

国内常用的铝青铜牌号

2019-05-28 09:05:47

铝青铜有较高的强度 杰出的耐磨性 用于强度比较高的螺杆、螺帽、铜套、密封环等,和耐磨的零部件,最杰出的特色便是其杰出的耐磨性。   含铝量一般不超越11.5%,有时还参加适量的铁、镍、锰等元素, 以进一步改 善功能。铝青铜可热处理强化,其强度比锡青铜高,抗高温氧化性也较好。为含有铁、锰元素的铝青铜有高的强度和耐磨性,经淬火、回火后可进步硬度,有较好的高温耐蚀性和抗氧化性在大气、淡水和海水中抗蚀性很好,可切削性尚可,可焊接不易纤焊,热态下压力制作杰出。目前我国已能量产。     国内常用的铝青铜牌号    QAL7,具有高的强度和弹性,在大气、淡水、海水和某些酸中耐蚀性高,可热、冷态压力制作,可电焊和气焊,不易钎焊。用于绷簧盒要求耐蚀的其它弹性元件。    QAL94,具有高的强度,杰出的减摩性和很好的耐蚀性,可热制作,可焊接,但不易钎焊。常用于高强、耐磨零件,如轴承、轴套、齿轮、涡轮等;还可制作接收嘴、法兰盘、扁形摇臂、支架等。    QAL1044,在400℃以下具有安稳的力学功能,有杰出的减摩性,在大气、淡水、海水中耐蚀性很好,可热制作,可焊接,但不易钎焊。常用于高强度的耐磨零件盒在400℃以下作业的零件,如轴承、轴套、齿轮、球形座、螺帽、法兰盘等。

电镀钨铜有什么性能

2019-05-27 10:11:36

电镀钨铜有什么功能特色    电镀前主张按电镀厂现有电镀技术电镀样品,电镀后的钨铜放置在真空炉内800°保温20分钟进行老化试验。假如出炉后钨铜并未呈现气泡、变色、等不良,阐明电镀技术没有问题,可按此技术进行下一步钨铜电镀,假如呈现气泡等问题,请与电镀供应商参议电镀技术问题。    钨铜是金属钨与金属铜结合在一起的二相“假合金”,因为钨金属与其他金属具有不相溶性,所以,钨铜合金的电镀比较困难。我公司结合多年经历,关于钨铜合金的电镀主张如下1、钨铜电镀前必定清洗,运用超声波+中性清洗液,将钨铜表面的氧化物质、油渍等脏化物质清洗洁净增强钨铜表面附着。清洗剂防止强酸强碱物质。2、清洗和电镀技术环节不能间隔时间过长,也就是说清洗后当即电镀。钨铜材料的功能    因为钨铜材料具有很高的耐热性和杰出的导热导电性,一起又与硅片、及陶瓷材料相匹配的热胀大系数,故在半导体材料中得到广泛的运用。适用于与大功率器材封装材料、热沉材料、散热元件、陶瓷以及基座等。钨铜电子封装和热沉材料,既具有钨的低胀大特性,又具有铜的高导热特性,其热胀大系数和导热导电功能能够经过调整钨铜的成分而加以改动,因此给钨铜供给了更广的用途。因为钨铜材料具有很高的耐热性和杰出的导热导电性,一起又与硅片、及陶瓷材料相匹配的热胀大系数,故在半导体材料中得到广泛的运用。    钨铜电子封装和热沉材料,既具有钨的低胀大特性,又具有铜的高导热特性,其热胀大系数和导热导电功能能够经过调整钨铜的成分而加以改动,因此给钨铜供给了更广的用途。因为钨铜材料具有很高的耐热性和杰出的导热导电性,一起又与硅片、及陶瓷材料相匹配的热胀大系数,故在半导体材料中得到广泛的运用。钨铜适用于与大功率器材封装材料、热沉材料、散热元件、陶瓷以及基座等。

紫铜管接头

2017-06-06 17:50:12

采用钨极氩弧焊焊接紫铜与不锈钢(或碳钢)的管板接头,进行了系列的焊接工艺试验,探索出与之相适应的焊接材,其工艺性能良好、操作方便、焊接质量稳定等特点。该工艺打破了娄似接头采用传统的铺锡钎焊方法,大大降低了工艺程难度、制造成本,缩短了生产周期、提高了紫铜管接头的强度。下面以钢和紫铜的焊接性能的对比来说明紫铜管接头的特点:1、钢与紫铜的焊接特点  Fe与Cu的原子半径、点阵类型、晶格常数及外层电子数都比较接近,这对钢与紫铜之间的焊接比较有利。但是,钢与紫铜的熔化焊接还有一定的难度,主要如下:  (1).钢与铜的物理性能不同,熔点及线膨胀系数差异大。紫铜的线膨胀系数大,在焊接过程中会产生较大的焊接应力。  (2).铜的导热系数是钢的8倍多,熔池的冷却速度比钢要大得多,氢的扩散逸出和水的上浮条件更为恶劣,形成气空的敏感性增大。  (3).在焊缝或近缝区易产生热裂纹,影响接头的强度及气密性,这是焊接工艺中重点要解决的问题。由于钢与紫铜中含有—定量的杂质,如氧、硫、磷等。在焊接过程叫,这些杂质元素易形成各种低熔点的共晶体和脆性化合物而存于焊缝晶界处,严重削弱了 金属 在高温时的晶间结合力,是焊缝产生热裂纹的主要原因。  此外,焊缝中的铁元素对热裂纹倾向的影响比较大。据有关资料介绍,当铁含量在10~43%时,焊缝具有最好的抗裂性能。因此,控制焊缝的熔合比是相当重要的环节。  2.焊接要点  (1).合理控制焊接热循环,改善焊接应力状态和消除氧化物、硫化物以及低熔点共晶体的有害作用。具体地的方法就是采用热量集中的焊接方法,即:手工钨极氩弧焊接。另外可采焊前预热的办法。  (2).正确选择焊接材料,控制焊缝的化学成分,限制有害杂质的含量。  (3).拧制焊缝熔介比,以保证铁在焊缝中的含量在10—43%之间,使焊缝具有良好的抗裂性能。  (4).采用合理的接头型式,改善接头的工艺性能和抗裂性能。  (5).严格进行焊接前期处理。想要了解更多关于紫铜管接头的信息,请继续浏览上海 有色 网。

硅石球磨机_原理_特点_参数

2019-01-17 09:44:15

硅石球磨机,顾名思义是用来研磨硅石的磨矿设备,除了硅石,它还可用于水泥、硅酸盐制品、金属和非金属选矿等。本文就从硅石球磨机的工作原理、特点、优势等方面为您展开介绍。 了解硅石 在介绍硅石球磨机之前,我们先来了解硅石的组分和用途。硅石可分为结晶硅石和胶结硅石,它是石英砂、石英岩、脉英石的总称,除此之外,硅石还伴有长石、云母等伴生物。经过加工后的硅石可得到硅酸钠和二氧化硅,硅酸钠的主要用途是制作硅酸盐,还可用于陶瓷、建材、玻璃、铁合金冶炼等行业。项目中的硅石球磨机 硅石球磨机结构 硅石球磨机主要由筒体、给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成,这些都与普通球磨机区别不大,这里我们要介绍的是硅石球磨机的特殊结构和部件,硅石球磨机配置有阶梯衬板或波纹衬板、小功率电机,合理的筒体、隔仓板、衬板设计,使每一块硅石都能得到充分研磨。 工作原理 硅石球磨机要求进料粒度≤25mm,出磨粒度为0.074-0.89mm,产量0.25~200t/h。当待磨硅石从入料端给入球磨机筒体内部,传动部会带动筒体缓慢转动,这时阶梯衬板或波形衬板就会起作用,配合设计合理的隔仓板和筒体内的构造,通过研磨介质的抛落,以及硅石与硅石、硅石与研磨体的摩擦,会将硅石最终研磨成小颗粒,从出料端排除。球磨机生产厂区 磨矿工艺 硅石的提纯过程需要经过擦洗—破碎磨矿—磁选—复选— 酸浸等工艺,新式选矿方法还有电选和生物选矿等,这其中破碎磨矿步骤对后续硅石的提纯骑着决定性作用,要尽量将硅石物料充分破碎,才能将杂质(伴生物)与硅石充分解离,才能帮助后续工序充分提纯,提升硅石成品品味。 硅石的磨矿工艺可选择湿磨和干磨,根据硅石原矿的特点来选择适当的工艺,湿磨的优势是能耗低、成品品味高,干磨的优势是节约水资源、工艺简单、成本低。当然选择那种工艺要通过选矿实验,结合物料性质来确定磨矿工艺。 硅石球磨机的特点 1、可针对贫矿率较高的硅石物料进行预选抛废的技术,降低能耗,提升成品品味; 2、硅石球磨机配备专用磨矿电机,易于启动,启动时间短、电力低; 3、采用波形或阶梯型衬板,能够对物料起到充分研磨的作用;   4、研磨介质的选择,搭配了超耐磨、超强超硬材质的钢球,钢球损耗低,节约成本。

螺旋钢管产品参数

2019-03-15 10:05:15

螺旋钢管无论是在工业中有很大的用途,常见的参数有: 1、直度钢管的弯曲度不得超过钢管长度的0.2 %。可从钢管侧表面的一端至另一端,平行于钢管轴线拉一根细绳或细金属丝,测量拉紧的细绳或细金属丝至钢管侧表面的最大距离。 2、钢管长度通常长度:6~12m。定尺长度:定尺长度应在通常长度范围内,其极限偏差为±500mm。 3、圆度在管端100mm长度范围内,钢管最大外径不得比标称外径大1 %,最小外径不得比标称外径小1 %。采用能够测量最大和最小外径的卡尺、杆规或其他测量工具测量。 4、管端钢管管端应加工坡口。坡口角度为30°,钝边尺寸为1.6mm±0.8mm。以钢管轴线的垂线为基准测量坡口角。尺寸理论重量kg螺旋钢管产品参数 静水压试验压力 Hydrostatil Test Pressuve MpaAPI Spec 5L            GB/T9711-1997  ABX42X46X52X56X60X65X70L210L245L290L320L360L390L415L450L485φ21967891031.5236.6041.6346.6151.546.87.99.110.211.37.99.210.611.913.211.913.915.917.919.913.015.217.419.520.714.817.219.720.720.715.918.520.720.720.717.019.820.720.720.718.420.720.720.720.719.820.720.720.720.76.98.19.210.411.5 8.19.410.712.113.411.913.915.917.919.913.215.317.519.720.714.817.319.720.720.716.018.720.720.720.717.119.920.720.720.718.520.720.720.720.719.920.720.720.720.7φ27367891039.5145.9252.2858.6064.565.56.47.38.29.16.47.48.59.510.610.812.614.416.318.211.813.815.817.819.713.415.617.920.120.714.416.819.220.720.715.518.020.620.720.716.719.520.720.720.718.020.720.720.720.75.56.57.48.39.26.57.58.69.710.810.812.614.616.318.211.913.915.917.919.913.515.717.920.220.714.617.019.420.720.715.518.120.720.720.716.819.620.720.720.718.120.720.720.720.7φ32567891047.2054.9062.5470.1477.684.65.46.16.97.65.36.27.18.08.99.110.612.113.715.29.911.613.314.916.611.313.115.016.919.311.313.115.016.919.312.114.116.218.220.213.015.217.319.520.714.116.418.720.720.715.217.720.220.720.74.75.46.27.07.8 5.46.37.28.19.09.110.612.113.715.210.011.713.415.116.711.313.215.116.918.812.214.316.318.420.414.116.518.820.720.715.217.820.320.720.7φ37767891054.963.5772.8081.6890.514.04.65.35.66.64.65.46.16.97.77.89.210.511.813.18.610.011.412.914.39.711.313.014.616.2 10.412.213.915.717.411.213.114.916.818.712.114.116.218.220.213.115.217.419.620.74.04.76.36.06.74.75.56.27.07.87.89.210.511.513.18.710.111.513.014.49.711.413.014.616.210.612.314.115.817.611.213.115.016.818.712.214.216.218.320.313.115.317.519.720.7φ42667891062.1572.3382.4792.55102.593.54.14.75.25.84.14.85.46.16.86.98.19.310.411.67.68.910.111.412.78.610.011.512.914.39.210.812.313.915.49.911.613.214.916.510.712.514.316.117.911.613.515.417.319.33.54.14.75.35.94.14.85.56.26.96.98.19.310.411.67.78.910.211.512.88.610.111.512.914.49.310.912.514.015.69.911.613.214.916.610.812.614.416.218.011.613.515.517.419.4φ4786789101169.8481.3192.73104.10115.42126.693.13.64.24.75.25.13.64.24.85.46.16.76.27.28.39.310.311.36.87.99.010.111.312.4778.910.211.512.814.08.29.611.012.413.715.18.810.311.813.314.716.29.611.212.714.315.917.510.312.013.715.517.218.93.23.74.24.75.35.83.74.34.95.56.26.06.27.28.39.310.311.36.88.09.110.211.412.5 7.79.010.211.512.814.18.39.711.112.513.915.3 8.910.311.813.314.816.29.611.212.814.416.017.610.312.113.815.517.219.0φ5296789101177.3990.11102.79115.42127.99140.522.83.33.84.24.75.23.33.84.44.95.56.05.96.97.98.99.910.96.57.68.69.710.811.97.38.69.811.012.213.47.99.210.511.813.114.48.59.911.312.714.115.59.110.712.213.715.216.8 9.911.513.114.816.418.12.93.33.84.34.85.23.33.94.45.05.66.1 5.96.97.98.99.910.96.57.68.79.810.912.07.38.69.811.012.213.58.09.310.611.913.314.68.59.911.312.714.115.59.210.712.213.815.316.89.911.613.214.916.518.2φ6306789101192.53107.55122.72137.83152.90167.92 2.42.83.23.53.94.3 2.83.23.74.24.65.0 5.05.86.67.58.39.15.46.37.28.29.110.06.27.28.29.210.311.36.67.78.89.911.012.17.18.39.510.611.813.07.79.010.211.512.814.1 8.39.711.012.413.815.2 2.42.83.23.64.04.42.83.33.74.24.75.15.05.86.67.58.39.1 5.56.47.38.29.110.16.27.28.29.310.311.36.77.88.910.011.112.37.18.39.510.711.913.07.79.010.311.612.914.18.39.711.112.513.915.2φ72067891011105.65123.09140.47157.81175.1192.342.12.42.83.13.53.8 2.42.83.23.64.04.44.45.15.86.57.38.04.85.56.37.17.98.7 5.46.37.28.19.09.95.86.87.78.79.710.66.27.28.39.310.411.46.77.89.010.111.212.37.28.59.710.912.113.3 2.12.52.83.23.53.92.52.93.33.74.14.5 4.45.15.86.57.38.0 4.85.66.47.28.08.85.46.37.28.19.09.9 5.96.87.88.89.810.7 6.27.38.39.310.411.46.87.99.010.111.312.4 7.38.59.710.912.113.3φ82078910111213140.35160.2180.00199.76219.46239.22258.722.12.42.73.03.33.63.9 2.52.83.23.53.94.24.6 4.55.15.76.47.07.698.34.95.66.37.07.78.49.05.56.37.17.98.79.510.2 5.96.87.68.59.310.211.06.47.38.29.110.010.911.86.97.98.99.810.811.812.87.48.59.510.611.712.713.82.22.52.83.13.43.74.02.52.93.23.63.94.34.74.55.15.76.347.07.68.34.95.66.37.07.78.49.15.56.37.17.98.79.510.36.06.87.78.69.410.311.16.47.38.29.110.010.911.86.97.98.99.910.911.912.87.58.59.610.611.712.813.8φ9208910111213179.93202.20224.42246.59268.71290.782.22.42.73.03.23.52.52.83.13.53.84.14.55.15.76.26.87.45.05.66.26.87.48.15.66.34.07.78.49.16.06.87.68.39.19.86.57.38.18.99.710.57.07.98.89.610.511.47.68.59.510.411.312.32.22.52.73.03.33.62.62.93.23.53.84.24.55.15.76.26.87.45.05.66.36.97.58.15.66.37.07.78.59.26.16.97.68.49.29.96.57.38.18.99.110.67.07.98.89.710.611.47.68.59.510.411.412.3φ102091011121314224.39249.08273.72298.31372.84347.332.22.42.72.93.23.42.62.83.13.43.74.04.65.15.66.16.77.25.05.66.26.77.37.85.76.37.07.68.28.96.16.87.58.28.99.56.67.38.08.89.510.27.17.98.79.510.311.17.78.59.410.211.111.92.22.52.73.03.23.52.62.93.23.53.74.04.65.15.66.16.77.25.15.66.26.87.37.95.76.47.07.68.38.96.26.97.68.38.99.66.67.38.18.89.510.37.17.98.79.510.311.17.78.69.410.311.112.0φ122091011121314268.79298.40329.97357.49386.96416.381.82.02.22.42.62.92.12.42.62.83.13.33.94.34.75.15.66.04.24.75.15.66.16.54.85.35.86.46.97.45.15.76.36.87.48.05.56.16.77.37.98.65.96.67.37.98.69.36.47.17.88.69.310.01.92.12.32.52.72.92.22.42.72.93.13.43.94.34.75.15.66.04.24.75.25.76.16.64.85.35.86.46.97.45.25.86.36.97.58.15.56.16.77.38.08.66.06.67.38.08.69.36.47.27.98.69.310.0φ1420910111213313.18347.73382.23416.68451.081.61.71.92.12.31.82.02.22.42.63.33.74.04.44.83.64.04.44.85.24.14.65.05.55.94.44.95.45.96.44.75.25.86.36.85.15.76.26.87.45.56.16.77.38.01.61.82.02.12.31.92.12.32.52.73.33.74.04.44.83.74.14.54.95.34.14.65.05.55.94.44.95.45.96.44.75.35.86.36.85.15.76.36.87.45.56.16.87.48.0φ16201011121314397.05436.48476.48515.20554.491.51.71.82.02.11.82.02.12.32.53.23.53.94.24.53.53.94.24.64.94.04.44.85.25.64.34.75.15.66.04.65.15.56.06.45.005.56.06.57.05.45.96.47.07.51.61.71.92.02.21.82.02.22.42.53.23.53.94.24.53.63.94.34.65.04.04.44.85.25.64.34.85.25.66.14.65.15.56.06.55.05.56.06.57.05.45.96.57.07.5φ182012131415161718535.06579.32623.54667.51711.83755.90799.921.61.81.92.02.22.32.51.92.12.22.42.52.72.93.43.74.04.34.64.95.23.84.14.44.75.05.35.64.34.65.05.35.76.06.44.65.05.35.76.16.56.94.95.35.76.16.67.07.44.95.35.86.26.67.07.45.35.86.26.67.17.58.05.76.26.77.27.68.18.61.71.81.92.12.22.42.51.92.12.32.42.62.72.93.43.74.04.34.64.95.23.84.14.44.75.15.45.74.34.65.05.35.76.16.44.65.05.45.86.26.66.94.95.35.76.16.67.07.45.86.26.77.27.78.28.6以上为螺旋钢管产品参数

内螺阴铝合金快速接头知识

2019-03-01 10:04:59

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,它的品种规格多样。    1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。    2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。    3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。    4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。    5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。    6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。    7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150)    8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头。    内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

介绍钨铜的特性、运用以及参数

2019-05-30 17:33:35

 介绍钨铜的特性、运用以及参数钨铜特性:粉末冶金制造针对钨钢,高碳钢、耐高温超硬合金制造的模具需电蚀时,因普通电极损耗大,速度慢,钨铜是比较抱负材料.抗弯强度≥667Mpa钨铜使用:1.电极材料:使用于高硬度材料及溥片电极放电制作,电制作产品表面光洁度高,精度高,损耗低,有用节省.2.触点材料: 高中压开关或断路器的弧触头和真空触头,线路板焊接和电器接触点。3.焊接材料:埋弧焊机,气体维护焊机焊咀,无线电电阻厂(加工炭膜电阻,金属镀膜电阻)电阻对焊机碰焊材料(铜钨合金焊接圆盘)4.导卫材料:各种线材轧钢,用于导向维护效果材料,钨铜首要参数:牌号 密度(g/cm3) 硬度(HB) 电阻率(UW/cm) 电导率(%IACS)钨铜W50-Cu50 11.5-11.8 105-125 3.3-3.5 49-52钨铜W60-Cu40 12.5-13.5 130-150 3.5-4.5 35-46钨铜W70-Cu30 13.8-14.2 135-160 4.5-5.5 32-39钨铜W75-Cu25 14.5-14.9 170-200 5.0-6.0 30-38钨铜W80-Cu20 15.0-15.4 210-240 4.9-5.4 30-35钨铜标准板料规格表:100*100 (其它尺度需预定)(单位:mm)厚度 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50钨铜标准圆棒规格表:长度100-300mm(其它尺度需预定)(单位:mm)外径Φ 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

内螺阴铝合金快速接头介绍

2019-03-11 13:46:31

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,它的品种规格多样。   1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。   2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。   3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。   4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。   5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。   6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。   7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。)   8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头。   内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

内螺阴铝合金快速接头产品介绍

2019-02-28 11:46:07

内螺阴快速接头适用于油罐车,洒水车,石油设备,油罐车配件等,他的品种规格多样,下面由安来石化介绍下内螺阴快速接头的产品,   内螺阴快速接头产品介绍    1、铝合金变径快速接头产品作业压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230℃。    2、铝合金变径快速接头产品作业介质:汽油、重油、火油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。    3、铝合金变径快速接头产品衔接方法:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。    4、铝合金变径快速接头产品密封材料:丁晴橡胶、聚酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。    5、原料为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。    6、铝合金快速接头产品螺纹类型:NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。    7、铝合金变径快速接头产品通径或规格:1/2”~6”(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。)    8、越来越多的客户选用铝合金变径快速接头,双阳快速接头,双阳异径快速接头,公头公头快速接头,阳端阳端快速接头    内螺阴快速接头俗称:锁紧臂快速接头,扳把式快速接头,吊环式快速接头,快速接头品种有→A、B、C、D、E、F、DC、DP可根据设备恣意组合,尺度一般是1/2-6”也可根据客户需求有不同的规格尺度.材料有黄铜,不锈钢,铝合金,聚等材料。

金矿浸出槽重要参数列举

2019-01-18 13:27:13

下面列举常用到的金矿浸出槽的一些参数供大家学习参考!

为你讲解钨铜合金的广泛应用

2019-05-27 10:11:36

钨铜合金归纳了金属钨和铜的优势,其间钨熔点高(钨熔点为3410℃,铜的熔点1080℃),密度大(钨密度为19.34g/cm3,铜的密度为8.89 g/cm3) ;铜导电导热功能优越,钨铜合金(成分一般规模为WCu7~WCu50)微观安排均匀、耐高温、强度高、耐电弧烧蚀、密度大;导电、导热功能适中,广泛运用于军用耐高温材料、高压开关用电工合金、电制作电极、微电子材料,做为零部件和元器材广泛运用于航天、航空、电子、电力、冶金、机械、体育器材等职业。 (1)军用耐高温材料     钨铜合金在航天航空中用作、火箭发动机的喷管、燃气舵、空气舵、鼻锥,首要要求是要求耐高温(3000K~5000K)、耐高温气流冲刷才能,首要运用铜在高温下蒸发构成的发汗制冷效果(铜熔点1083℃),下降钨铜表面温度,确保在高温极点条件下运用。(2)微电子材料     钨铜电子封装和热沉材料,既具有钨的低胀大特性,又具有铜的高导热特性,其热胀大系数和导热导电功能能够经过调整钨铜的成分而加以改动,因此给钨铜供给了更广的用途。因为钨铜材料具有很高的耐热性和杰出的导热导电性,一起又与硅片、及陶瓷材料相匹配的热胀大系数,故在半导体材料中得到广泛的运用。适用于与大功率器材封装材料、热沉材料、散热元件、陶瓷以及基座等。(3)电制作电极       电火花制作电极前期选用铜或石墨电极,廉价但不耐烧蚀,现在基本上已被钨铜电极代替。钨铜电极的优势是耐高温、高温强度高、耐电弧烧蚀,而且导电导热功能好,散热快。运用会集在电火花电极、电阻焊电极和高压放电管电极。       电制作电极特点是种类规格繁复,批量小而总量多。作为电制作电极的钨铜材料应具有尽可能高的致密度和安排的均匀性,特别是细长的棒状、管状以及异型电极。(4)高压开关用电工合金     钨铜合金在高压开关128kV SF6断路器WCu/CuCr中,以及高压真空负荷开关(12kV 40.5KV 1000A),避雷器中得到广泛运用,高压真空开关体积小,易于保护,运用规模广,能在湿润、易燃易爆以及腐蚀的环境中运用。首要功能要求是耐电弧烧蚀、抗熔焊、截止电流小、含气量少、热电子发射才能低一级。除惯例微观功能要求外,还要求气孔率,微观安排功能,故要采纳特殊技术,需真空脱气、真空熔渗等杂乱技术

活性炭基本参数

2019-02-28 11:46:07

碘值 碘值是指活性炭在0.02N 12/KL水溶液中吸附的碘的量。碘值与直径大于10A 的孔隙表面积相关联, 碘值能够理解为总孔容的一个指示其器。 糖蜜值 糖蜜值是丈量活性炭在欢腾糖蜜溶液的相对脱色才能的办法。糖蜜值被解读为孔直径大于28A的表面积。由于糖蜜是多组分的混合物,有必要严厉依照阐明测验本参数。糖蜜值是用活性炭标样和要测验的活性炭的样品处理糖蜜液,经过核算过滤物的光学密度的比率而得。 堆积重 堆积重是丈量特定量炭的质量的办法。经过逐步把活性炭增加一个有刻度圆桶内至100cc,并丈量其质量。该值被用于核算填充特定吸附设备所需活性炭数量。简略地说,堆积重是活性炭每单位体积的分量。 颗粒密度 颗粒密度是每单位体积颗粒炭的分量,不包括颗粒以及大于0.1mm裂隙间的空间。颗粒密度是用置换来测定的。值是总孔容的指示器,是用饱满的零摄氏度的CCI4气流经过25度的炭床来丈量的。在规则的时刻距离内,丈量被吸附的CCI4的分量直到样品的分量改动能够忽略不计停止。 亚甲蓝 亚甲蓝值是指1.0克炭与1.0mg/升浓度的亚甲蓝溶液到达平衡状况时吸收的亚甲蓝的毫克数。 硬度 硬度是丈量活性炭机械强度的目标。分量的改动,用百分比表明。更切当地讲,硬度值是指颗粒活性炭在RO-TAP仪器中对钢球衰变运动的阻力。在炭与钢球触摸过今后,经过运用筛子上的炭的分量来核算硬度值。 磨损值 磨损值是丈量活性炭的耐磨阻力的目标。该实验丈量MPD的改动,经过百分比来表明。颗粒活性炭的磨损值阐明颗粒在处理过程中下降颗粒的阻力。它是经过在RO_TAP机器中将炭样品和钢球触摸,测定终究的颗粒均匀直径与原始颗粒的均匀直径的比率来核算的。 值 值是饱满空气与在特温度和特定的压力下经过炭床后,每单位分量的活性炭吸附的的量。 灰分 活性炭中包括无机物,一般是铝和硅。灰分是研磨成粉状的碳在954摄氏度时焚烧3个小时的剩下残渣。从技能视点看,灰分是活性炭矿藏氧化物的组分。一般界说为在一定量的样品被氧化后的分量百分比。 水分 水分是丈量碳所含水的多少。用Dean-Starktrap和冷凝器,在二溶液中煮沸活性炭来丈量水分。为了测验水分,水被冷凝和截留在待测定臂状容器内。活性炭的水含量也能够经过在150摄氏度下烘干3小时后活性炭分量上改动来测定。水分是活性炭中被吸附的水的分量的百分比。 关于不同用处的活性炭,经常用不同的物质和办法来查验它的吸附功能,如亚甲基蓝吸附值、碘吸附值、焦糖吸附值、硫酸奎宁吸附值等。其中亚甲基蓝吸附值是最常用的。亚甲基蓝是一种深蓝色染料,对它的吸附量反映了活性炭吸附小分子物质的才能;具有很多微孔的活性炭,此值较高。焦糖吸附值(或称焦糖脱色率、或糖蜜吸附率)是反映活性炭对具有较高分子量的有色物质的吸附功能,功能杰出的活性炭,此值到达100~110。 国内外制作的活性炭,都有一类称为“糖用活性炭”的产品,它可用于糖厂,也能够用在其他相似的职业,如葡萄糖溶液及味精溶液的精制脱色等。它的首要特点是具有较多的中孔,因而适于处理含有较多大分子有机物的溶液。这种活性炭的焦糖吸附值比较高。 我国“糖液脱色用活性炭”的国家标准(GB/T13803.3-1999)规则,活性炭产品分为优级品、一级品和二级品三种。其水分都低于10%;焦糖脱色率别离高于100、90和80,灰别离离低于3%、4%和5%(用磷酸法出产的活性炭可在7%~9%,不分等级),酸溶物别离低于1%、1.5%和2%,还有铁含量和氯含量的规则。它们的pH值都在3~5之间。 活性炭的比表面积(BET)反映了每一克活性炭的总表面积的数值m2。它是用氮气或吸附法测出的。此值越大,活性炭的微孔越多,能够吸附更多的小分子物质。关于同一类的有机物,分子量较大者,被吸附较强;但这以它的分子能够进入活性炭的吸附孔为条件。当需求吸附的物质的分子量较高、分子尺度较大时,就要选用有较多中孔的活性炭。最理想的活性炭是具有很多刚好稍大于吸附物分子的孔道,假如孔道过大,总表面积就削减。分子量在300~100000之间的物质,相应的吸附孔径在0.5~4nm之间。 活性炭具有芳香环式的结构,长于吸附芳香族有机物(糖汁中的有色物大部分归于这类),并长于吸附含有三个碳原子以上的其他有机物。它对不带电物质的吸附力较强,而对带电物质(如阴离子)的吸附较弱。对后者的吸附与溶液pH值有关:在酸性溶液中吸附较强,碱性溶液中较弱。由于弱酸性物质在低pH下带电较少以致不带电,较易被吸附;高pH下电荷较强,不利于吸附。为防止蔗糖转化,糖液用活性炭处理一般在中性下进行。活性炭对无机离子的吸附作用很弱,但用磷酸作活化剂的活性炭,及经过恰当羧基化处理的活性炭,也能吸附少数的金属离子。 活性炭的吸附作用和温度有关。关于大都的物理吸附作用,在低温下能够到达较大的吸附量,但吸附的速度较慢。在糖厂运用的大都情况下,活性炭和糖液触摸的时刻不长,故要求吸附进行得较快,就常用较高的温度,例如70~85℃。在这个温度下,一般经过15~30分钟(首要决定于糖液浓度),活性炭的吸附作用就挨近其最大值。 活性炭的脱色作用与它的种类和处理的具体条件有极大的联系。在出产使用前要先经过实验室实验,挑选适合的活性炭种类和恰当的运用办法与技能条件。 粉状活性炭的粒子巨细是不均匀的,有些很微细的粒子或许穿过滤布。因而要选用恰当的过滤办法,必要时能够并用助滤剂如硅藻土,将它们和活性炭参加糖液中拌和恰当时刻后过滤。过滤机中构成的活性炭滤饼,能够调制成粉浆后参加深色的糖液中再用一次。 颗粒活性炭一般选用固定床吸附办法,行将颗粒活性炭装入圆筒形吸附柱中,糖液从上而下接连经过,与很多活性炭触摸,在底部出口处到达很高的脱色率。这种办法利于充分发挥活性炭的效能。近年又开发了新的接连的移动床体系。活性炭的再生一般是在洗糖后放入再生炉中高温加热,将吸附的有机物分化,亦能够用碱处理再生。

铁矿干选设备技术参数

2019-01-24 09:36:23

铁矿干选设备技术参数型号CTG~6162CTGCTG2CTGCTG2CTG给料料度(mm)0.5~01.01.5~01~00.5~01.0允许湿度%≤1≤2≤1≤2≤1≤2筒表场强qa145014501450145015001500筒体转速转/分404035352727处理能力t/w30~5030~5060~8060~80100~120100~120电机功率k/w1.51.5/1.52.22.2/2.244/4 备注:以上是我公司提供的铁矿干选设备的的特点和技术参数。生场现场位内蒙,可以实地进行考察

云锡摇床的技术参数

2019-01-18 11:39:34

云锡摇床的技术参数 云锡摇床在使用后,应进行必要的维护和修理,因摇床各部件经常保持良好状况,不但能影响选矿性能和效率指标,而且能增长其寿命。 一、功能及使用范围云锡摇床的全套生产图纸资料是严格按照云南锡业公司的标准图纸所生产,该种摇床主要食用于各种有色金属使用。特别是对多有金属矿尤其能挥发它的奇效功能。它能选别2毫米以下的各种有色金属的重选与精选。经过多年的矿山生产实践证明,云锡摇床具有性能稳定、选矿效率高、平稳、噪音小和使用维修方便等特点,深受广大矿山用户的欢迎。 二、基本结构云锡摇床主要由床面、床头、溜动设备三大部分组成。床面由床架部分和给矿槽等部分组成,床面分有粗砂床面和刻槽床面。根据选矿粒度和浓度的不同选择适当的床面(见附表)。床面支撑在溜动设备上,由床头的床面挂钩连接床面,在床面的推动下使床面往复运动进行选矿。床头系采用偏心轴带动偏心滚轮来推动摇杆支臂,使摇杆支臂叉推动联结丁头螺杆,因而使螺杆往复运动。床头润滑轴承系采用ZQSN5-5-5材料作为滑动轴承,具有噪音小,转动灵活等特点,溜动设备部分主要是用来调节选矿设备所需要坡度,利用手轮调节斜度托板,使床面产生坡度。 三、主要技术参数名称规格技术性能床面尺寸4500×1850×1500mm摇床类别冲程(mm)冲次(次/分)总耗水量(M3/台日)处理量(T/台日)外形尺寸5454×1825×1242mm可调冲程8-22mm粗砂床16-22240-29019030配用电机Y90L-61.5千瓦绒砂床10-16300-320808总机重800公斤刻槽床10-16330-340505

影响电泳涂装的主要工艺参数

2018-12-28 14:46:54

1、电压   电泳涂装采用的是定电压法,设备相对简单,易于控制。电压对漆膜的影响很大;电压越高,电泳漆膜越厚,对于难以涂装的部位可相应提高涂装能力,缩短施工时间。但电压过高,会引起漆膜表面粗糙,烘干后易产生“橘皮”现象。电压过低,电解反应慢,漆膜薄而均匀,泳透力差。电压的选择由涂料种类和施工要求等确定。一般情况下,电压与涂料的固体分及漆温成反比,与两极间距成正比。钢铁表面为40~70V,铝和铝合金表面可采用60~100V,镀锌件采用70~85V。   2、电泳时间   漆膜厚度随着电泳时间的延长而增加,但当漆膜达到一定厚度时,继续延长时间,也不能增加厚度,反而会加剧副反应;反之,电泳时间过短,涂层过薄。电泳时间应根据所用的电压,在保证涂层质量的条件下,越短越好。一般工件电泳时间为1至3分钟,大型工件为3至4分钟。如果被涂物件表面几何形状复杂,可适当提高电压和延长时间。   3、涂料温度   涂料温度高,成膜速率快,但漆膜外观粗糙,还会引起涂料变质;温度低,电沉积量少,成膜慢,涂膜薄而致密。施工过程中,由于电沉积时部分电能转化成热能,循环系统内机械摩擦产生热量,将导致涂料温度上升。一般漆液温度控制在某些方面15~30℃。   4、涂料的固体分和颜基比   市售的电泳涂料的固体分一般为50%左右,施工时,需用蒸馏水将涂料固体分控制在10%~15%。固体含量太低,漆膜的遮盖力不好,颜料易沉淀,涂料的稳定性差。固体分过高,粘度提高,会造成漆膜粗糙疏松,附着力差。一般颜基比为1比2左右,高光泽电泳涂料的颜基比可控制在1比4。由于实际操作中,涂料的颜料量会逐渐下降,必须随时添加颜料分高的涂料来调节。   5、涂料的PH值   电泳涂料的PH值直接影响槽液的稳定性。PH值过高,新沉积的涂膜会再溶解,漆膜变薄,电泳后冲洗会脱膜。PH值过低,工件表面光泽不一致,漆液的稳定性不好,已溶解的树脂会析出,漆膜表面粗糙,附着力降低。一般要求施工过程中,PH值控制在7.5~8.5之间。在施工工程中,由于连续进行电泳,阳离子的铵化合物在涂料中积蓄,导致PH值的上升。可采用补加低PH值的原液,更换阴极罩蒸馏水,用离子交换树脂除去铵离子,采用阳极罩等方法降低PH值。若PH值过低时,可加入乙醇铵来调节。   6、涂料电阻   被涂物件从前一道工序带入电泳槽的杂质离子等引起涂料电阻值的下降,从而导致漆膜出现粗糙不均和针孔等弊病。在涂装施工中,需对涂料进行净化处理。为了得到高质量涂膜,可采用阴极罩设备,以除去铵及钙、镁等杂质正离子。   7、工件与阴极间距离   距离近,沉积效率高。但距离过近,会使漆膜太厚而产生流挂、橘皮等弊病。一般距离不低于20cm。对大型而形状复杂的工件,当出现外部已沉积很厚涂膜,而内部涂膜仍较薄时,应在距离阴极较远的部位,增加辅助阴极。

铜编织线的规格参数性能

2019-05-29 18:17:22

铜织造线的规格参数功能     铜织造线的绕线式电动机正常运行时,三相绕组经过集电环引出的电阻短接。发动时,在转子绕组中串入一个发动电阻,到达了减小发动电流的意图。  考虑到替换绕线式电动机后,尽管电机的发动功能得以改善,但并不能从根本上处理电机频频发动的问题,并且还需替换新电机,出资较大,节能效果并不抱负。因为发动电阻可逐段切除,恰当的串入发动电阻,能够使发动转矩到达电动机的最大转矩,缩短了发动进程。  铜织造线有一中心支架,装有用若干绝缘片离隔的若干导电片。绝缘片不只有绝缘效果,并且其介电常数及面积和厚度挑选得使之能起到电容效果,用以按捺作业进程中的电流峰值。可用陶瓷材料制造导电片及绝缘片,这样能够获得杰出的耐磨功能。此外,导电片还能够用恰当高介电常数绝缘材料制造的环等离隔以构成电容。铜织造线和铜环绕线的异同之处从外形上看,铜织造线和铜环绕线的确比较相似,但事实上,两者的应用范围、特色等都是彻底不同的。为了让我们能够更好的区分其间的差异性,小编现已向织造线和环绕线的异同点罗列出来了。不管怎样,铜织造线和铜环绕新都能起到必定的屏蔽效果,并且能够依照不同的要求进行规划。可是因为所用原料不同,因而两者的实践应用范围也是不同的,铜织造线大都用在高频设备中,而铜环绕线却只能用在低频设备中,发挥各自的效果。比较看来的话,织造结构的线愈加安稳,不简单松懈,并且屏蔽是不受方向约束的。而铜环绕线则正好相反,不只简单松懈仍是有方向性。就手感而言,很明显就能够感觉到铜织造线比较硬,铜环绕线相对比较软。还有一部分差异体现在抗干扰性方面,也是铜织造线比较占优点。铜织造线具有哪些明显的功能   铜织造线具有导电率高、抗疲劳能力强等特色,首要用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器等。    铜织造线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ωmm2/m,锡铜织造线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。铜线软联接运用高、低压电器,真空电器,矿用防爆开关及轿车,机车及相关产品作软联接用。铜织造线选用祼铜线或镀锡铜线织造,用冷压办法制成,可依据用户要求镀锡、银。首要用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器等。    铜织造线选用铜织造线作为导体,两头选用铜管,铜管表面镀银处理,接头大小按客户配套尺度加工,再经过特殊处理,做成软联接,软接地,导电率高、抗疲劳能力强,可安全依据客户要求加工。铜织造线的编制办法有几种呢?     依照编制办法来分类,铜织造带能够分为,斜纹、缎纹、平纹和杂纹几个类别。下面给我们介绍这几种类型的铜织造线的制造办法。    首要,纱线经络筒、卷纬构成纬线管后,插在织造机的固定齿座上,纬纱管沿8字形轨迹反转移动,以牵引纱线彼此穿插织造。铜织造带一般锭数为偶数,织成带子为管状,锭数为奇数,织成的带子为扁片状。    锭织技术旧中国就开端使用,锭数因设备不同,一般为9~100锭不等,织造的根本技术流程为:漂染—卷纬—织造—落机开剪—包装。1960年开端,对织造机进行屡次技术革新,首要有桃板直径扩大,设备断橡筋主动泊车设备,铁锭改为尼龙锭子。这些设备上的改善,使车速进步到160~190转/分,看台率增加一倍,产品质量大为进步。    铜织造不只能够织带,还能够织绳。管状带便是织造绳的一种。直径为1~4厘米的称绳或绳线;直径大于4厘米的称为绳子;直径大于40厘米的称为缆或缆绳。       什么铜织造线?铜织造线应用范围是什么?铜织造线相关介绍有哪些?首要了解铜织造线概述:铜织造线选用优质软态圆铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm)或镀锡软态圆铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm),以多股(24、36、48锭)经单层或多层织造而成。其产品型号有TZ-20、TZX-20、TZ-15、TZX-15、TZ-10、TZX-10六种。  铜织造线直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m,镀锡铜织造线直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。铜织造线及多股铜线都能够用超声波焊接,可是不能够镀锡,镀锡的话会影响超声波焊接。超声波金属焊接使用高频振荡波传递到两个需焊接金属表面,加压情况下,使两个金属表面彼此冲突而构成分子层之间熔合,其优势在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、挨近冷态制作;缺陷所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需求加压。铜织造线  铜织造线相关介绍之应用范围:  铜、镀锡铜织造线首要用于电气设备、开关电器、电炉及蓄电池软联接线(JB/T6313.2-1992)铜织造线相关介绍之规格型号,见下表: 铜织造线规格型号标称截面(mm2 )结构组成  股数*根数*套数/单线直径 (mm)宽度不大于(mm)厚度不大于(mm)核算分量(kg/km )1624*22*1/0.20163.01662524*33*1/0.20183.52493524*44*1/0.20204.03315024*33*2/0.20225.04987024*44*2/0.20246.56649524*40*3/0.2020--90512024*40*4/0.2022--120715024*40*5/0.2024--150818524*40*6/0.2026--181024024*40*8/0.2030--241330024*40*8/0.2035--301640024*40*10/0.20+40--400436*44*2/0.20------50024*40*10/0.20+45--6500748*44*3/0.20------63024*40*10/0.20+50--6633448*44*5/0.20------80024*40*10/0.20+55---766148*44*7/0.20------  铜织造线相关介绍之铜织造线软联接选用铜织造线或铜绞线作为导体,两头联接处用铜管套上、压实,接头尺度按客户配套尺度加工,再经过特殊处理,做成软联接,软接地.导电率高,抗疲劳能力强.可彻底依据客户要求加工。  铜织造线相关介绍之铜织造线软联接电流核算法:  1.电流按客户需求一般1平方织造带,有效载荷电流4A核算,不相同截面积铜导电带参数都不相同,超大截面积可做多层或套  2.类型分TZ/TZX-15,TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,0.15代表单丝直径。 3.价钱首要取决于其时 铜价 钱和电流大小,一般按所做软联接长度计价。   铜织造线用无氧铜丝织造,线径0.10mm,0.12mm,0.15mm单丝,以多股(8、13、17、24、25、32、36、48锭)经单层或多层织造而成。线材部:电脑﹒电子﹒电器﹒轿车等周边联接线﹒端子线束制作﹒电子线材制作﹒电脑线材制作。可依据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.二端联接处选用无氧铜管限制而成,平坦,亮光。产品广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,轿车,电力机车,电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线特色:优势:柔软度好,易散热,耐曲折,导电率强,设备便利缺陷:超负荷能差一点,易碰坏中间铜丝。 

铝合金焊接接头低温断裂韧性研究现状

2019-01-15 09:51:35

摘要:航空航天技术的发展推动着材料低温性能的研究,高性能铝合金材料在低温下的断裂韧性逐渐受到人们的重视。本文介绍了常用的测量断裂韧性的方法及判据,分析了国内外评定铝合金及其接头的断裂性能现状,并提出测试2219铝合金的断裂韧性评定方案。较后指出了我国在评定低温断裂性能方面的不足以及需要改进的方面。  关键字:铝合金  焊接接头  低温  断裂韧性  序言随着航空航天技术的飞速发展,对超低温材料的需求日益迫切。如运载火箭液化器容器、液化冷冻机、研究用低温恒温器等,伴随而来的是对超低温用材料要求也越来越严格[1]。在各种材料中,高强铝合金材料具有密度低、无磁性、低温下合金相稳定、在磁场中比电阻小、气密性好、感应放射能衰减快等特性,因而作为一种重要的低温材料被研究和应用[2,3]。宇航材料中,要求结构非常紧凑,既没有寄生重量,又要保证安全可靠,传统力学强度和韧性指标要求已很难满足要求,基于断裂力学的可靠性评定技术逐渐成为结构评定的发展趋势。但是由于低温实验条件和技术的限制,关于铝合金低温性能评定标准还也不完善,所以高强度铝合金材料低温性能的研究和与可靠性评价技术与低温材料的实际应用很不相称,材料低温断裂性能的研究更少。焊接是高性能铝合金结构的重要加工手段。焊接接头又是一个存在着力学和几何不均匀性的结构体,裂纹等缺陷容易出现在其焊缝、熔合线和热影响区三个不同位置。焊接接头作为整个焊接结构中薄弱环节,对其低温性能的要求更是关系到整个结构安全可靠性的重要指标。本文重点对铝合金母材和焊接接头的低温断裂性能方面的研究工作进行了综述和分析,并针对2219铝合金的断裂韧性作出了评定方案。   1. 断裂力学理论1.1断裂力学判据随着近年来断裂力学的进展,在评价结构使用性能时,较适当的量度已变为断裂韧性。在断裂力学上把材料抵抗裂纹扩展的能力称为断裂韧性。在实际工程应用中我们采用那个断裂力学破坏判据?如何应用断裂力学指导选材与测定断裂韧性?这些是必须要首先解决的问题。目前断裂力学断裂判据较多,其特点、出发点各有不同。如线弹性断裂力学(KIC)可以认为是应力判据,裂纹张开位移(COD)可认为是位移判据,J积分可认为是能量判据,塑性区的尺寸ρ可认为是应变判据等。 这些判据在评定结构件有那些问题?采用哪个比较适宜?为此必须了解这些判据的特点、约束条件、优点及不利的地方。线弹性断裂力学适用于平面应变或小范围屈服条件下;对于大范围屈服采用 2008010q1.gif" width=17 v:shapes="_x005F_x0000_i1025"> ,,判据,对于全面屈服状态下的不再成立,只有用和;但是理论尚不够完善,J积分方法是弹塑性断裂力学中很有前途的方法[4]。1.2断裂韧性试验方法现就断裂韧性试验中采用小形试样的试验做些介绍。 (1)       平面应变断裂韧性试验(KIC试验)     它是一种静态弯曲试验,用特殊的夹式应变计求出缺口部位变位,再按与载荷的关系求KIC值。但此方法,裂纹尖端的侧向收缩必须是平面应变状态。为满足该条件,存在着要比产品使用温度相差较大的低温下进行试验,或是必须采用极大尺寸的试样等问题。此方法采用的试样有三点弯曲试样,紧凑拉伸式样,拱形三点弯曲试样。平面应变标准断裂韧性的测试方法是所有断裂韧性测试方法中准确度较高、数据资料较齐全的。但试样尺寸大,试验周期长,费用高。 (2)       COD试验 它是Cottrell和Wells所独创,不受平面应变状态限制。目前COD的判据已广泛应用于焊接结构抗开裂性能评定中。该方法的试样形状和加载方式虽与KIC试验的情况相似,但由于把试样宽度取为被试验材料的厚度,以及用于断裂韧性计算的载荷值(PQ)的定义没引入等,使试验变得很容易。而且只有把试验后呈脆性的断面看作是有效的,由断裂发生时的夹式应变计的变位(Vc)经计算就能求得COD的换算值。 (3)       JIC试验 与英国COD试验相对应的是美国提出JIC试验。自从J.R Rice提出了J积分后,J积分在断裂力学中得到广泛应用。Begley和Landes根据实验,较早提出J积分断裂准则,而EPRI(美国电力研究院)进一步指出J积分值工程计算方法和评定判据。利用J积分,可以大大减小测试试样的厚度。 1.3 断裂力学实验标准KIC的测试过去一直沿用美国ASTM E399-72的标准,我国1979年制定了冶标YB947-78“金属材料平面应变断裂韧性KIC的试验方法”的标准,并在国内广泛试行。1984年我国制定了等效于美国的同类标准,即GB4161-84“金属材料平面应变断裂韧性KIC试验方法”。 英国机械工程工业标准会议在1972年颁发了DD19裂纹张开位移(COD)试验方案草案。我国80年也制定了相关标准,GB/T 2358-80“裂纹张开位移(COD)试验方法”。相关标准还有美国ASTM E1290 -02e1。我国JB/T4291-86中,制定了焊接接头裂纹张开位移(COD)试验方法。 对于JIC的测试,我国有标准GB/T2038-91“金属材料延性断裂韧度JIC试验方法”。美国ASTM E 813-1989“JIC断破裂韧性的试验方法”,后经过补充和完善,较新版本为ASTM E1820-2006e1。 随着断裂力学学科的发展和应用,不少国家均都制定颁布了断裂力学参量KIC,COD,JIC的测试标准。国际标准化组织也制定了相关标准,如ISO 12135-2002 “金属材料准静态断裂韧性测定的统一试验方法”。近几年,英国焊接研究所提出了BS7448标准,即“测定金属材料KIC、极限COD和极限J积分值方法[5]”,该标准把KIC、COD和JIC三个断裂力学参量的测试统一起来,受到了国际焊接学会的重视,并予以推广应用。现已被国际标准局采纳,编号为ISO/TC164/SC4-N400[6]。  各种断裂参量的联系如下: 用估计的公式为:  (平面应力状态);(平面应变状态) 这些关系只有在线弹性条件下,等于能量释放率时才严格成立。在这个区域,对式样尺寸有适当的限制,用(平面应变状态)表达比较合适。 用估计的公式为参数为约束因子,且1 所以由以上式子可以得出式中为无量纲常数,对于大范围屈服,1  前面的试验KIC,COD,JIC除在静态载荷外,也在动态载进行。这些试验称为动态断裂韧性试验,但试验装置较复杂。除此之外,还有很多其他试验方法,如类似却贝试验的Lzod试验和施奈特试验等,但很少被使用。另外,还有曾流行一时的卡亨、蒂普尔、范德文、柯马勒及利海等试验方法[7]。 2. 断裂韧性研究现状许多铝合金是在低温下工作的,因此必须知道它们在低温下的断裂韧性。表一为俄罗斯某机构对2024和2124合金的断裂韧性的测试数据[8]。 表一2024和2124合金半成品在常温和低温下断裂韧性参数合金半成品类型取样方向试验温度℃KIC公斤/毫米3/22024T挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196120.0 180.0宽向同上99.0 116.0高向同上94.0 98.02124挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196148.0 197.0宽向同上105.0 138.5高向同上96.0 105.02024T1挤压带材 (65×200mm)纵向20 -196140.0 169.0高向同上  64.7 62.52024未再结晶带材 (12×75mm)纵向20 -196121.0 143.0再结晶带材 (12×75mm)纵向20 -196135.0 161.02024-T851厚板 (B=35mm)纵向24 -80 -19671 77 78 此项试验为了弄清KIC随温度降低的真实变化情况,对每一种合金状态取2~3个试样,通过对一个试样进行多次测量断裂韧性的方法试验两次。首先测定室温下的KIC至断裂前,在试样中重新制造疲劳裂纹,然后在-196℃的液氮中进行试验。 由表所示结果可以看出,与半成品的种类和压力加工方法(截面为65×200和12×75mm的挤压带材,35mm的厚板)、合金的纯度(杂质Fe、Si分别 常用铝合金结构材料的断裂韧性KIC一般可以由手册中查出(一般是常温下),而对于焊缝中心、热影响区和熔合线区材料的KIC则须通过实验测定。 文献[9]对贮箱板材LD10铝合金及其焊件的断裂韧度JIC进行了试验和研究。由于所测铝合金板材厚度为13mm,由于板材较薄不满足平面应变状态,所以采用J积分法测定了JIC。作者采用三点弯曲试样,裂纹由线切割而成,分别开在母材、焊缝及热影响区。裂纹在焊缝和热影响区的位置参考BS7448: 1997-PartⅡ。实验过程按GB/T 2038-1991在进行。加载完再卸载后将试样压断,根据载荷位移曲线计算裂纹扩展量△a和断裂韧度,再根据经验公式J=C1ΔaC2拟合,Δa=0.20mm偏置线的交点就是所要测定的JIC。较后做JIC的有效性判断。结果表明) LD10铝合金热影响区的试样裂纹顶端发生了大范围的钝化,抗撕裂能力极好,断裂韧度JIC是母材的1.7倍,这是因为焊接中热的影响,使材料结构发生变化。LD10铝合金焊缝的断裂韧度比母材要低,焊缝中存在杂质和气孔等缺陷。 文献[10] 针对推进剂贮箱结构中的未穿透裂纹,利用断裂理学理论求出裂纹前缘应力强度因子KI,然后对焊接试样分别选择焊缝中心、熔合线及热影响区三种典型位置预制表面裂纹,求出KIC,比较大小。 文献[11]采用表面裂纹法,利用自行研制的低温多试样拉伸装置,研究了航天铝合金材料的焊缝在低温(20K)的断裂性能。该试样是在焊缝表面开一个椭圆形缺口,通过控制疲劳过程,得到合适的表面裂纹。然后再经过加载、控温、采集等几部分。较后得到的是试件伸长量与应力的关系曲线,而不能直接得到裂纹张开位移与应力的关系曲线。 文献[12]分析了高组配和低组配的焊接接头与全母材和全焊缝的断裂韧性。通过J积分测试结果表明对于9Cr-1Mo,2-1/4Cr-1Mo和BX52为母材的低组配焊接接头的J积分参量依照全母材、焊接接头和全焊缝的次序依次递减,而高组配则与低组配正好相反,并且焊缝宽度的增加,材料组配焊接接头的J积分值与其全母材的结果差别增加,而与全焊缝材料结果的差别在逐渐减小。 对于焊接接头断裂韧性的研究还不够透彻,尤其是低温下的性能,有待进一步研究。   3.2219铝合金焊接结构低温断裂韧性试验方案热处理强化的2219铝合金是用于航天产品的轻质高强结构材料,工作温度范围可达-250℃~+250℃。早在二十世纪六十年代,美国就开始研究使用2219铝合金作为运载火箭低温燃料贮箱。俄罗斯“能源号”运载火箭贮箱的结构材料即是与2219铝合金成分和性能相近的1201铝合金(俄罗斯铝合金编号)。在航天领域,可靠性和安全性是较要的指标。只有全面掌握合金的力学性能数据并加以分析,才有安全保障。我国暂时还缺乏全面的关于2219铝合金力学性能的测试数据,因此有必要对低温材料2219铝合金及其焊接接头的力学和断裂力学性能进行测定。目前运载火箭贮箱拟采用2219铝合金,焊接方法主要包括熔焊方法和摩擦焊方法,针对不同状态的2219铝合金母材和焊接接头进行断裂力学评定。对于以上测试工作,应在材料一定,焊接方法一定的情况下,测定板材和焊接接头各个温度的各种力学性能参数。对其低温断裂韧性评定方案有如下几步:(1)       选择参考标准对于断裂韧性评定标准,我国发展得还不是很健全。对铝合金母材,可参考国家标准GB/T 2038-1991“金属材料延性断裂韧度JIC试验方法”;GB4161-84“金属材料平面应变断裂韧性KIC试验方法”。对于焊接接头的测定,我国还没有制定相关标准,更没有低温下的断裂韧性测试标准。英国标准BS 7448-1997“测定金属材料KIC、极限COD和极限J积分值方法”对常温下焊接接头的断裂韧性试验做出了相关规定,并且被ISO收录。(2)       选择试验方案由于拟测试的铝合金板厚较薄,不符合平面应变状态条件,所以只能通过J积分方法来测试母材和焊接接头的JIC。至于其KIC的值,可以参考BS7448标准中JIC和KIC的关系,计算出KIC。测定母材在低温下的的JIC,可以参考GB/T 2038-1991,但是此标准中并没有规定是适用温度。对于焊接接头焊缝、热影响区和熔合区的JIC的测定,国内没有可供参考的标准,参考标准有英国标准BS 7448-1997,尽管此标准依然是没有特别指出可以在低温下应用。(3)       数据分析方法测出母材和焊接接头的断裂韧性数据之后,需要对数据进行整理分析。我们可以在多试样试验结果中计算得到一个平均值,但是这并不能真正反映铝合金材料及其焊接接头的断裂力学性能。从数学理论上讲,只有50%的可靠度。在航空航天领域,对于材料的可靠性要求极为苛刻。50%置信度只能满足我们对材料的较基本的认识。因此对运载火箭贮箱的材料2219铝合金的断裂性能分析,我们需要掌握95%,甚至更高98.5%的置信度。因此还需要对数据用数理统计的方法进行分析。  结束语力学性能测试是任何一种焊接结构件使用前必须进行的工作,尤其对于在航空航天上用到的焊接结构。传统力学性能指标强度和韧性指标不能满足现代对材料越来越严格的要求了,对其断裂韧性的测试随着断裂力学的发展逐渐受到重视。金属结构材料和焊接接头拉伸性能的测试,我国早在80年代就制定了国家标准,并于近几年进行了完善。但是对于金属结构材料的断裂韧性测试的标准发展的不是很完善。随着低温技术在航天、核物理、电子工程中的广泛应用,我国应加强对低温材料的断裂韧性测试的评定技术。这样才能更好的推进低温材料的广泛应用。焊接作为一种重要的加工手段,对容易出现缺陷的焊接接头的评定工作也应提上日程。我国目前还没有关焊接接头断裂韧性测试的相关标准,英国BS 7448标准中没有说明低温下测定工作中应注意的事项。所以我国科技工作者和广大研究人员应加强对断裂韧性知识的学习研究,尽早制定出自己的标准。参考文献[1]管野椅宏[日],张兴仁译. 超低温用高强度高韧性铝合金的开发[J].1991年,37-48. 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In the end, it was stated that there were a lot of deficiencies in evaluation of the fracture toughness at cryogenic temperature in our country. KEYWORDS: Aluminum alloy; Welding Joint; Cryogenic temperature; Fracture toughness

电炉主要电气参数及设备选择

2019-01-07 07:51:26

一、电炉设计的计算程序     电炉变压器功率的确定;     二次电压的选择及确定。     炉子主要尺寸的确定:     1、电极直径及电极分布直径的确定;     2、炉床面积的确定;     3、电炉炉膛高度的确定。     (一)电炉变压器功率的确定     电炉功率按电炉每昼夜处理物料量以及每吨物料耗电量计算,其计算公式如下:                                          (1)     式中P—炉用变压器的总功率,kVA;         A—电炉炉料的单位耗电量,kW·h/t料;         Q—昼夜处理固体炉料量, t/d;         K1—功率利用系数,一般为0.9~0.975;         K2—时间利用系数,一般为0.92~0.95;         cosφ—功率因数,一般为0.9~0.98。     当选用3台单相变压器供电时,每台的功率为总功率1/3。     功率利用系数K1在炉用变压器选择恰当时可以达到1.0。当炉渣电导率与操作电压不相适应或作业制度不当时往往小于1.0。一般可取0.9~0.975。     时间利用系数K2与停电时间直接相关,停电原因主要是清扫短网,变换操作电压(变压器不是带负荷调压的)和电极事故,此外,还应考虑下放电极降低负荷的影响。     功率因数cosφ取决于接线方法,同时随炉子的负荷降低操作电压的提高而增加。图1为芬兰依玛特拉厂9000kVA电炉的电压及负荷铜cosφ的关系。为了提高功率因素可安设电容器或将电炉与其它设备连接。例如乌干达今贾厂将电炉同转炉高压鼓风机的同步电动机连接,以提高功率因数。图1  依玛拉特厂9000kVA电炉电压及负荷与cosφ的关系     (二)二次电压的选择     目前尚无准确的矿热电炉的二次电压计算方法,可根据炉子特性、炉渣成分、炉子功率等因素结合类似工厂的实际经验和数据来选择。由于生产中原料成分可能变化,通常炉用变压器要作成8~15级以适应操作功率和炉渣性质的变化,级间差20~40V。     二次电压可按下述公式估算:     1、按经验公式                                       (2)     式中 —炉用变压器的二次电压,V;       —每根电极的功率,kVA,三级电炉每根电极的功率为炉子额定功率的1/3,六极电炉每根电极的功率为炉子额定功率的1/6。     K和n值列于表1。 表1  K和n值熔炼性质Kn①三极六极熔炼成铜锍14190.35渣用电热前床7.58.40.41     ①近年来,有些国家和工厂趋向于采用高电压操作,获得较好技术经济指标。表中经验数据应予提高,对铜镍精矿或矿石熔炼,n值可达0.29~0.32;对铜精矿熔炼,n值可达0.392。     2、按圆周电阻系数计算     当渣型和温度一定时:                                  (3)     式中 —电极直径,cm;       —每根电极端部对炉底的电阻,Ω,   —圆周电阻系数,Ω·cm,由实验却确定。     铜锍熔炼电炉内 一般为2.06     电极对炉底的电压(相电压)按下式确定:                                       (4)     式中 —相电压V;       —每根电压的功率,kVA。     变压器的二次额定电压 为:     对单相六极电炉:                               (5)     对三相三极或六极电炉:                               (6)     式中 —电炉电效率,一般为0.95~0.96;         X—短网感抗,Ω。     因一般电炉感抗很小,上两式可简化为:     对单相六极电炉:                                      (7)     对三相三极或六极电炉:                                     (8)     3、按每根电极的熔池电阻计算( )                          (9)     式中 —每根电极的熔池电阻,Ω;        —渣层厚度,cm;        —电极插入渣层深度,cm;          —炉渣在熔池平均温度下的电导率,Ω-1·cm-1,在条件许可时应测定工艺选择的某种渣型的电导率,或按表2、表3选取其近似值。       —考虑熔池内固体物理分布情况及电极插入深度的系数,见表4。      —考虑电极工作端形状的系数,见表5。     由公式9求出 后,再按公式5或公式6计算变压器二次电压。 表2  高铁炉渣的物理化学性质测定数据(一)编号炉渣成分,%熔点℃热含1200℃  kJ/g粘度,10-1Pa·sSiO2FeOAl2O3CaOMgO1250℃1200℃1160℃134.0952.754.643.161.0710901.471.22.54.6236.3448.156.842.381.2310051.211.62.82.2337.7650.214.391.461.3511001.221.72.84.0440.0841.412.962.091.1011202.081.72.95.7542.1139.414.181.791.2511602.102.65.421.8 续表2  高铁炉渣的物理化学性质测定数据(二)编号电导率,Ω-1cm-1表面张力,N/m密度,t/m31250℃1200℃1160℃1250℃1200℃1160℃1250℃1200℃1160℃10.30.280.210.3500.3670.3983.353.433.5020.190.110.090.3300.3430.3603.153.283.3530.270.220.180.3270.3350.3483.253.323.4040.170.140.120.3050.3160.3243.153.203.3050.0060.0610.0520.2840.2860.2952.783.053.20 表3  高钙镁炉渣的物理化学性质测定数据(一)编号炉渣成分,%熔点℃热含1250℃  kJ/g硅酸度密度,t/m3FeOSiO2CaOMgOAl2O3111.5140.2217.3811.5510.4612001.441.763.27215.3741.7517.0911.399.7312201.391.733.32317.8443.2515.819.749.1611801.321.863.36419.6241.4915.775.569.1511701.431.743.55521.8639.2815.699.049.0911401.421.623.45611.4336.7620.8813.1711.3012001.411.423.29718.0934.4817.5211.7710.3612001.431.333.43820.0034.6719.2911.4610.2111701.331.323.46922.5133.7516.4710.4110.9311701.511.303.561024.6432.0315.7510.1810.3211801.381.223.571110.8441.8420.8012.408.3312101.511.493.261216.3243.1817.0911.218.0912201.431.783.331318.9942.4015.9210.957.4311701.471.723.371412.5438.2221.5913.389.1812001.511.203.291517.1337.7618.6612.638.5411951.481.423.421619.8537.4718.6111.658.0711751.391.373.411723.3835.3117.1612.757.5511701.501.193.51 续表3  高钙镁炉渣的物理化学性质测定数据(二)编号粘度,10-1Pa·s电导率,Ω-1cm-11260℃1280℃1300℃1320℃1330℃1340℃1260℃1280℃1300℃1320℃1330℃1340℃133.426.221.017.215.714.80.0440.0500.0580.0680.0780.10231.616.012.49.4329.013.810.79.49.19.00.0760.1020.1230.1380.1460.160416.011.37.85.24.43.60.0760.0830.1000.1280.1700.215517.414.010.98.67.97.20.0650.0710.0880.1390.193635.025.020.016.214.513.00.0480.0520.0540.0550.056720.814.510.98.88.30.0790.0980.1200.16587.45.03.62.60.0840.0940.1120.1430.165920.912.37.95.65.04.80.0820.0980.1230.1460.1651013.04.94.23.43.22.81116.012.09.57.67.06.41214.611.910.108.58.07.5139.88.57.26.05.44.81423.015.810.67.67.06.60.0760.0850.1101542.026.017.712.310.38.50.0840.112165.64.43.32.52.21.90.1320.172177.05.64.53.83.73.60.1020.1260.160表4  电极插入熔池深度的系数表物料分布特点当 为下列数值时的系数炉料至电极表面距离料堆沉入渣层深度0.250.5接近电极直径011大于电极直径<11炉料完全覆盖熔池表面1.2炉料完全覆盖熔池表面>1.3表5  电极工作端形状的系数表0.2511.5平端头圆柱形电极1.51.752具有锥体高度为 的锥形电极111     (三)二次电压级的确定     以上计算的额定电压只能反映某一特定条件的合理电压值。实际上,物料条件及操作条件常有变化,因此,在确定变压器的二次电压时,应有一定的调节范围,另外,为适应开炉期低负荷运行的需要,还可以在低功率范围内按恒定电流条件设计,即变压器具有恒功率和恒电流两个工作范围。炉用变压器功率及二次电压,见图2。图2  炉用变压器功率及二次电压     图中, 为额定工作电压(或计算电压), 及 分别为变压器额定功率时的调压范围, 为功率下降后(恒电流工作段)的最低电压。炉用变压器的 、 及 电压值可列式计算:=(1.1~1.25)                                     (10)=(0.1~0.8)                                     (11)=0.5                                           (12)     变压器恒功率段内的电压级按下式确定:                                     (13)     变压器恒电流段的电压级数按下式确定:                                        (14)     式中 、 为额定电压级数的电压差,其值见表6。 表6  功率与级差伏数值功率范围,kVA恒电流段,V恒功率段,V1000以内5~108~121000~600010~1515~256000以上15~2018~35     注:变压器调压方式有无载调压和有载调压两种。新设计的大型矿热电炉炉用变压器多采用有载调压。     云冶电压级:1号电炉变压器电压级为8级,级差为20V;     2号电炉变压器电压级为27级,级差为15V。     变压器的二交电压的切换,中小型电炉采用无载切换方式,大型电炉采用有载调压切换方式,即改变电压时,可以在带电的情况下进行工作。     (四)炉子主要尺寸的确定     1、电极直径及电极分布直径的确定     电极直径是根据功率和选定的电压以及电极截面上的单位电流密度选定的。     (1)电极直径可按以下公式计算:     按电流强度计算                                     (15)     按炉子功率计算     三相电炉                                            (16)     六极单相电炉                                        (17)     式中 —电极直径,cm;        —电极内最大电流强度,A;        —电极内单位电流密度,A/cm2,见表7。        —炉子额定功率,kVA;        —炉子额定功率时的最小电压,V。 表7  几种不同类型电炉的自熔电极电流密度炉子用途不同直径电极的电流密度,A/cm2<600mm<900mm<1200mm铜锍电炉4~53~42~3.5炼镍铁电炉5~63.5~4.53~4电热前床2.5~32~2.5    16、17公式未考虑电极工作时的消耗速度。自焙电极的电极消耗速度不应超过电极糊的烧结速度,否则将产生“软断”的严重事故。因此,按上述公式计算出电极直径后,还必须验算每日电极下放长度( ),若 大于电极烧结速度 (m/d),则直径不符合要求,必须增大 使 下降,直至 < 为止。    与电极糊种类、质量、炉顶温度等因素有关,对熔炼铜镍锍或铜锍的电炉, =0.35~0.45m/d。    按下式公式计算:                                (18)     式中 —每日电极下放长度,m/d;        —烧结后电极糊的堆积密度,t/m3;        —电极直径,cm;         m—电极根数;         K2—时间利用系数,一般为0.92~0.95;         —每1000kW·h电能消耗需要耗用的电极糊重量,t/1000kW·h。     自焙电极的电极糊消耗量( )实践的经验数据见表8。 表8  自焙电极电极糊单耗经验数据熔炼过程的特点,kg/1000 kW·h铜硫化物精矿熔炼4~4.6(高达10)铜镍硫化矿石或精矿熔炼4.1~6.2氧化镍矿石熔炼9~11转炉渣贫化5~8kg/t渣     (2)电极分布直径     根据电极直径可确定电极分布直径,即可确定排成一条直线的电极中心间距离或沿电极中心通过的圆周直径,后者电极配置在三角形顶点内:                                      (19)     式中 —电极分布直径,cm;        —电极直径,cm;         —确定电极分布直径时的系数,见表9。 表9  确定电极分布直径时的系数炉子用途及型式K值长方形铜锍电炉2.7~3.2长方形电热前床3~4圆形电热前床3~3.5长方形贫化电炉2.5~3.0     2、炉床面积的确定     (1)对于圆形电炉炉床面积为:                                       (20)     式中  F—圆形电炉床面积,m2;            D—圆形电炉的内径,m;            D= +(4.4~5)                                  (21)          —电极直径,m;          —电极分布直径,m。     (2)对于长方形电炉炉床面积为:     ①按经验计算炉床面积: F=BL                                            (22)     式中  F—炉床面积,m;           B—炉膛宽度,m,按下列经验公式确定:                B=K宽d极,m                                       (23)         K宽—系数,见表10。 表10  系数K宽值名称K宽长方形熔炼电炉5~6长方形贫化电炉或电热前床没有水冷炉壁时6~7有水冷炉壁时4.8~5.5         —电极直径,m;          L—炉膛长度,m,按下列经验公式确定:           对于三极电炉:L=(12~13)                                 (24)           对于六极电炉:L=(19~21)                                   (25)     也可用下式计算:        L=(m-1)+(2.5~3) +(3.2~3.6)                     (26)     以上式中符号意义同前。     电炉炉膛宽度B也用以下方法计算:     当为长方形电炉时,其炉床宽度与长度之比可以取为:     三极电炉:1∶2.2   六极电炉:1∶4     由此,炉宽为: 或 ,m     炉床尺寸和电极直径之比可在电极有效区对炉墙有影响的位置进行检查。     实际上,入炉墙到电极中心的最小距离小于(2.5~2.8)d(长方形电炉),(2~2.5)d(圆形电炉),则长方形电炉宽度可为:(5~5.6)d,而圆形电炉直径可为 +(4.4~5)d,这样,可以保证炉墙寿命。     图3为三极电炉简图。图3  三极电炉简图 1-放锍端;2-放渣端     ②按单位面积功率计算炉床尺寸:,m2                                     (27)     式中 —炉子单位功率,kVA/m2;          —炉子功率,kVA;          可依据炉子额定功率按下式计算:                                        (28)     式中 及 同上公式,K和n为系数。     不同操作过程和不同型式的炉子的K和n系数值列于表11。 表11  不同操作过程和不同型式的炉子的系数K和n值操作过程和炉渣型式Kn长方形电炉熔炼成铜锍40.35圆形电炉熔炼成铜锍80.35渣用长方形电热前床279-0.18i①     ①在这种情况下,幂指数是负数,因为单位功率是随着炉子功率的增加而降低。     目前炉膛单位面积功率实践经验为100~400kVA/m2。     3、电炉炉膛高度的确定                               (29)     式中 H—炉膛高度,m;          h1—铜锍层厚度,m,一般为0.7~0.8;          h2—渣层厚度,m,一般为1~1.5;          h3—料层厚度,m,一般为0.3~0.6;          h4—气体空间高度(料坡顶至拱顶中心),m,以保证炉膛内气体流速2~4m/s为宜。     二、电炉设计参考图     云冶30000kVA铜冶炼电炉见图4。     国内外铜熔炼电炉主要参数见表12。     云冶电炉炉用变压器技术规格及变压器特性实例见表13、表14。图4  30000kVA铜冶炼电炉 1-排烟口;2-出渣口;3-放铜口;4-加料口 表12  国内外铜熔炼电炉主要参数(一)厂别电炉功率kVA单位功率kVA/m2变压器台数二次电压V炉子尺寸,m炉长炉宽高云冶1号炉300002543261~40421.55.54云冶2号炉30000231.83310~70022.285.814.5苏力切尔玛3000347~9311.2563.3罗斯卡1200083.3650~4002463今贾5500813120~22013.15.183.0布利赫勒克3000167170~160Φ5(圆形)依玛特拉9000169.1380~1288.58阿纳康达3600012931.78.8茵斯皮雷森51000134.23150~50035.6610.675马弗利拉3600014331.310.364.48杰兹卡兹干500002973600~800247杰兹卡兹干30000178247皮尔多普24000180.53190~38022.164.2 续表12  国内外铜熔炼电炉主要参数(二)厂别炉床面积  m2电极直径  mm电极个数电极电流密度  A/cm2电极中心距离  m云冶1号炉118110064.033云冶2号炉129.5120063.2苏力切尔玛85032.75罗斯卡144120062~33.0今贾68105433布利赫勒克约187803依玛特拉53.266032.45阿纳康达27916506茵斯皮雷森38018006马弗利拉223.5杰兹卡兹干16812006杰兹卡兹干16812006皮尔多普133110063.0 表13  云冶2号30000kVA电炉用变压器技术规格及特征型号电压线高压侧低压侧容量kVA电流,A电压,V电流,AHKDSPZ -10000/351285.7170014286100002285.7168514599100003285.7167014925100004285.7165514267100005285.7164015625100006285.7162516000100007285.7161016395100008285.7159516847100009285.71580173411000010285.71565176991000011285.71550181821000012285.71535186921000013285.71520192311000014285.71505198021000015285.7149020408100001627747520408969417268.5460204089388182604452040891821925143020408877520242415204088470212334002040881632222438520408785723215.537020408755124207355204087245251983402040869362619032520408663327181310204086326     注:该电炉变压器额定功率为50Hz,单相,高压侧电压均为35Kv。 表14  云冶1#30000kVA电炉炉用变压器技术规格及特性型号电压线高压侧低压侧容量kVA电流,A电压,V电流,AHDPF-10000/351285.7140424780100002285.7138026310100003285.7136027770100004285.7134029410100005285.7132031250100006285.7130033000100007285.7128035700100008285.712613831010000

黄铜带挤压工艺参数的确定

2019-05-29 18:08:43

黄铜带揉捏技术参数的确认    确认黄铜带揉捏技术参数时,能够粽合考虑金属与黄铜带合金制作时的可揉捏性和制品的质量耍求,以满意进步成品率与加工功率的需求。一般是在理论分析的基础上进行各种技术实验,并参阅实践加工经验值来确认合理的技术参数。   A锭坯尺度的挑选   挑选锭坯尺度时应考虑的准则如下:    (1)对锭坯的质贵要求.能够依据揉捏的黄铜带合金、揉捏制品技能要求和加工技术而确认。    (2)为确保揉捏制品端面上的安排和功能均匀,其变形程度大于85%,一般能够取90%以上(即揉捏比大于10),选用大变形程度能够使粗大的晶位破碎而细化,使晶界上的脆性物质转移到晶内,强化了晶教之间的联络,这样能够使揉捏制品有较高的力学功能.大变形程度还能够使揉捏制品的内外层安排均匀.对二次揉捏的坯料能够不受此约束。    (3)在黄铜带揉捏定尺或倍尺产品时,挑选锭坯尺度应该考虑压余厚度的巨细和揉捏制品切头、尾长度所需的金属星。避免呈现制品短尺废品。   (4)为进步成品率,在揉捏机才能答应的条件下.尽量选用长锭坯揉捏,锭坯长度与锭坯直径的挑选应相互配合,一般取锭坯长度为1.5-3倍的锭坯直径。高巴塑性较差的合金.能够选用较短的锭坯。   (5)确认锭坯尺度时,有必要考虑揉捏设备的才能和揉捏工其的强度。在设备才能答应、揉捏东西确保的条件下.尽可能地选用大变形程度揉捏。    (6)核算锭坯直径时,应该归纳考虑揉捏筒直径、锭坯直径和误差量、加热胀大后仍能顺畅进人揉捏筒内等要素。   为了确保操作顺畅进行.揉捏筒与锭坯之间、空心锭坯的内径与穿孔针之间.都应该留有必定的空隙。锭坯与揉捏筒、穿孔针之间的空隙如表4-10所示。    关于塑性很差的合金,在挑选AD时、应选取的小些,以避免充填揉捏时锭坯周边发生裂纹。   实践加工中.锭坯长度的确认还应该考虑切定尺和倍尺的裕最(锯口)。在揉捏管材时,发生的穿孔料头可按实心断面计人,一般穿孔料头的长度为其直径的1一1.5倍。关于不定尺产品.为了进步成品率,很据设备才能和黄铜带揉捏制品规格,能够按厂矿已规格化的常用锭坯来挑选,一般不核算锭坯长度。

铝合金扁铸锭自动控制铸造工艺参数设定

2018-12-28 15:58:44

1、金属液位   金属液位设定是保证铸锭内外部质量的关键参数。金属液位包括初始液位与铸造过程中的液位。初始液位要有利于铸造开始(俗称开头),它与结晶器填充时间相对应,起到铸造铺底的作用。铸造过程中的液位主要是防止铸造中产生冷隔或拉裂,它与铸造速度,铸造温度及冷却强度相关。同时还要对就考虑金属液位没定高度与液化报警高度的时差,以便达到安全操作与保护设备的目的。   2、结晶器填充时间   结晶器填充时间也称为液位填充时间,它是计算机进行自动控制的必要工艺参数,液位填充时叫与金属液位高度值形成对应关系。液位填充时间设定相同时,金属液位设定越高,液体注入结晶器的流速越快,结晶器内液体温度越高,在其他条件相同时,冷却速度越慢;反之。液体注入结晶器的流速越慢。结晶器内液体温度越低,冷却速度就越快。   金属液位填充高度设定相同时。液位填充时间设定越长,液体注入结晶器的流速越慢,结晶器内液体温度越低,冷却速度越快;反之,液体注入结晶器流速越快,结晶器内液体温度越高,冷却速度越慢。   液位填充时间与金属液位高度组合设定的作用是对铸造开车前液体填充速度的控制,即初始铸造速度初始铸造速度对铸造底部温度控制起着关键作用,合适的初始铸造速度可以防止开车后漏铝、拉裂及控制铸锭底部裂纹形态初始铸造速度的设定可依据每个铸次条件的不同设定,比如铸造温度的不同、转注流程温降(包括室温)不同等初始铸造速度是不同的。还可依据牛产合金的特性丛生产规格的不同进行设定。比如裂纹倾向性较大合金与裂纹倾向性较小合金。它们的初始铸造速度是有差别的。

铝及铝合金MIG焊焊接接头缺陷及防止措施

2019-02-28 10:19:46

铝及铝合金MIG焊时,焊接接头常见的缺点首要有焊缝成形差、裂纹、气孔、烧穿,未焊透、未熔合、夹渣等。   一、焊缝成形差   焊缝成形差首要表现在焊缝波纹不美观,且不亮光;焊缝曲折不直,宽窄纷歧,接头太多;焊缝中心突起,两头平整或洼陷;焊缝满溢等。   1.  发生原因   ⑴焊接规范挑选不妥;⑵焊视点不正确;   ⑶焊工操作不娴熟;⑷导电嘴孔径太大;   ⑸焊接电弧没有严厉对准坡口中心; ⑹焊丝、焊件及维护气体中含有水分;   2.  避免办法   ⑴重复调试挑选适宜的焊接规范;⑵坚持焊适宜的倾角;   ⑶加强焊工技能训练;⑷挑选适宜的导电嘴径;   ⑸力求使焊接电弧与坡口严厉对中;⑹焊前细心整理焊丝、焊件;确保维护气体的纯度。   二、裂纹   铝及铝合金焊缝中的裂纹是在焊缝金属结晶过程中发生的,称为热裂纹,又称结晶裂纹。其方法有纵向裂纹、横向裂纹(往往扩展到基体金属),还有根部裂纹、弧坑裂纹等等。裂纹将使结构强度下降,乃至引起整个结构的俄然损坏,因此是完全不答应的。   1.发生原因   ⑴焊缝隙的深宽比过大;⑵焊缝结尾的弧坑冷却快;   ⑶焊丝成分与母材不匹配;⑷操作技能不正确。   2.避免办法   ⑴恰当进步电弧电压或减小焊接电流,以加宽焊道而减小熔深;   ⑵恰当地填满弧坑并选用衰减办法减小冷却速度;   ⑶确保焊丝与母材合理匹配;   ⑷挑选适宜的焊接参数、焊接次序,恰当添加焊接速度,需求预热的要采纳预热办法。   三、气孔   在铝及铝合金MIG焊中,气孔是较常见的一种缺点。要完全铲除焊缝中的气孔是很难办到的,只能是较大极限地减小其含量。按其品种,铝焊缝中的气孔首要有表面气孔、弥散气孔、部分密布气孔、单个大气孔、根部链状气孔、柱状气孔等。气孔不但会下降焊缝的细密性,减小接头的承载面积,并且使接头的强度、塑性下降,特别是冷弯角和冲击韧性下降更多,有必要加以避免。   1.  发生原因   ⑴气体维护不良,维护气体不纯;⑵焊丝、焊件被污染;   ⑶大气中的湿度过大;⑷电弧不稳,电弧过长;   ⑸焊丝伸出长度过长、喷嘴与焊件之间的间隔过大;   ⑹焊丝直径与坡口方法挑选不妥;⑺在同一部位重复起弧,接头数太多。   2.  避免办法   ⑴确保气体质量,恰当添加维护气体流量,以扫除焊接区的悉数空气,消除气体喷嘴处飞溅物,使维护气流均匀,焊接区要有避免空气活动办法,避免空气侵入焊接区,维护气体流量过大, 要恰当恰当削减流量;   ⑵焊前细心整理焊丝、焊件表面的油、污、锈、垢和氧化膜,选用含脱氧剂 较高的焊丝;   ⑶合理挑选焊接场所;⑷恰当削减电弧长度;⑸坚持喷嘴与焊件之间的合理间隔规模;   ⑹尽量挑选较粗的焊丝,一起添加工件坡口的钝边厚度,一方面能够答应答应运用大电流,也使焊缝金属中焊丝份额下降,这对下降孔率是卓有成效的;   ⑺尽量不要在同一部位重复起弧,老板娘重复起弧时要对起弧处进行打磨或刮除整理;一道焊缝一旦起弧后要尽量焊长些,不要随意断弧,以削减接头量,在接头处需求有必定的焊缝堆叠区域。   四、烧穿   1.发生原因   ⑴热输入量过大;⑵坡口加工不妥,焊件安装空隙过大;   ⑶点固焊时焊点距离过大,焊接过程中发生较大的变形量;   操作姿态不正确。   3.  避免办法   ⑴恰当减小焊接电流、电弧电压,进步焊接速度;   ⑵加大钝边尺度,减小根部空隙;   ⑶恰当减小点固焊时焊点距离;   ⑷焊接过程中,手握焊姿态要正确,操作要娴熟。   五、未焊透   1.发生原因   ⑴焊接速度过快,电弧过长;⑵坡口加工不妥,安装空隙过小;   ⑶焊接技能较低,操作姿态把握不妥;⑷焊接规范过小;⑸焊接电流不稳定。   2.避免办法   ⑴恰当减慢焊接速度,压低电弧;⑵恰当减小钝边或添加要部空隙;   ⑶使焊视点确保焊接时取得较大熔深,电弧一直坚持在焊接熔池的前沿,要有正确的姿态;   ⑷添加焊接电流及电弧电压,确保母材满足的热输入取得量;   ⑸添加稳压电源设备或避开开用电顶峰。   六、未熔合   1.发生原因   ⑴焊接部位氧化膜或锈未铲除洁净;⑵热输入缺乏;⑶焊接操作技能不妥。   2.避免办法   ⑴焊前细心整理待焊处表面;⑵进步焊进步电流、电弧电压,减速小焊接速度;   ⑶焊接时要略微选用运条方法,在坡口面上有瞬间停歇,焊丝在熔池的前沿,进步焊工技能。   七、夹渣   1.发生原因   ⑴焊前整理不完全;⑵焊接电流过大,导致电嘴部分熔化混入熔池而构成夹渣;   ⑶焊接速度过高。   2.避免办法   ⑴加强焊接前的整理作业,多道焊时,每焊完一道相同要进行焊缝整理;   ⑵在确保熔透的情况下,恰当削减焊接电流,大电流焊接时,导电嘴不要压得太低;   ⑶恰当下降速度,选用含脱氧剂较高的焊丝,进步电弧电压。

影响铝合金电泳涂装的主要工艺参数

2018-12-27 14:45:24

1、电压  电泳涂装采用的是定电压法,设备相对简单,易于控制。电压对漆膜的影响很大;电压越高,电泳漆膜越厚,对于难以涂装的部位可相应提高涂装能力,缩短施工时间。但电压过高,会引起漆膜表面粗糙,烘干后易产生“橘皮”现象。电压过低,电解反应慢,漆膜薄而均匀,泳透力差。电压的选择由涂料种类和施工要求等确定。一般情况下,电压与涂料的固体分及漆温成反比,与两极间距成正比。钢铁表面为40~70V,铝和铝合金表面可采用60~100V,镀锌件采用70~85V。  2、电泳时间  漆膜厚度随着电泳时间的延长而增加,但当漆膜达到一定厚度时,继续延长时间,也不能增加厚度,反而会加剧副反应;反之,电泳时间过短,涂层过薄。电泳时间应根据所用的电压,在保证涂层质量的条件下,越短越好。一般工件电泳时间为1至3分钟,大型工件为3至4分钟。如果被涂物件表面几何形状复杂,可适当提高电压和延长时间。  3、涂料温度  涂料温度高,成膜速率快,但漆膜外观粗糙,还会引起涂料变质;温度低,电沉积量少,成膜慢,涂膜薄而致密。施工过程中,由于电沉积时部分电能转化成热能,循环系统内机械摩擦产生热量,将导致涂料温度上升。一般漆液温度控制在某些方面15~30℃。  4、涂料的固体分和颜基比  市售的电泳涂料的固体分一般为50%左右,施工时,需用蒸馏水将涂料固体分控制在10%~15%。固体含量太低,漆膜的遮盖力不好,颜料易沉淀,涂料的稳定性差。固体分过高,粘度提高,会造成漆膜粗糙疏松,附着力差。一般颜基比为1比2左右,高光泽电泳涂料的颜基比可控制在1比4。由于实际操作中,涂料的颜料量会逐渐下降,必须随时添加颜料分高的涂料来调节。  5、涂料的PH值  电泳涂料的PH值直接影响槽液的稳定性。PH值过高,新沉积的涂膜会再溶解,漆膜变薄,电泳后冲洗会脱膜。PH值过低,工件表面光泽不一致,漆液的稳定性不好,已溶解的树脂会析出,漆膜表面粗糙,附着力降低。一般要求施工过程中,PH值控制在7.5~8.5之间。在施工工程中,由于连续进行电泳,阳离子的铵化合物在涂料中积蓄,导致PH值的上升。可采用补加低PH值的原液,更换阴极罩蒸馏水,用离子交换树脂除去铵离子,采用阳极罩等方法降低PH值。若PH值过低时,可加入乙醇铵来调节。  6、涂料电阻  被涂物件从前一道工序带入电泳槽的杂质离子等引起涂料电阻值的下降,从而导致漆膜出现粗糙不均和针孔等弊病。在涂装施工中,需对涂料进行净化处理。为了得到高质量涂膜,可采用阴极罩设备,以除去铵及钙、镁等杂质正离子。  7、工件与阴极间距离  距离近,沉积效率高。但距离过近,会使漆膜太厚而产生流挂、橘皮等弊病。一般距离不低于500px。对大型而形状复杂的工件,当出现外部已沉积很厚涂膜,而内部涂膜仍较薄时,应在距离阴极较远的部位,增加辅助阴极。

电熔铝镁尖晶石技术参数

2019-01-02 16:39:00

性能指标 AM-70 AM-85 AM-92 中档AL2O3% 71-77 81-86 88-92 52-60MgO% 22-27 13-17 7-11 37-47SiO2% ≤0.3 ≤0.3 <0.25 <2.5CaO% ≤0.4 ≤0.3 <0.2 TiO2<3Na2O% ≤0.3 ≤0.4 < —Fe2O3% ≤0.3 ≤0.3 <0.3 <2体积密度 ≥3.35 ≥3.40 ≥3.45     —真密度 ≥3.35 ≥3.53 ≥3.56 —显气孔率 <3.5 <4.0 <5.0 —矿物相组成 尖晶石 尖晶石、微量刚玉a 尖晶石、刚玉 尖晶石、方镶石粒度 8-5MM 5-3MM 3-1MM 1-0MM细粉 180F 200F 240F 325F

铝化学氧化各成分和工艺参数的影响

2019-03-08 12:00:43

1.磷酸——是成膜的主要成分,若不含磷酸则不能成膜。含量低于50g/l和高于80g/l时膜薄,抗饰才干较低。    2.铬酐——是氧化剂,是成膜的必要成分,若溶液中不含铬酐,溶液的服饰性就加强,很难成膜。铬酐到达7g/l以上可成膜,但不宜超越28g/l。    3.——是溶液的活化剂,与磷酸.铬酐相互协同而生成细密的膜层。若含量低于1.5g/l不能成膜,3g/l以上才干取得抗饰性好的膜层。可是含量过高,成膜太快太厚反而导致膜层疏松。    4——参加是为了操控氧化反应速度和改进膜层的外观,使膜层更为密致。    5.磷酸氢二铵——起安稳效果,进一步改进镀层温度。    6.温度——当溶液作业正常时,温度是决议膜层质量的最好要素。低于20摄氏度膜薄而耐饰性差,高于40摄氏度膜过厚而疏松,最好在30-35摄氏度下进行。    7时刻——要根据溶液的氧化才干和温度来决议氧化时刻。若温度较高,溶液氧化才干较强,氧化时刻要恰当缩短,反之则相对延伸。