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建筑用硅酮结构胶百科

结构用无缝钢管

2019-03-18 11:00:17

1 40CrB结构用无缝钢管适用范围 本暂行供货技术条件规定了40CrB结构用热轧无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书。 本暂行供货技术条件适用于宝山钢铁股份有限公司生产的用于制造履带销套用或其他结构用的40CrB热轧无缝钢管。 2 40CrB结构用无缝钢管规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 222 钢的化学分析用试样取样方法及成品化学成分允许偏差 GB/T 224 钢的脱碳层深度测定方法 GB/T 225 钢的淬透性末端淬火试验方法 GB/T 5777 无缝钢管超声波探伤方法 GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法 Q/BQB 203 管道、容器、设备结构用无缝钢管 ASTM E45 测定钢中夹杂物试验方法 ASTM E112 平均晶粒度的测定方法 3 40CrB结构用无缝钢管尺寸、外形和重量 3.1 钢管的外径和壁厚应符合Q/BQB 203中表1、表2的规定,其允许偏差按Q/BQB 203中表3、表4的规定执行。 3.2 钢管的长度、外形和重量应符合Q/BQB 203的规定。 4 技术要求 4.1 牌号和化学成分 4.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。 4.1.2 钢管的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的有关规定。 表1 牌号  化    学    成    分      %  C  Si  Mn  P  S  Cr  B  40CrB  0.38~0.43  0.15~0.35  0.60~0.85  ≤0.025  0.010~0.030  0.90~1.20  0.0005~0.003    4.2 冶炼方法 钢管所用的钢采用电炉冶炼,并经炉外精炼。 4.3 交货状态 成品钢管以热轧状态交货。 4.4 淬透性 圆坯锻造后经870℃~880℃正火处理,按GB/T 225的要求加工成标准试样,采用845±5℃进行顶端淬火,其淬透性能应满足: 特殊要求可经供需双方协商。 4.5 脱碳层 每批在二根钢管上各取一个试样,按GB/T 224进行内外表面脱碳层检验。内、外表面总脱碳层深度分别不大于0.5mm和1.2mm。 4.6 奥氏体晶粒度 供方应根据ASTM E112采用930℃保温3小时淬火法检查奥氏体晶粒度,并保证奥氏体晶粒度应细于5级。 4.7 非金属夹杂 钢的非金属夹杂物应根据ASTM E45中A法检验。非金属夹杂物级别A类≤3.0,B类≤2.5,C类≤2.0,D类≤2.0。特殊要求可经供需双方协商。 4.8 密实性 钢管应按GB/T 7735中B级逐根进行涡流探伤检验,以检验钢管的密实性。 4.9 无损探伤 钢管应按GB/T 5777中C8级逐根进行超声波探伤检验。 4.10 表面质量 钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤,这些缺陷应完全清除,但清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小量。特殊要求可与用户协商。 允许存在由于制造方式所造成的轻微凸起、凹陷或浅的辊痕,但钢管的外径和壁厚必须在允许的尺寸偏差之内,且不影响钢管的使用性能。 5 检验与试验、包装、标志和质量证明书 钢管的检验与试验、包装、标志和质量证明书应符合Q/BQB 203规定。1 适用范围 本暂行供货技术条件规定了40CrB结构用热轧无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书。 本暂行供货技术条件适用于宝山钢铁股份有限公司生产的用于制造履带销套用或其他结构用的40CrB热轧无缝钢管。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 222 钢的化学分析用试样取样方法及成品化学成分允许偏差 GB/T 224 钢的脱碳层深度测定方法 GB/T 225 钢的淬透性末端淬火试验方法 GB/T 5777 无缝钢管超声波探伤方法 GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法 Q/BQB 203 管道、容器、设备结构用无缝钢管 ASTM E45 测定钢中夹杂物试验方法 ASTM E112 平均晶粒度的测定方法 3 尺寸、外形和重量 3.1 钢管的外径和壁厚应符合Q/BQB 203中表1、表2的规定,其允许偏差按Q/BQB 203中表3、表4的规定执行。 3.2 钢管的长度、外形和重量应符合Q/BQB 203的规定。 4 技术要求 4.1 牌号和化学成分 4.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。 4.1.2 钢管的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的有关规定。 表1 牌号  化    学    成    分      %  C  Si  Mn  P  S  Cr  B  40CrB  0.38~0.43  0.15~0.35  0.60~0.85  ≤0.025  0.010~0.030  0.90~1.20  0.0005~0.003    4.2 冶炼方法 钢管所用的钢采用电炉冶炼,并经炉外精炼。 4.3 交货状态 成品钢管以热轧状态交货。 4.4 淬透性 圆坯锻造后经870℃~880℃正火处理,按GB/T 225的要求加工成标准试样,采用845±5℃进行顶端淬火,其淬透性能应满足: 特殊要求可经供需双方协商。 4.5 脱碳层 每批在二根钢管上各取一个试样,按GB/T 224进行内外表面脱碳层检验。内、外表面总脱碳层深度分别不大于0.5mm和1.2mm。 4.6 奥氏体晶粒度 供方应根据ASTM E112采用930℃保温3小时淬火法检查奥氏体晶粒度,并保证奥氏体晶粒度应细于5级。 4.7 非金属夹杂 钢的非金属夹杂物应根据ASTM E45中A法检验。非金属夹杂物级别A类≤3.0,B类≤2.5,C类≤2.0,D类≤2.0。特殊要求可经供需双方协商。 4.8 密实性 钢管应按GB/T 7735中B级逐根进行涡流探伤检验,以检验钢管的密实性。 4.9 无损探伤 钢管应按GB/T 5777中C8级逐根进行超声波探伤检验。 4.10 表面质量 钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤,这些缺陷应完全清除,但清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小量。特殊要求可与用户协商。 允许存在由于制造方式所造成的轻微凸起、凹陷或浅的辊痕,但钢管的外径和壁厚必须在允许的尺寸偏差之内,且不影响钢管的使用性能。 5 检验与试验、包装、标志和质量证明书 钢管的检验与试验、包装、标志和质量证明书应符合Q/BQB 203规定。1 适用范围 本暂行供货技术条件规定了40CrB结构用热轧无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书。 本暂行供货技术条件适用于宝山钢铁股份有限公司生产的用于制造履带销套用或其他结构用的40CrB热轧无缝钢管。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 222 钢的化学分析用试样取样方法及成品化学成分允许偏差 GB/T 224 钢的脱碳层深度测定方法 GB/T 225 钢的淬透性末端淬火试验方法 GB/T 5777 无缝钢管超声波探伤方法 GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法 Q/BQB 203 管道、容器、设备结构用无缝钢管 ASTM E45 测定钢中夹杂物试验方法 ASTM E112 平均晶粒度的测定方法 3 尺寸、外形和重量 3.1 钢管的外径和壁厚应符合Q/BQB 203中表1、表2的规定,其允许偏差按Q/BQB 203中表3、表4的规定执行。 3.2 钢管的长度、外形和重量应符合Q/BQB 203的规定。 4 技术要求 4.1 牌号和化学成分 4.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。 4.1.2 钢管的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的有关规定。 表1 牌号  化    学    成    分      %  C  Si  Mn  P  S  Cr  B  40CrB  0.38~0.43  0.15~0.35  0.60~0.85  ≤0.025  0.010~0.030  0.90~1.20  0.0005~0.003    4.2 冶炼方法 钢管所用的钢采用电炉冶炼,并经炉外精炼。 4.3 交货状态 成品钢管以热轧状态交货。 4.4 淬透性 圆坯锻造后经870℃~880℃正火处理,按GB/T 225的要求加工成标准试样,采用845±5℃进行顶端淬火,其淬透性能应满足: 特殊要求可经供需双方协商。 4.5 脱碳层 每批在二根钢管上各取一个试样,按GB/T 224进行内外表面脱碳层检验。内、外表面总脱碳层深度分别不大于0.5mm和1.2mm。 4.6 奥氏体晶粒度 供方应根据ASTM E112采用930℃保温3小时淬火法检查奥氏体晶粒度,并保证奥氏体晶粒度应细于5级。 4.7 非金属夹杂 钢的非金属夹杂物应根据ASTM E45中A法检验。非金属夹杂物级别A类≤3.0,B类≤2.5,C类≤2.0,D类≤2.0。特殊要求可经供需双方协商。 4.8 密实性 钢管应按GB/T 7735中B级逐根进行涡流探伤检验,以检验钢管的密实性。 4.9 无损探伤 钢管应按GB/T 5777中C8级逐根进行超声波探伤检验。 4.10 表面质量 钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤,这些缺陷应完全清除,但清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小量。特殊要求可与用户协商。 允许存在由于制造方式所造成的轻微凸起、凹陷或浅的辊痕,但钢管的外径和壁厚必须在允许的尺寸偏差之内,且不影响钢管的使用性能。 5 检验与试验、包装、标志和质量证明书 钢管的检验与试验、包装、标志和质量证明书应符合Q/BQB 203规定。

建筑用铝型材型号

2019-01-11 10:52:00

建筑用铝合金型材型号,如下:    1、屋顶1050、1100、3105、5052板    2、住宅、仓库、工厂、办公室、商店1050、1100、3003、5005、5052、6063板、形材    3、天花板、内壁、隔间1100、5005、6063板、形材    4、换气孔、扶手、照明器1080、5052、5N01、6063形材、板    5、门1050、1100、5005、5052、6063板、形材    6、铝型材百叶窗5052、5182板    7、窗帘窗轨5052、6063形板、板    8、格子门、门扉5052、6063板、形材、管    9、滑窗1100、5052、6063形材、板    10、窗框6063形材    11、围墙5052、6061、6N01、6063、5056板、形材、线    12、铝型材阳台护栏balcony5052、6063、6N01形材

建筑用铝材分类

2018-12-29 16:56:48

1、屋底:1050、1100、3105、5052   2、住宅、仓库、工厂、办私室、商店: 1050、1100、3003、5005、5052、6063 板、形材   3、地花板、内壁、隔间: 1100、5005、6063 板、形材   4、换气孔、扶手、照亮器:1080、5052、5N01、6063板、形材    5、门: 1050、1100、5005、5052、6063 板、形材   6、百叶窗: 5052、5182 板   7、窗帘窗轨:5052、6063板、形板   8、格子门、门扉:5052、6063 板、形材、管   9、涩窗:1100、5052、6063 形材、板   10、窗框: 6063 形材   11、围墙:5052、6061、6N01、6063、5056 板、形材、线   12、阳台:5052、6063、6N01 形材

关于断桥铝门窗硅酮玻璃胶的基本知识。

2019-03-04 10:21:10

不管什么样的高级门窗在运用的时分都会有空隙就有必要用建筑胶密封住,才干确保门窗有杰出功能。他们分别是防水密封胶、发泡胶、硅酮玻璃胶,这是门窗设备中必用的产品,在塑钢门窗设备中会用到防水密封胶、发泡胶;而断桥铝门窗设备中会用到发泡胶、硅酮玻璃胶或许以上三种都会用到。   硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为首要原料,辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物,在室温下经过与空气中的水发作应固化构成弹性硅橡胶。   一:硅酮玻璃胶分类   硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类:单组份和双组份。单组份的硅酮胶,其固化是因触摸空气中的水分而发作物理性质的改动;双组份则是指硅酮胶分红A、B两组,任何一组独自存在都不能构成固化,但两组胶浆一旦混合就发作固化。现在商场上常见的是单组份硅酮玻璃胶,本书以介绍此种玻璃胶为主。   单组份硅酮玻璃胶按性质又分为酸性胶和中性胶两种。酸性玻璃胶首要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发作反响的特色,因而适用范围更广,其商场报价比酸性胶稍高。商场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶,因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合安装,故质量要求和产品层次是玻璃胶中较高的,其商场报价也较高。   二:硅酮玻璃胶简述   单组份硅酮玻璃胶是一种相似软膏,一旦触摸空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。硅酮玻璃胶的粘接力强,拉伸强度大,一起又具有耐候性、抗振性,和防潮、抗臭气和习惯冷热改动大的特色。加之其较广泛的适用性,能完成大多数建材产品之间的粘合,因而运用价值非常大。硅酮玻璃胶由其不会因本身的分量而活动,所以能够用于过顶或侧壁的接缝而不发作下陷,塌落或流走。它首要用于干洁的金属、玻璃,大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维,以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下运用不会发作揉捏不出、物理特性改动等现象。充沛固化的硅酮玻璃胶在温度到204℃(400oF)的情况下运用仍能坚持继续有用,但温度高达218℃(428oF)时,有用时刻会缩短。硅酮玻璃胶有多种色彩,常用色彩有黑色、瓷白、通明、银灰、灰、古铜六种。其它色彩可根据客户要求订做。   三:硅酮玻璃胶用处   (一)、酸性玻璃胶   1、适合作密封、阻塞防漏及防风雨用处,室内室外两者皆宜(室内效果更佳),防渗防漏效果显著。   2、粘接轿车的各种内部装修,包含:金属、织物和有机织物及塑料。   3、接合加热和制冷设备上的垫片。   4、在金属表面加装无螺孔的筋条、铭牌以及漆加塑料材料。5、对烘箱门上的窗口、气体用具上的烟道、管道接头、通道门进行封口。   6、为齿轮箱、压缩机、泵供给即时成形的防漏垫。   7、对船仓以及窗口密封。   8、拖车、货车驾驶室玻璃窗的密封。   9、粘合和密封设备部件。   10、构成防磨涂层。   11、镶嵌和填充薄金属片迭层、道管网络和设备机壳。   (二)、中性耐候胶   1、适用于各种幕墙耐候密封,特别引荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封;   2、金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封;   3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。大多数情况下都无需运用底漆。   (三)、硅酮结构胶   1、首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合安装。   2、它能将玻璃直接和金属构件表面衔接构成单一安装组件,满意全隐或半隐框的幕墙规划要求。   3、中空玻璃的结构性粘接密封。   四:各种硅酮玻璃胶运用时均会遭到以下约束   1、长时刻浸水的当地不宜施工;   2、不与会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料相溶;   3、结霜或湿润的表面不能粘合;   4、彻底密闭处无法固化(硅胶需*空气中的水分固化);   5、基材表面不洁净或不结实。   (一)、酸性玻璃胶更有以下约束条件:   酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜(及其它含铜合金)、镁、锌、电镀金属(及其它含锌合金),一起主张砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要运用酸性玻璃胶,在甲基酸盐(PLEXIGLAS)、聚碳酸、聚、聚乙烯和TEFLON(特氟隆、聚四氟乙烯)制成的材料上运用本品将无法取得很好的粘接效果及好的相溶性。移动大于接缝宽度25%的衔接也不适合用酸性玻璃胶,在结构用玻璃上也较好不必普通酸性玻璃胶(酸性结构胶在外),别的在有磨蚀以及会发作本质坏处的当地不该运用酸性玻璃胶。硅酮酸性胶的基材表面温度超越40℃不宜施工。   (二)、中性耐候胶还有以下约束条件:   中性耐候胶不适用于结构性玻璃安装;基材表面温度超越50℃不宜施工。   (三)、硅酮结构胶还有以下约束条件:   硅酮结构胶的基材表面温度超越40℃不宜施工。   五:硅酮玻璃胶运用办法   1、运用:单组份硅酮玻璃胶即时能够运用,用打胶很简单将它从胶瓶内打出,并可用抹刀或木片修整其表面。   2、粘住时刻:硅酮胶的固化进程是由表面向内开展的,不同特性的硅胶表干时刻和固化时刻都不尽相同(固化时刻的具体阐明请参阅第四篇的《技术参数》内容),所以若要对表面进行修补有必要在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性通明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。假如选用分色纸来掩盖某一当地,涂胶后,必定要在外皮构成前取走。   3、固化时刻:玻璃胶的固化时刻是跟着粘接厚度添加而添加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,或许需3-4天才干凝结,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若运用玻璃胶的当地部分或悉数关闭,那么,固化时刻则由密闭的紧密程度决议。在密闭的当地,就有或许永久坚持不固化。若进步温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的空隙不该超越25mm。在各种粘接场合,包含密闭情况下,粘接后的设备运用前,应全面查看粘接效果。酸性玻璃胶在固化进程中,因醋酸的蒸发会发作一股味,这种味将在固化进程中消失,固化后将无任何异味。   4、粘接:   A.将金属及塑料表面彻底擦净,去油污,然后除了塑料先用漂洗悉数表面外,橡胶表面运用砂纸打磨,然后用擦。运用时请恪守运用该溶剂的留心事项。   B.将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上,假如是将两个表面粘接起来,可把一面先找方位放好,再用满足的力揉捏另一面以挤出空气,但留心不要挤出玻璃胶。   C.将粘接的设备置于室温下,待玻璃胶固化。   5、密封:将硅酮玻璃胶用于密封的场合,也相同依照上述几个进程进行,将玻璃胶用力挤入接合面或缝隙中,使玻璃胶与表面充沛触摸。   6、清洁:玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉,固化后则须用刮刀刮去或二、等溶剂擦拭。   7、留心事项:酸性玻璃胶在固化进程中会释放出刺激性气体,对人的眼睛和呼吸道有刺激性效果。醇型中性胶在固化进程中释放出甲醇。甲醇有潜在的致癌风险,并是已知的皮肤和呼吸道过敏物,蒸发气体会使眼睛、鼻、咽喉发炎。所以应在通风杰出的环境中运用本产品,防止进入眼睛或长时刻与皮肤触摸(运用后,吃饭、吸烟前应洗手),不得咽入本品。勿让儿童触摸;施工场所应通风杰出;如不小心溅入眼睛,运用清水冲刷,并随即求医。彻底固化后的玻璃胶则无任何风险。   8、一般攻略:运用前,请仔细阅读玻璃胶的正确施工办法和用处,请留心对安全运用和有关对身体健康损害的阐明。   六:硅酮玻璃胶存储   贮存和寄存期限玻璃胶应寄存于阴凉、枯燥处,30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有用保存期12个月以上,一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;中性耐候及结构胶可确保9个月以上的保质期。假如瓶已翻开,请在短期内运用完;玻璃胶如未用完,胶瓶有必要密封,再次运用时,应旋下瓶嘴,去除一切阻塞物或替换瓶嘴。

建筑和艺术用铜

2018-12-07 13:57:53

8月22日消息:管道系统   由于钢水管具有美观耐用、安装方便、安全防火、卫生保健等诸多优点,使它与镀锌钢管和塑料管相比存在明显优越的价格性能比。在住宅和公用建筑中,用于供水、供热、供气以及防火喷淋系统,日益受到人们的青睐,成为当前的首选材料。在发达国家中,铜制供水系统己占很大比重。美国纽约号称世界第六高楼的曼哈顿大厦,其中仅供水系统一项,就用去铜管6万英尺(l公里)。在欧洲,饮水用钢管消耗量很大。英国的饮水用钢管消耗量平均每人每年1.6公斤,日本为0.2公斤。由于镀锌钢管容易锈蚀,许多国家己明令禁用。香港早于1996年1月起禁止使用,上海也于1998年5月起实行。我国在房屋建设中推广使用铜管道系统,势在必行。   房屋装修   在欧洲采用钢板制作屋顶和漏檐已有传统。北欧国家中甚至用它作墙面装饰。铜耐大气腐蚀性能很好、经久耐用、可以回收,它有良好的加工性可以方便地制作成复杂的形状,而且它还有美观的色彩;因而很适合于用做房屋装修。它在教堂等古建筑物屋顶上的应用己有悠久历史,至今仍发出诱人的光彩;而且在现代大型建筑甚至公寓和住宅的建设上的应用也越来越多。例如:在伦敦,代表现代英国建筑艺术的英联邦委员会大厦,屋顶形状复杂,用钢板建造,重约25吨;于1966年开放的水晶宫运动中心,用钢60吨做成波浪形的屋顶等等。据统计,用做屋顶的铜板,在德国平均每人每年消费0.8公斤,美国为0.2公斤。 此外,屋内的装修,如:门把手、锁、百页、按栏、灯具、墙饰以及厨房次具等等,使用钢制品不但经久耐用,消毒卫生,而且装点出高雅的气息,深受人们喜爱。   塑像和工艺品   世界上没有那一种金属,能够像钢那样广泛应用于制造各种工艺品,从古至今,经久不衰。今天城市建设中,各种纪念物、铸钟、宝鼎、雕像、佛像、仿古制品等等,大量使用铸造铜合金。现代乐器,如长笛使用白钢制成,萨克斯管用的是黄铜材料。各种精美的艺术品,价廉物美的镀金以及仿金、仿银首饰也都需要使用各种成分的铜合金。   1996年建成的香港天坛大佛,使用锡、锌、铅青铜铸造拼接而成,高26米,重206吨。1997年建成的浙江普陀山南海观音大佛,高20米,重70吨,是世界上第一座使用仿金材料建成的巨型铜像。嗣后在无锡落成了高88米的青铜释迹牟尼佛像。更高的佛像正在我国的海南岛和九华山以及日本印度等地筹建中。   钱币   自从人类祖先使用钱币进行交易以来,就用铜和铜合金来制造钱币,历代相传,沿袭至今。随着现代自动投币电话、乘车和购物等利民活动的发展,造币用钢量有增无减。   在铜币的应用中,除了变化尺寸以外,可以很方便地采用不同合金成分、改变合金色彩来制造和区分不同面值的货币。常用的有含25%镍的银币,含20%锌和1%锡的黄铜币以及含少量锡(3%)和锌(l.5%)的铜币。全世界每年生产铜币要消耗成千上万吨的铜。仅伦敦皇家造币厂一家,每年生产7亿个铜币,约需金属七千吨。

结构用无缝钢管用途

2019-03-18 11:00:17

结构用无缝钢管标准材质: 20G 16Mn 标准: GB5310-95 GB6479-86 GB9948-8822×2.5-451×3-6108×4-20159×5-30299×10-5025×2.5-557×3-8114×5-20168×8-30325×8-4528×3-560×4-10121×5-20180×7-30351×10-3632×3-563.5×4-12127×6-20194×8-30377×10-3838×3-676×4-14133×5-22203×10-32402×10-4542×3-683×5-14140×6-22219×7-45426×10-3045×3-689×4.5-20146×8-25245×8-45480×12-3048×3-6102×4-20152×8-25273×8-50530×12-30中低压锅炉管、流体管、地质管结构用无缝钢管标准材质: 20# dz40 标准: GB3087-1999 GB8163-1999 YB23-708×1-238×3-795×6-20159×5-40351×10-50101-242×3-8102×4-20168×8-40377×10-5012×1-2.545×3-8108×4-20180×7-40402×10-5014×1.5-451×3-10114×4-20194×8-40426×10-5016×2-457×3-10121×5-20203×10-45480×12-4518×2-560×3-12127×6-25219×7-50530×12-4022×2-563.5×3-14133×5-25245×8-50450×12-4025×2-676×4-14140×6-25273×8-50610×12-3028×2-683×5-16146×8-20299×10-50430×12-3032×2.5-689×4-20152×8-30325×8-50720×12-30  结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。   GB/T8162——中国国家标准  ASTM A53——美国材料与试验学会标准  ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范  用途:  结构用无缝钢管用途用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管  主要钢管牌号:  10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B

结构用无缝钢管知识

2019-03-18 11:00:17

结构用无缝钢管10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV化学成分力学性能 结构用无缝钢管 结构用无缝钢管标准: GB/T8162——中国国家标准ASTM A53——美国材料与试验学会标准ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范 用途:用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管 主要生产钢管牌号:10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等 尺寸公差:钢管种类外径(D)钢管壁厚(S)冷拔管钢管外径(mm)允许偏差(mm)钢管壁厚(mm)允许偏差(mm)>30~50±0.3≤30±10%>50~219±0.8%热轧管>219±1.0%>20±10% 力学性能:标准牌号抗拉强度(MPa)屈服强度(MPa)伸长率(%)GB/T816210≥335≥205≥2420≥390≥245≥2035≥510≥305≥1745≥590≥335≥14Q345≥490≥325≥2115CrMo≥440≥295≥2212Cr1MoV≥490≥245≥22ASTM A53 ASME SA53A≥330≥205查看ASTM A53的表 查看ASME SA53的表B≥415≥240 化学成分:标准牌号化学成分(%)CSiMnPSCuNiMoCrVGB/T8162100.07~0.140.17~0.370.35~0.65≤0.035≤0.035≤0.25≤0.25/≤0.15/200.17~0.240.17~0.370.35~0.65≤0.035≤0.035≤0.25≤0.25/≤0.25/350.32~0.400.17~0.370.50~0.80≤0.035≤0.035≤0.25≤0.25/≤0.25/450.42~0.500.17~0.370.50~0.80≤0.035≤0.035≤0.25≤0.25/≤0.25/Q3450.12~0.200.20~0.551.20~1.60≤0.035≤0.035≤0.25≤0.25/≤0.25/15CrMo0.12~0.180.17~0.370.40~0.70≤0.035≤0.035≤0.25≤0.300.40~0.550.80~1.10/12Cr1MoV0.08~0.150.17~0.370.40~0.70≤0.035≤0.035≤0.25≤0.300.25~0.350.90~1.200.15~0.30ASTMA53 ASMESA53A≤0.25/≤0.95≤0.05≤0.06≤0.40≤0.40≤0.15≤0.40≤0.08B≤0.30/≤1.20≤0.05≤0.06≤0.40≤0.40≤0.15≤0.40≤0.08

结构用无缝钢管标准

2019-03-19 09:03:26

结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。结构用无缝钢管标准要遵守。

纳米碳酸钙在硅酮胶中常见问题及解决办法

2019-03-08 11:19:22

这些白色粉末看起来毫不起眼,它却简直占有每年无机粉体运用量的70%以上,是塑料工业中运用数量最大、运用面最广的粉体填料——碳酸钙,以低价的报价、优异的加工功能等很多长处成为塑料加工职业首选的材料。除了塑料范畴,碳酸钙在硅酮胶中的运用也越来越多。 通常在制备硅酮胶时会参加少数的纳米碳酸钙(CCR)来补强,并下降成本,别的也使胶体坚持杰出外观。可是纳米碳酸钙在运用过程中需求留意以下几个问题: 1、水分含量构成粉体聚会 碳酸钙水分较高,则颗粒表面的羟基(-OH)增多,其聚集体呈现出彼此凝集的倾向,在液聚会硅烷效果下构成三维网络,使胶料的黏度增大,并在基猜中构成1~3mm颗粒,构成混炼时刻延伸。因而,碳酸体在运用前须烘干,操控水分含量在0.8%以下。 2、二次聚会构成粒径较大 二次聚会一般简单呈现在粒径较小的纳米碳酸钙产品中,跟着纳米碳酸钙粒径的规模缩小到40-60nm时,颗粒比表面积增大(22~34m2/g),内聚力增强,易构成结合严密的硬团,即为多孔状的二次粒子。硅酮胶捏合过程中二次粒子难以涣散均匀,并且颗粒数量较多时,制品表面简单呈现颗粒,乃至“麻面”或“雾面”现象。因而需求经过一次或屡次研磨将涣散,或许延伸捏合时刻。 3、PH值过高催化固化 Ph值过高会使硅酮胶的贮存稳定性下降,Ph越高,硅酮胶固化越快。贮存稳定性是硅酮胶制品的一个非常重要的质量指标,理论上碳酸钙的PH值呈弱碱性,能够选用弱有机酸或有机酸盐,对其进行表面包覆,对碳酸钙表面有必定的中和效果,将其PH值操控在9.5以下。 4、表面处理缺少或过剩 当表面处理缺少时,碳酸钙颗粒表面为极性部分,与硅酮胶中非极性有机物中难相容,构成涣散困难,呈现混炼时难“吃粉”延伸捏合时刻,即便充沛混合后,因为碳酸钙表面缺少满足有机物表面活性剂包覆,使硅酮胶系统与极性碳酸钙界面触摸几率显着添加,而碳酸钙表面存在较多的羟基,这些基团能与液相硅橡胶分子链中的Si-O键构成氢键(物理吸附),其成果将会发生两种不同的效果:一方面导致硫化胶物理力学功能的进步,另一方面也会在系统内部发生结构化现象,导致胶料的贮存稳定性下降。 当表面处理剂过剩时对硅酮胶的出产相同发生晦气影响,或许构成黏结功能下降、制品物理功能下降。 对黏结功能的影响: 因为硅酮胶是一种粘胶制品,要求有必要与施工介质表面有杰出的黏粘功能,为进步这种黏粘功能,硅酮胶配方中较多选用硅烷偶联剂改善增强,这种黏粘功能是靠硅烷偶联剂中的活性基团与施工介质表面以范德华力或氢键构成物理吸附或许凭借基团的反响构成化学键。当碳酸钙表面处理剂过量时,其有机基团数量显着增多(特别以有机杂合物为首要表面处理剂的纳米碳酸钙产品更为显着),硅烷偶联剂中的部分基团会与碳酸钙表面活性剂分子中有机基团键合,然后影响对施工界面黏结功能。 对制品物理功能的影响: 表面处理剂过量使碳酸钙颗粒表面与硅酮胶系统直接氢键结合的几率削减,首要依托表面活性剂有机分子与系统的结合,因为碳酸钙表面活性剂分子以有机长链分子为主,这种有机分子之间的结合力体现较为柔性,因而固化后的硅酮胶制品模量较低,如果在碳酸钙表面有恰当的一部分能与硅酮胶系统氢键结合,则系统的网状结构更为结实,内聚力更强。这样的制品抗撕裂强度会有所进步。别的,表面处理剂中的短链有机物易挥发,当处理过量时,产品的挥发份会升高,使硅酮胶真空捏合过程中抽出的低沸点有机物添加。 5、影响脱醇型胶贮存稳定性 在一些硅酮胶厂商中曾呈现过该问题,给对纳米碳酸钙和硅酮胶厂商带来较大的困惑。因为硅酮胶的出产工艺及产品特性决议硅酮胶制品在参加交联剂后制得的制品须密封贮存,一旦制品呈现质量问题则很难对制品进行返工处理,构成的丢失较大。 据相关材料闪现,脱醇型硅酮胶一般多选用高水解活性硅烷偶联剂,在没有引进羟基和水分铲除剂情况下,碳酸钙中的微量水分和硅烷偶联剂简单反响生成游离醇,然后引起系统的贮存稳定性和硫化功能下降。特别是表面处理缺少的产品在贮存过程中吸潮非常快,加之纳米碳酸钙二次粒子水分自身就很难扫除,因而有理由以为该条件下的碳酸钙颗粒表面具有较多水分和羟基,相应构成以碳酸钙为结点的部分微观网状结构,严峻时呈现部分微观结构化,应力会集现象,构成较多散布均匀的细微“颗粒”(实践缩短或突起)。 这种“颗粒”还有一个独特现象是当系统温度升高时会逐步消失,能够解释为:因为系统温度升高,分子热运动加重,使微观的交联结合被损坏,部分应力随之削弱或消失,故硅酮胶表面和内部分子结构康复到正常状况,出了暂时的“颗粒”消失。当系统温度下降后,“颗粒”在本来方位从头闪现。

为什么建筑结构要用铝合金

2018-12-28 09:57:27

铝合金为建筑结构采用最经济公道    建筑业是产业铝材工业铝材的三大主要市场之一,世界上铝总产量的20%左右用于建筑业,一些产业铝材发达国家的建筑业,其用铝量已占其总产量的30%以上。近年来,建筑铝材工业铝材的产品不断更新,彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新奇建筑制品的应用也在逐年增加。中国已在产业铝材工业铝材与民用建筑中应用铝合金制作屋面、墙面、门窗等,并逐渐扩及内外装饰、施工用模板等,已取得良好效果。    特点和用途铝和铝合金的最大特点,首先容重约为钢的1/3,而比强度(强度极限与比重的比值)则可达到或超过结构钢。其次,铝和铝合金易于加工成各种外形,能适应各种连接工艺,从而为建筑结构采用最经济公道的断面形式提供有利前提。所以,采用铝合金不仅可以大大减轻建筑物的重量,节省材工业铝材料,而且还可减少构件的运输、安装工作量,加快施工进度。这对于地震区及交通不便的山区和边远地区,其经济效果更为明显。铝和铝合金光彩美观,耐侵蚀性好,对光和热的反射率高,吸声机能好,通过化学及电化学的方法可获得各种不同的颜色。所以产业铝材工业铝材广泛用于产业与民用建筑的屋面、墙面、门窗、骨架、内外装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商店货柜以及施工用的模板等。    出产方法,铝合金按其出产方式不同,分为锻造铝合金和变形铝工业铝材合金两大类。建筑上一般采用变形铝合金,用以轧成板、箔、带材,挤压成棒、管或各种复杂外形的型材。变形铝合金按其机能、用途不同,分为防锈铝合金、硬铝、超硬铝和特殊铝等。建筑中一般采用产业铝材工业铝材纯铝(L1~L1)、防锈铝合金(LF2、LF21等)及锻铝(LD2)等。    铝的尺度电位是-1.67伏,化学性质很活泼,易与空气中的氧作用而形成一层牢固致密的氧化膜,所以在普通的大气和清洁的水中,铝具有良好的耐侵蚀性。但与钢或其他金属材工业铝材料接触时会产生电化侵蚀,在湿润的环境中与混凝土、水泥砂浆、石灰等碱性材料接触时会产生侵蚀,与木材、泥土等接触时也会产生侵蚀。因此,需进行适当的防腐处理。    机能纯铝强度低,其用途受到限制。但加入少量的一种或几种合金元素,如镁、硅、锰、铜、锌、铁、铬、钛等,即可得到具有不同机能的铝合金。铝合金再经冷加工和热处理,进一步得到强化和硬化,其抗拉强度大大进步。    由铝合金工业铝材料制的建筑制品。通常是先加工成锻造品、铸造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后,再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。

密封胶对建筑外窗节能的影响分析

2019-03-12 10:12:51

1前语  建筑节能是执行我国“节能减排”方针的重要内容之一。在各种能耗中,建筑能耗占全国总能耗的27.5%以上。近几年,我国每年新建房子面积近20亿平方米,其间约90%为高耗能建筑;在既有的近400亿平方米建筑中,有95%是高耗能建筑,而这些高耗能建筑中又有50%的耗能是通过门窗流失的。我国在建筑物保温功能上与发达国家比较,外窗单位面积能耗是发达国家的2~3倍,门窗空气走漏率为发达国家的3~6倍。因而门窗节能是进步我国建筑节能的要害。   现在,我国的节能门窗首要从窗型、玻璃、窗框三个方面采纳办法,通过对热的对流、传导和辐射这3种热交换进行有用的阻断到达节能的意图。因为外窗的热丢失首要是通过玻璃的传导、辐射与存在的缝隙,因而,选用节能型玻璃(如中空玻璃)、加强外窗结构的气密性是完成外窗节能的重要途径,这其间密封胶起着十分重要的效果。   2中空玻璃的密封胶的选用   中空玻璃是现在运用较广的一种节能玻璃,具有优秀的隔热功能,其隔热才能首要来源于二玻璃间密封的空气层。此空气的导热系数为0.028W/m?K,远低于玻璃的导热系数(0.77W/m?K),密封的中空玻璃除玻璃四边用密封胶导热,其他大面积玻璃均依托空气层导热,     因而加大了热阻,显着进步了中空玻璃隔热效果。由此可知,决议中空玻璃质量功能的首要要素是密封胶的功能以及密封道数。   2.1中空玻璃密封胶的选用   常用的中空玻璃密封胶有聚硫胶、丁基热熔胶、聚酯胶和硅酮胶,聚硫密封胶是中空玻璃职业中最早运用的外层密封胶。2002年后,全球中空玻璃密封胶中,聚酯因其优秀的功能及环保性,替代聚硫胶占有了商场主导地位。表1是常用密封胶的功能比较。   2.1.1耐候性   密封胶的抗老化功能在很大程度上决议了中空玻璃的运用寿数。在常用的密封胶中,硅酮胶有很好的耐候性,在很宽的温度范围内能够长期运用而不蜕变;聚硫胶能在-50℃至100℃温度范围内亦可坚持其特性;而聚酯胶其表面易劣化,但对配方进行改进后,其运用寿数长也可达15~20年。   2.1.2透气率   透气量是一个非常重要的要素。中空玻璃隔热、防霜雾功能是通过其内部一层密封的、枯燥的空气(或是氩气、氙气等)层来完成的,一旦透气量到达必定程度,在较低温度时,就会结霜结露,中空玻璃的运用功能也就失效。因而,要求密封材料对气体具有杰出的隔绝功能或具较低的透气率。   常见的中空玻璃密封胶中,丁基胶的水蒸汽透过率最低,但丁基胶是热塑性的,只用做内层密封,一般不独自运用;聚硫胶具有较低的透气率,是制造中空玻璃的抱负材料;硅酮胶的透气率较高,约为10~15g/m2?d?cm,一般地,运用硅酮胶密封胶时选用双道密封结构;与聚硫胶和硅酮胶比较,聚酯的水气浸透率是最低的,运用聚酯的制造的中空玻璃的质量会更为优秀。   2.1.3粘接性   丁基热熔胶归于非化学粘接,低温粘接性差;硅酮胶因为自身就有很强的粘结功能,所以运用硅酮胶作中空玻璃密封条不需要再涂底胶,直接升温便可与玻璃很好地粘接在一同;但它的耐水性较差,因为玻璃与窗框之间简单积存雨水,通过日晒,水温最高可达80℃左右,在此条件下,胶的粘接强度会下降,胶层与玻璃之间就会脱粘而导致中空玻璃失效;聚硫胶与玻璃的粘接性差,一般需参加不饱和聚酯来进步其与玻璃的粘接性或运用双道密封结构;聚酯胶因含有极性很强、化学生动性很高的异酸酯基(—NCO)和酯基(—NHCOO—),它与含有生动氢的材料和玻璃等表面光洁的材料都有着优秀的化学粘接力,而聚酯与被粘接材料之间发生的氢键效果会使高分子内聚力添加,从而使粘接愈加结实。   试验结果表明:硅酮密封胶抗老化功能很好,运用寿数长,但它的透气量比聚硫橡胶密封胶要大,抗结霜结露功能较差,所以在长期范围内,它的运用效果没有聚硫橡胶密封胶好,且它的归纳本钱了略高于聚硫胶,可是聚硫胶粘接功能较差,有必要运用双道密封;与聚硫胶和硅酮胶比较,聚酯的水气浸透率是最低的,其接着性也较好,在其他条件不变的情况下,运用聚酯的制造的中空玻璃的密封寿数和耐久性应该要长一些。   此外,硅酮胶在反响过程中脱去易发散的小分子,会构成胶层表面的污染;聚硫胶的配方中需运用化学溶剂,当溶剂从边部密封的胶体中蒸发时,会对环境发生必定的污染;而运用不含溶剂的聚酯胶时,既不会生成易蒸发的有害物质,也没有溶剂蒸发的问题发生,从环保的视点考虑,更易广为承受。   2.2中空玻璃的密封结构   现在商场上中空玻璃的密封结构首要有胶条法和胶接法。胶条结构的主体材料是丁基或聚胶,胶条在加热、加压条件下在玻璃上构成一个非化学粘接表层,导致耐温度交变功能、耐候功能差(丁基或聚胶遇热易蠕变,遇冷则变硬);再者,胶条为热塑性体而非弹性体,因而抗位移变形才能很差。从实际运用效果看,中空玻璃漏气、漏水现象严峻,因而胶条结构的中空玻璃会逐步被筛选。胶接法密封结构首要有单道密封与双道密封,因为双道密封的中空玻璃的耐久性和密封寿数较单道密封的要长,所以现在双道密封的中空玻璃占商场主导地位。丁基胶在几种常用胶中的水气浸透率最低,通常被用作第一道密封,起阻隔水气、避免空气和惰性气体进出中空玻璃空腔的效果;第二道密封胶常用聚硫胶、聚酯胶和硅酮胶,首要是将玻璃和距离条粘结成一中空玻璃全体、避免气体走漏、弹性康复并缓冲边部应力,并对避免水气浸透起辅佐效果。   总归,关于建筑门窗用中空玻璃应挑选丁基-聚硫系统(丁基胶作内层密封、聚硫胶作外层密封)或是环保型的聚酯系列密封胶。删去

40CrB结构用无缝钢管

2019-03-19 09:03:26

1 40CrB结构用无缝钢管应用范围  本暂行供货技术条件规定了40CrB结构用热轧无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书。  2 40CrB结构用无缝钢管规范性引用文件  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。  GB/T 222 钢的化学分析用试样取样方法及成品化学成分允许偏差  GB/T 224 钢的脱碳层深度测定方法  GB/T 225 钢的淬透性末端淬火试验方法  GB/T 5777 无缝钢管超声波探伤方法  GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法  Q/BQB 203 管道、容器、设备结构用无缝钢管  ASTM E45 测定钢中夹杂物试验方法  ASTM E112 平均晶粒度的测定方法  3 尺寸、外形和重量  3.1 钢管的外径和壁厚应符合Q/BQB 203中表1、表2的规定,其允许偏差按Q/BQB 203中表3、表4的规定执行。  3.2 钢管的长度、外形和重量应符合Q/BQB 203的规定。  4 技术要求  4.1 牌号和化学成分  4.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。  4.1.2 钢管的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的有关规定。  表1  牌号 化    学    成    分      %  C Si Mn P S Cr B  40CrB 0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.85 ≤0.025 0.010~0.030 0.90~1.20 0.0005~0.003  4.2 40CrB结构用无缝钢管冶炼方法  钢管所用的钢采用电炉冶炼,并经炉外精炼。  4.3 40CrB结构用无缝钢管交货状态  成品钢管以热轧状态交货。  4.4 40CrB结构用无缝钢管淬透性  圆坯锻造后经870℃~880℃正火处理,按GB/T 225的要求加工成标准试样,采用845±5℃进行顶端淬火,其淬透性能应满足:  特殊要求可经供需双方协商。  4.5 40CrB结构用无缝钢管脱碳层  每批在二根钢管上各取一个试样,按GB/T 224进行内外表面脱碳层检验。内、外表面总脱碳层深度分别不大于0.5mm和1.2mm。  4.6 奥氏体晶粒度  供方应根据ASTM E112采用930℃保温3小时淬火法检查奥氏体晶粒度,并保证奥氏体晶粒度应细于5级。  4.7 非金属夹杂  钢的非金属夹杂物应根据ASTM E45中A法检验。非金属夹杂物级别A类≤3.0,B类≤2.5,C类≤2.0,D类≤2.0。特殊要求可经供需双方协商。  4.8 40CrB结构用无缝钢管密实性  钢管应按GB/T 7735中B级逐根进行涡流探伤检验,以检验钢管的密实性。  4.9 40CrB结构用无缝钢管无损探伤  钢管应按GB/T 5777中C8级逐根进行超声波探伤检验。  4.10 40CrB结构用无缝钢管表面质量  钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤,这些缺陷应完全清除,但清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小量。特殊要求可与用户协商。  允许存在由于制造方式所造成的轻微凸起、凹陷或浅的辊痕,但钢管的外径和壁厚必须在允许的尺寸偏差之内,且不影响钢管的使用性能。

空间网格结构用铝合金材料特性

2018-12-29 16:56:48

近年来,国内外诸多大跨度空间结构的设计和建造使用了铝合金.但就金属空间结构建筑物的总体数量而言,传统的钢结构仍占据主导地位,而铝合金空间结构只占到其中的一小部分.原因之一是工程造价的制约,铝合金材料比钢材价格贵,某些国家相同截面规格的铝合金型材价格甚至达到钢材的7~10 倍.结合密度、强度因素考虑材料造价,铝合金材料将达到钢材价格的3~4 倍; 原因之二是已建铝合金空间结构的数量远少于空间钢结构,因而包括建筑和结构设计师在内的从业者对铝合金材料特性和铝合金结构认识不足,习惯性采用钢结构方案实现设计理念.   1. 1 锻造铝合金分类及性能比较   铝合金可分为锻铝和铸铝两类.前者是对未熔化的铝坯进行热加工或冷加工成型,后者是将熔化的铝液倒入模具再将其铸造成型.锻造铝合金牌号命名规则是由美国铝业协会( AA) 于1954 年提出的,现已被广泛接受并采用,我国也采纳并沿用了该命名方法,并借鉴美国规范的状态代号制订了相关规范.不同牌号的锻造铝合金的强度、延展性、耐腐蚀性等特性由于其化学成分( 铝元素和其他少量添加元素) 含量的差异而有所不同,如图1 所示,其中4xxx 系列主要用于焊接材料,未纳入比较范围.除化学成分的影响外,锻造铝合金的后续处理方法也会对其力学性能带来很大影响.在各系铝合金中,2xxx、6xxx 和7xxx 系列是可热处理铝合金,通常使用热处理加工方法( T) ; 其他各系为非热处理铝合金,常使用冷加工硬化( H) 等方法进行处理.6xxx 系列中含有镁和硅元素,该系列铝合金具有良好的耐腐蚀性和与Q235 钢材相近的强度,并且易于挤压成型,建筑结构中使用的大部分铝合金型材均属该系列,如6061-T6 铝合金,被广泛应用于铝合金空间结构中.   1. 2 结构用铝合金材料性能及其优缺点   锻造铝合金与结构用钢相似,都具有很好的延展性,高强铝合金强度甚至可与高强钢相比,但其延性略差.在结构设计中铝合金与钢材有诸多相似点,同时也存在着差异,以下通过对比分析铝合金作为结构材料的优缺点.   锻造铝合金密度为( 2.67~2.80)×103 kg /m3,在结构设计中,为使用方便通常近似取为2.70×103kg /m3,而结构用钢材密度为7. 85×103 kg /m3,约为铝合金密度的3 倍.锻造铝合金由于其牌号差异,弹性模量为( 69.6~75.2)×103 MPa,钢材为205×103 MPa,亦为铝合金的3倍.铝合金的弹性模量随环境温度的升高而减小,在100℃时减至67×103MPa,升温至200 ℃ 时则减至59×103 MPa.在室温下铝合金的热膨胀系数约为23×10-6/℃,为钢材( 12×10-6/℃) 的2 倍,表明铝合金结构对温度的变化( 主要是升温变化) 更为敏感,且随温度的升高,铝合金热膨胀系数也逐渐增大,在200℃ 时可达26×10-6 /℃.当铝合金构件不受约束时,由温度变化引起的变形更大,这在铝合金空间结构的构件及支座设计、施工时应加以注意.但由于弹性模量低,铝合金构件受到约束时,温度变化引起的变形仅为同条件下钢结构构件的2/3.   随着温度降低,铝合金的抗拉强度和伸长率提高,其力学性能有较为稳定的改善,且铝合金在低温环境中表现良好.铝合金泊松比近似为1 /3,随温度降低略微减小,但在结构设计中可以忽略该变化.   铝合金可挤压成型,采用独特的挤压工艺可制作出具有复杂截面的构件,使截面形式更加合理.铝合金构件和节点等可以进行批量预制,再进行装配,这种生产模式对于具有大量重复特征杆件和节点的大型铝合金空间结构具有良好的适用性.另外,铝合金良好的加工性能也使其能够更好地满足复杂建筑造型的要求.   铝合金对于各种波长的光线具有良好的反射率,外观色泽好.由于铝合金屋盖对阳光有高反射率,可保证结构内部环境冬暖夏凉,所以铝合金空间结构被大量用于植物温室、植物园展览厅等建筑中.在建筑结构中,铝合金一般不需要专门的防腐处理,因为铝合金自身在空气中可形成致密氧化膜,使其具有良好的耐腐蚀性能.在游泳馆和溜冰场等水蒸气含量较高的体育馆,采用铝合金结构可以很好地抵御水蒸气的侵蚀,减少后期维护费用.同样,在石油化工、仓储等防腐要求较高的大型工业建筑中,铝合金网壳也被大量应用.综上所述,铝合金材料与钢材相比自重轻、耐腐蚀并具有特有的功能.而结构工程中充分发挥铝合金上述优点的是大跨度空间结构( 如体育场、会议厅和礼堂等) 和长期暴露于潮湿、腐蚀性环境的结构( 如游泳馆等).

了解建筑用铝板的那些事

2019-01-09 09:33:58

铝板,用铝材或铝合金材料制成的板型材料,或者说是由扁铝胚经加热、轧延及拉直或固溶时效热等过程制造而成的板型铝制品。 建筑上使用的铝板包括单层铝板、复合铝板等多种材料,一般常常指单层铝板(也有叫单铝板或纯铝板),多用于建筑装饰工程中,铝板幕墙是幕墙的一种形式,简单地说是用铝板代替玻璃制成幕墙。铝板幕墙多用于作墙体蔽护和不采光的墙壁,国外的铝板幕墙一直选用单层铝板。就目前国内使用的铝板幕墙而言,单层铝板使用的较为多见,因其可得到多种颜色的喷涂表面,强度好、成本低、寿命长,若不和钢铁直接接触,铝板挂在墙上,50年不会脱落和腐蚀。 复合铝板和铝合金单板的比较 材质 复合铝板:两层0.5mm厚纯铝板中间夹PVC或PEC塑料辊压,热合而成。 铝合金单板:2——3mm铝合金板。 氟碳涂层 复合铝板:一次性辊印而成,涂层厚一般为20μm。 铝合金单板:2次或3次喷涂完成,涂层厚一般为30——40μm。 颜色 铝复合板:可选择颜色多种,色系主分单色系和幻彩色系,专利色彩产品表面附有膜层,耐久性能极好,颜色同一性好。 铝合金单板:可根据设计及业主的要求任意选色。 寿命 复合铝板:国产板材10年左右,进口板材成色和强度可达20年以上,免维护。 铝合金单板:较多达15年,多因气候风压导致变形,板面色彩花掉。 密闭性 复合铝板:四角开口状。 铝合金单板:四角焊接密合。 抗风性 复合铝板:抗风压变形性小,进口复合板材的抗风压强度极高。 铝合金单板:抗风压变形性大,极易变形。 抗温变性 复合铝板:普通打胶工艺加工的复合板,铝板与塑料膨胀系数差别较大,易发生起泡、剥离现象。 铝合金单板:同一材质,温变时墙板本身无影响。 抗雷性 复合铝板:不抗雷击,强大的电流很难通过复合铝板接地,0.5mm厚的铝板会被击穿。 铝合金单板:可作为电的良导体,通过建筑接地系统把雷击巨大的电流迅速输送至地下。 加工性 复合铝板:可现场加工,可应付现场建筑误差带来的尺寸变化。 铝合金单板:生产厂制作,适应现场建筑误差性差,对二次设计要求高。 成材率 复合铝板:一般为80%——95%。 铝合金单板:100%。 成品率 复合铝板:现场手工操作刨槽,若槽的深度控制不好,会伤及外层铝板,使折弯出现断裂,产生废品,成品率一般为96%——98%。 铝合金单板:生产厂制作,出厂成品率为100%。 施工质量 复合铝板:由于墙板多为现场加工,质量控制条件差,偷工减料,以次充好的情况易出现在这个环节,墙板质量会影响施工质量。 铝合金单板:生产厂按国际标准控制生产质量,墙板质量可靠,提供了保证施工质量的前提。 环境保护 复合铝板:芯材选用有关,一般芯材遇高温会产生有害气体,不防火、不易回收。 铝合金单板:防火、易回收、不污染环境。 适用范围 复合铝板:适用于幕墙工程。 铝合金单板:适用于门面装修、高架走廊、人行天桥、低层幕墙。 建筑幕墙市场产品日渐丰富,形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构,新材料、新技术的应用将出现更多新产品。铝板幕墙产品与其他行业比,产品差异性小,竞争更加激烈。铝板幕墙外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完美地结合。其自重轻,仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的价格比高。 铝板幕墙表面一般经过铬化等前处理后,再采用氟碳喷涂处理。氟碳涂层具有卓越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能极好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色,使用寿命长。 受节能政策影响,国内铝板幕墙产品结构将有较大改变。铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主,单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景,铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝板幕墙在建筑幕墙市场的占有率将保持在55%以上,产品结构有较大变化。受国家建筑节能政策和能源危机的影响,节能环保型的铝板幕墙的使用比例将有较大提高。

铝合金结构在大跨度建筑领域的应用

2019-03-11 13:46:31

铝合金结构诞生于20世纪40年代的欧美国家,首要运用于桥梁及房子工程,其技能来源于其时的航空航天业。跟着技能进步和造价下降,铝合金结构越来越遍及,国内运用铝合金结构的建筑越来越多。人类社会对环保日益注重,可持续发展理念得到广泛遍及,绿色节能环保型建筑成为咱们寻求的终极目标。在很多可选结构方式中,铝合金结构因其结构及原料等特性具有无与伦比的优越性,在比照中锋芒毕露。  一、铝合金结构的特色   1、材料耐腐蚀性能好,毕生免保护   首要材料选用Al-Mg-Si形变铝合金,此种材料一般不需做表面处理即可到达建筑防腐要求,毕生免保护(超越50年)。酸性环境下、及硫醇都不会对该类型的铝合金形成危害,十分合适高温高湿、杆件显露、海滨及重度污染的环境下运用,是绿色建筑材料的抱负挑选。  2、材料强度质量比高,结构自重轻   平等强度下,铝合金材料的密度仅仅钢材(词条“钢材”由职业大百科供给)密度的1/3。现在该材料的抗拉强度已达300MPa。加上结构是自支撑体系,形成了一个大跨度自重轻的结构,平等跨度体型的结构中,铝合金结构一般是钢结构自重的1/3—1/4。  3、工厂精细预制,标准化,工业化   Al-Mg-Si形变铝合金材料,可塑性强,易加工成型。材料经过热挤压成型,依据图纸进行数控(词条“数控”由职业大百科供给)精加工。完成了建筑构件的标准化、工业化。改进了以往建筑业的出产功率,提高了社会效益。1234后一页

绿色建筑铝合金结构型材的研发及应用

2019-03-01 10:04:59

内容提要:铝合金结构揉捏材是抱负的绿色建筑结构材,以铝代木,以铝代钢是绿色建筑结构材的未来和开展方向。本文在简略介绍了建筑结构材的开展现状与趋势之后,要点评论和分析绿色建筑用铝合金结构材的特色与技能要求及工业化的难点与严峻意义。    关键词:绿色建筑铝合金结构型材以铝代木以铝代钢工业化批量出产运用远景    1.前语    长期以来,建筑业,特别是民用建筑业一直是许多国家的靠前支柱工业,因为它与国民经济的开展、人民生活水平的前进,以及社会文明的前进休戚相关,在国民经济的继续高速开展中起着无足轻重的作用。在建筑材料中,除了水泥(砂石、砖块等)以外,首要是木材和钢材。森林是坚持地球生态平衡的首要因素,不宜多采伐,已是众所周知、不争自明的现实,就是作为首要结构材料的钢材,在注重节能、环保和安全的当今国际也有些不堪重负、无能为力的感觉,显示出要退出历史舞台的姿势。“绿色建筑”概念的提出助长了这种趋势。所谓“绿色建筑”就是低碳、节能、环保安全,可收回再生,可循环开展的建筑业或建筑材料。能负此重担的绿色建筑材料非铝莫属,因为经比照分析,当今国际的首要材料中,铝更具“绿色”的特色。铝合金具有密度小;比强度高;耐腐蚀;可表面处理;塑性好、可加工成各种特殊形状和规格的型材、管材、棒材和板材及锻件材等;不粘水,有杰出的水密性、气密性和防漏水功能;可收回率达90%以上,再生能耗低、本钱低、可重复循环运用;易运送,施工装卸便利,维护费用低一级优秀特性,是较抱负的轻量化材料,而轻量化正是完成“绿色建筑”—低碳、节能、环保、安全的重要途径,因而,以铝代木、以铝代钢正成为“绿色建筑”的重要趋势。    除了许多运用铝门窗和幕墙代替木、塑料和钢门窗外,以铝合金模板和脚手架代替木质、塑料和钢铁模板和脚手架在国内外也正大规划鼓起。现在正在研发和起步阶段的是以铝合金结构材料代替木结构和钢结构材料,依据开始实验研讨和实践证明,铝结构较木结构和钢结构具有一系列无与伦比的优势。是一种名符其实的“绿色建筑”材料。具体来说,用铝合金作建筑结构材料具有密度小(2.7),仅钢材(7.8)的1/3左右;比强度高(适当于高强结构合金钢材);耐腐蚀,可表面处理,漂亮经用(建筑生命周期中的防腐工作量少,费用低,不影响正常出产经营运用,可用于湿度大、有酸雨或沿海地区;耐磨损、耐疲惫、可重复运用;不吸水、气密性和水密性作用好;具有杰出的隔音、吸音和防漏水作用;空间结构现代感强:铝合金空间结构轻,根底出资少,便于装卸和施工,特别是对高层建筑和现代化的大跨度和薄壳结构建筑的规划、制作、施工具有共同的特色;塑性好,易成形,可加工成各种形状特殊大型全体空心和实心型材、管材和棒材,习惯各种风格的建筑结构需求,使建筑构件的方式更合理;铝合金结构自重轻,现场无需大型重型机械装备,运送设备极简便,可大大缩短施工周期,前进业主经济效益;全装配式施工,到达模块化、建筑工业化的标准,施工现场无噪音、无粉尘、对水、气无污染,属典型的绿色材料,绿色施工;平等跨度情况下,结构断面大幅削减(约钢结构的1/8截面),可添加建筑物6%左右运用面积,削减10%左右的空间糟蹋,节约土地和动力;铝合金材料可收回,收回率达90%以上,并且收回的能耗和本钱很低,可循环,再次利用率大,是典型的可再生循环运用的环保材料。因而,越来越遭到“绿色建筑”的喜爱,以铝代木,以铝代塑,以铝代钢将越来越显着地成为“绿色建筑”业的大趋势。    2.绿色建筑铝合金结构揉捏材的特色与技能要求    建筑结构材料不同于建筑装修材料,是整个建筑物的首要承力部件,建筑装修材料如门窗、幕墙、围栏、天花板、镶边等一般不接受重力,只需漂亮经用就行。而结构材料是整个建筑物的顶梁柱。以往,建筑结构材首要选用优质木材和钢材。为了美化地球,森林不宜多采伐,因而,木结构的运用越来越少了,在发起低碳、节能、环保安全的今日,钢材因为其分量重,资源缺少,能耗大,不易收回,易腐蚀,污染环境部安全等原因,也逐步感到无能为力,很难承当“绿色建筑”结构材的重担。因而,抱负的绿色建筑铝合金结构材正渐渐登上绿色建筑结构材料的舞台,大有以铝代木、以铝代钢正成为“绿色建筑”结构材料主体之势。铝合金结构材料也有报价较高,加工技能含量高,出产难度大,各种功能难于合理匹配等特色,需求进行研讨和工业化开发。    绿色建筑铝合金结构揉捏材的特色和技能要求简述如下:    (1)产品种类多,规格规模广,外廓尺度和断面积大,形状杂乱,壁厚相差悬殊,难度系数大,大部分为特殊的异形空心型材,也有宽厚比大的实心型材,舌比大的半空心型材以及异形的管材和棒材。表1为某厂出产的部分绿色建筑铝合金结构揉捏材的断面信息表。    (2)为了前进建筑物的全体强度和刚度,和便于现代化大跨度和薄壳结构规划多选用全体组合结构型材,即由多块形状各异的中、小型型材拼组成一块大型全体结构型材,有的宽度大于600mm,断面积大于400cm2,壁厚差大于20mm,舌比大于8,需求选用7000t以上的大型揉捏机,规划制作特殊结构的模具才干成形,技能难度大,批量出产困难。    (3)材料要求高的强度和刚性及优秀的归纳功能,因而需求选用各种功能的合金和状况,一部分选用中强可焊、可冷弯成形、耐腐蚀的6xxx和5xxx合金(如6005T6、6061T6、6082T6、5083H112、5052H112等),但强度有必要大于300MPa,因而应对合金成分进行调整或开发新式合金;另一部分要求高强度、高韧性合金(如2024T4、7075T6、5A06H112等)并具有可焊性和冷成型功能,因而也应对合金成分进行优化。此外,为了保证结构材料的优秀归纳功能,需求对熔铸、揉捏、热处理等工艺进行优化,规划制作特殊结构的工模具等,技能含量高、出产难度大、成品率和出产功率很难前进。    (4)为了运送、施工、维护、装卸便利,要求产品的尺度公役和形位公役到达高精级或超高精级水平,这对模具质量和精细淬火工艺提出了很高的要求。    (5)要求工业化批量出产,因而对设备、铸锭质量、模具技能和质量,揉捏和热处理工艺等提出很高的要求,特别是对模具结构与运用寿命提出了更高要求,较一般模具的运用寿命要求前进2倍以上,这对大型的特殊型材模来说是很难做到的。    3.绿色建筑铝合金结构揉捏材的广泛运用及工业化出产的严峻意义    (1)铝合金是现在国际上较抱负的绿色建筑结构材料,工业化与广泛运用,对推广绿色建筑业的开展,促进我国城市化和工业化的进程,进而促进国民经济的高速继续开展和社会文明前进具有严峻意义。一起对扩展铝合金材料的运用范畴,加快铝合金加工工业和技能的开展将起促进作用。    (2)建筑结构中以铝代木,使铝合金成为一种真实的“绿色建筑”材料,因为以铝代木能够大大削减采伐维护绿色地球的森林,维护地球的绿色和低碳。况且铝结构与木结构比较,仍是有强度、刚度高,削减结构断面,添加建筑物运用面积,节约土地和动力;耐水、防水、水密性、气密性好,根绝渗漏水;耐腐蚀功能好,可表面处理,漂亮经用;运送、施工、维护和装卸便利,本钱低,特别适于高层和大跨度薄壳结构建筑;可收回率大于90%,收回本钱和能耗低,而木材运用寿命短,只能作为废物收回。可见,铝合金结构材是一种真实的低碳、绿色、可循环运用的建筑材料。    (3)在建筑结构中,特别是现代高层民用建筑及大跨度和薄壳结构的大型共用建筑中铝合金结构与钢结构比较具有显着优势:    密度小。铝合金的密度仅为钢密度的1/3,而比强度、比刚度比钢材高,是典型的抱负的轻量化材料。用于高层和大跨度与薄壳结构中,铝合金空间结构分量比钢结构的要轻得多,因而,构筑物的根底出资要少得多。    强度高,一般中强铝合金材料的b可达300MPa以上,适当于Q235钢,7075T6超高强铝合金的b可达700MPa左右,可与高强合金钢比美,超越高强钢Q345,而铝合金的密度小,铝合金材料的空间结构分量轻。因而,持平分量结构的比强度高。    可制作成各种形状与规格的精细结构部件。与钢铁比较,铝合金具有杰出的塑性和可成形性,可用各种压力加工办法(揉捏、轧制、锻压和冲压等)在冷、热状况下大批量加工成各种规格和形状的精细空心的和实心的恒断面的、变断面的型材、管材、棒材、板材、锻件、模锻件及冲弯件等,并且能使构件截面方式愈加合理。不需求精细机械加工条件下,即可满意恣意建筑结构的要求。这是钢材热轧、冷轧、揉捏或焊接都无法到达的。    现场运送设备便利。因为铝合金结构自重很轻,现场无需大型重型机械设备,运送设备极为简便,故现场施工周期可大大缩短,本钱大大下降。    抗腐蚀、可表面处理、漂亮经用。与钢结构比较,铝合金结构的首要长处之一是抗腐蚀、经久经用,建筑生射中的防腐工作量少,防护修理费用低,一起不会因防腐修理而影响正常的出产经营及运用。铝合金结构绿色建筑物广泛运用在湿度大,有酸雨、气候变化恶劣的环境或沿海地区。    不粘水,水密性好,可防水,根绝渗漏水。因为铝合金建筑体系的铝合金结构是合作铝合金屋面材料一体化揉捏成形,其衔接方式能够合作屋面材料完美结合,做到零渗漏防水,并且铝加工材不粘水、不怕水渗漏和腐蚀。    可收回循环运用是真实的绿色材料。铝合金材料收回本钱很低,能耗仅电解铝的5%。可循环再次利用率大,收回率可到达90%以上(是钢材收回率的5倍以上),根本和铝锭报价差异不大,是典型的绿色环保材料。    可完成绿色加工。运用铝合金结构可完成全装配式施工,到达模块化建筑、建筑工业化的标准。施工现场无噪音、无粉尘、对水气无污染,属典型的绿色材料、绿色施工。    节约土地、动力和建筑本钱。平等跨度情况下,结构断面大幅减小(约为钢结构的1/8截面),可添加建筑物6%左右的运用面积,削减10%左右空间糟蹋,节约土地和动力。一起大大节约建筑施工本钱。    由此可见,以铝合金结构代替钢结构,可使建筑工程与施工绿色化,环保化,可大大节约资源、动力和建筑施工与维护运用本钱,具有严峻的经济效益和显着的社会效益。加快我国城市化工业化的进程,保证国民经济的高速继续开展并改进我国经济增加和社会文明开展的质量。一起可拓宽铝材的运用范畴和商场占有比例,促进铝加工(特别是揉捏加工)的开展和技能的前进。    4.绿色建筑铝合金结构揉捏材的运用及典型工程举例    铝合金作为一种建筑材料,具有一系列其它建材不行代替的长处。铝合金结构安稳,可选用共同短程线结构专利规划,安稳性高,结构紧凑,净跨度大,较大跨度可达300米,结构强度能习惯各种不均衡风载、雪载等恶劣环境条件。    铝合金结构具有高性价比,耐腐蚀,无需定时修理和防腐处理,较久密封技能和共同规划保证不漏水,杰出的隔音和吸音作用,单节点至少可接受50kg以上的吊挂分量,较大内部自承载超越200吨,可直接吊装灯火、音响,无需附加设备。    别的,在缔造多功能体育场馆、溜冰场和各种配套商业设备及其它各种大型民用公共建筑工程中的运用也适当广泛。铝合金结构在缔造游水馆和溜冰场中可发挥其它材料不行比较的优势。不同于其它体育馆场,在游水馆中水气蒸腾很严峻,特别是池水中的消毒成分蒸腾后会严峻腐蚀馆内的其它金属材料,假如游水馆选用钢结构,势必会影响整个场馆的安稳性。相反,铝合金结构耐腐蚀,能够很好地抵挡水蒸气的腐蚀,维护场馆的结构不受丢失,并且漂亮经用。    铝合金空间结构现代感强,施工快捷,在体育、演艺、环保等大跨度标志性建筑中运用远景宽广。铝合金作为“轻量化合金材料与结构部件”要点推广的新式金属材料,轻量化铝合金材料能够代替传统的钢材和木材及其它建材,是契合“节能环保型建材”要求,是未来绿色建筑的开展方向。    铝合金结构揉捏材早在航空航天、交通运送、轿车、动力动力、电子电器、机电制作等方面获得了广泛的运用。但在建筑工程方面的推广运用仅是近几十年的事,铝合金作为建筑和桥梁的结构材料,首先在意大利、西班牙、德国、法国、美国等工业发达国家运用,后来在日本、加拿大、英国等盛行。现在,国际各首要工业发达国家都以铝代木,以铝代钢,广泛运用铝合金材料作为绿色建筑的模板、脚手架等建筑施工机械用材和工程结构用材。我国因为根底较差,经济实力较弱(铝材的本钱大大高于钢材)所以起步较晚,但近年来,因为我国经济实力的加强,并已成为铝业大国,加之正处于工业化、城市化建造高潮,以及绿色概念的遍及,大大促进了我国绿色建筑工程上以铝代木、以铝代钢的进程。现在,我国许多大城市的重要建筑物已广泛选用绿色建筑铝合金结构材料。    上海通用金属结构工程有限公司和上海通正铝业工程金属有限公司在吸收国外技能的根底上,结合我国实际情况,转化开发了铝合跨度空间结构建筑的规划、制作和施工专有成套技能,该成套技能是结合轻量化合金的特色,选用超轻高强铝合金结构代替传统的钢结构。铝合金薄壳结构建筑的规划、制作和施工专有技能,首要在结构造型和节点规划、制作和施工方面表现了共同的特色,尤其在杂乱空间曲面和大跨度结构方面具有很好的优势。该技能所触及的铝合金薄壳结构规划和施工技能具有新颖性和先进性,铝合金薄壳结构建筑是一种新式的节能环保建筑,具有其它建材不行代替的长处,经济效益和社会效益显着。    该公司先后选用该材料,完成了我国成都现代五项赛事中心游水击剑馆、体育场、新闻中心铝网壳,武汉体育学院归纳体育馆铝合金屋盖,国际非遗文化中心世纪舞标志塔外墙铝合金装修网架工程等多项现代新式结构建筑工程的规划、加工和设备(EPC交钥匙工程)施工,满意了规划和规范要求,不只取得了杰出的经济效益和社会效益,更为重要的是铝合金包含结构技能在工程实践中得到了进一步的前进和改进。见图1-,4。   图1.国际非遗文化中心标志塔图2.武汉体育场图3.上海世博会植物园图4.我国现代五项赛事中心体育场   5.小结    5.1铝合金揉捏材与其它建材比较,具有一系列的无与伦比的优异特性,是一种抱负的绿色建筑结构材,契合“节能、环保型建材”要求,是未来绿色建筑的开展方向。    5.2绿色建筑铝合金结构揉捏材种类多、形状杂乱、规格规模广、技能要求高,出产难度大,要求优化合金成分,规划制作各种特殊结构的优质模具,优化熔铸、揉捏、热处理和精整才干大批量出产出优质的揉捏结构材。可促进揉捏加工技能的开展。    5.3绿色建筑铝合金结构揉捏材的工业化、批量出产和广泛的运用可促进我国绿色建筑业的开展,加快我国工业化和城市化的开展并前进其水平,保证我国国民经济高速继续开展,一起可拓宽铝材的运用范畴,促进铝加工工业的开展。    参考文献    1.刘静安,谢建新,大型铝合金型材揉捏技能与工模具优化规划[M],北京:冶金工业出版社,2003.6    2.刘静安,谢水生,铝合金材料运用与开发[M],北京:冶金工业出版社,2011.5    3.董春明,铝构建未来—铝在绿色建筑中的优势,我国铝加工与铝商场通报,2012N02P12

包胶铜线

2017-06-06 17:50:09

包胶铜线是广泛应用于生产领域的一种铜线。用PU和TPR包胶,目的都是要提高产品的手感舒适度和增强产品的耐磨性。TPU和TPR同属于热塑性弹性体,都具有很好的弹性,耐磨性和拉伸强度,但TPU的耐磨性和耐刮性和拉伸强度会更好。但TPR可以做得更软些,硬度可以做到30A以下,而TPU目前最软也就60A左右;另外,TPR包ABS,ABS/PC,PP,PA的效果比TPU要好,附着力要强。    滚筒包胶应用 行业 :物流,包装 传统的热硫化包胶的滚筒由于硫化压强低,硫含量偏高而耐磨性能差,使用中易老化。导致对输送带的附着力下降,清洁功能差。 TIP TOP冷硫化包胶技术橡胶密实度高,耐磨性强,寿命为热包胶的数倍;且摩擦系数高,大大降低了胶带应力;橡胶弹性佳,防粘附性能好。采用TTP TOP的滚筒包胶材料可在现场或加工厂操作方便快捷。世界上许多高强度的输送带的驱动滚轮都使用TIP TOP 的包胶材料。  综合成本大大低于传统的热包胶REMALINE UNI-60高抗磨损性具有优良的性价比适用于各种从动轮,惰轮及改向轮 REMAGRIP 70/CN-SL优异的产品性能 价格 比:质量卓越的产品配合极具竞争力的 市场 推广 价格附加的纵向槽纹增加了胶面的导水性能包胶材料的浪费被减低到最少四种标准厚度:10 mm 12 mm 15 mm 18 mm配合特别的菱形开槽及纵向槽纹,适合各种驱动滚轮包胶 REMAGRIP CK-X型系列胶板优异的摩擦系数有效防止传送带在潮湿,泥泞的工作环境下的打滑陶瓷的有效分布降低了总体材料重量,从而使操作和施工变得容易增加了滚筒的使用寿命优越的性能 价格 比现场施工,方便快捷 。    随着社会生产的不断发展,包胶铜线的应用领域也将更加广泛,这对于包胶工艺的改进和发展提出了新的挑战。

管道、容器、设备结构用无缝钢管标准

2019-03-19 11:03:29

1 管道、容器、设备结构用无缝钢管标准范围 本标准规定了管道、容器、设备结构用无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的用于制造管道、容器、设备及其它结构中有较高要求的碳素钢及低合金钢热轧无缝钢管。2 管道、容器、设备结构用无缝钢管标准规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 222 钢的化学分析用试样取样方法及成品化学成分允许偏差 GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T 242 金属管扩口试验方法 GB/T 246 金属管压扁试验方法 GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) GB/T 2102 钢管的验收、包装、标志及质量证明书 GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法 GB/T 8163 输送流体用无缝钢管3 管道、容器、设备结构用无缝钢管标准尺寸、外形、重量 3.1 外径和壁厚 3.1.1 外径和壁厚如表1、表2所示。根据需方要求,经供需双方商定,可供应表1、表2规定以外的钢管。3.1.2 外径的允许偏差应符合表3规定。 3.1.3 壁厚的允许偏差应符合表4规定。3.2 长度 3.2.1 钢管的通常长度为6m~12m。经供需双方协议,可供应5m~12m长度范围内的定尺钢管,其长度允许偏差应符合表5的规定。 3.2.2 根据需方要求,经供需双方协议,也可供应其他长度的钢管。 3.3 外形 3.3.1 钢管的弯曲度不得大于如下规定:壁厚≤15mm 1.0mm/m 壁厚>15mm 1.5mm/m 3.3.2 钢管的两端端面应与钢管轴线垂直,切口毛刺应清除。 3.4 重量 3.4.1 钢管按实际重量交货,亦可按理论重量交货。钢管每米理论重量列于表1、表2(钢的密度按7.85kg/dm3)。 表1 钢 管 规 格 表(DIN系列) 表2 钢 管 规 格 表(国标系列)  表3 管道、容器、设备结构用无缝钢管标准外径允许偏差外径 da    mm  外径允许偏差  ≤50  ±0.5mm  >50  ±1%da    表4 壁厚允许偏差 外径da≤130mm  外径da>130mm  壁厚S  壁厚S  S≤2·Sn  2·Sn<S≤4·Sn  S>4·Sn  S≤0.05da  0.05da<S≤0.11 da  S>0.11 da   +15% -10%  +12.5% -10%  ±9%  +15% -10%  ±12.5%  ±10%  注:Sn为标准壁厚(见表1和表2)      表5 定尺长度的允许偏差 定尺长度  长度允许偏差  ≤ 6m  +10mm 0  > 6m  +15mm 0    3.4.2 钢管的实际重量与理论重量的偏差不得大于下列规定: 单根钢管        +10% -8% 不少于10吨时的车载量  +10% -5% 3.5 标记示例 用St44.0钢制造的外径为76.1mm,壁厚为2.9mm的钢管其标记为: 钢管St44.0-76.1×2.9-Q/BQB 203-2003  4 技术要求 4.1 牌号和化学成分 4.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表6规定。经供需双方协商,可供应其它牌号的钢管。 表6 钢的牌号和化学成分 牌 号  化    学    成    分      %  C  Si  Mn  P  S  Cr  Ni  Cu  St37.0  ≤0.17  0.17~0.37  0.35~0.65  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20  St44.0  ≤0.21  0.17~0.37  0.50~0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20  St52.0  ≤0.22  ≤0.55  ≤1.60  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20  St55  0.33~0.41  0.17~0.37  0.50~0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20  CK45  0.42~0.50  0.17~0.37  0.50~0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20    4.1.2 钢管的成品化学成分允许偏差按GB/T 222的有关规定。 4.2 冶炼方法 钢管所用的钢采用电炉或氧气转炉冶炼。 4.3 交货状态 4.3.1 钢管通常以热轧状态交货,用户要求正火处理,需在订货时商定。 4.3.2 如果钢管终轧温度与正火温度相同,认为满足了正火要求。 4.3.3 如果要求钢管表面涂防腐涂料,应在订货时商定。 4.4 力学性能 钢管室温下的纵向力学性能应符合表7的规定 表7 力学性能 牌  号  抗拉强度 Rm, MPa    下屈服强度ReL, MPa 断后伸长率 A,%  壁厚  mm  ≤16  >16  St37.0  350~480  ≥235  ≥225  ≥25  St44.0  420~550  ≥275  ≥265  ≥21  St52.0  500~650  ≥355  ≥345  ≥21  St55  540~645  ≥295  ≥285  ≥17  CK45  590~730  ≥335  ≥325  ≥14  注:当屈服现象不明显时,以规定非比例延伸强度Rp0.2代替下屈服强度。   4.5 密实性钢管应逐根进行涡流探伤检验,以检验钢管的密实性。需方如对钢管的密实性进行复验时,也可按GB/T 8163的规定进行水压试验,但最高试验压力不超过20MPa。 4.6 工艺试验 4.6.1 用St37.0、St44.0、St52.0钢制造的钢管,应进行压扁试验。根据需方要求,供需双方商定并在合同中注明,用St55钢制造的钢管也可进行压扁试验。 压扁试验后,试样上不允许存在裂缝或裂口,钢管压扁后平板间距离按下式计算: H= (1+C)S --------------------------------------------------------------------------------C+S/da  式中:S-钢管的公称壁厚,mm; da-钢管的公称外径,mm; α-单位长度变形系数,对于St37.0,α=0.09;对于St44.0、St52.0,α=0.07;对于St55 ,α=0.06 如果S/da大于0.15,该牌号钢的α值应减小0.01。 4.6.2 根据需方要求,并在合同中注明,用St37.0、St44.0、St52.0钢制造,壁厚不大于8mm的钢管,可进行扩口试验。 扩口试验在冷状态下进行,顶口锥度为30°、45°、60°中的一种,扩口后试样不得出现裂缝或裂口,扩口试样外径扩口率应符合表8规定。表8 扩口率 牌号  扩口率    %  内径/外径  ≤0.6  >0.6~0.8  >0.8  St37.0  St44.0  10  12  17  St52.0   8  10  15   4.7 管道、容器、设备结构用无缝钢管标准表面质量 钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤,这些缺陷应完全清除掉,但清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。 允许存在由于制造方式所造成的轻微凸起、凹陷或浅的辊痕,但钢管的外径和壁厚必须在允许的尺寸偏差之内,且不影响钢管的使用性能。5 管道、容器、设备结构用无缝钢管标准检验与试验 5.1 钢管的尺寸应用合适的量具逐根进行测量。 5.2 钢管的内、外表面需在照明下用肉眼逐根进行检查。 5.3 钢管的检验项目、取样数量和试验方法应符合表9的规定。表9 钢管的检验项目、试验方法及取样数量序号  检验项目  试验方法  取样数量  1  化学成分  GB/T 222,GB/T 4336  每炉一个试样  2  拉伸试验  GB/T 228  每批一个试样  3  压扁试验  GB/T 246  每批一个试样  4  扩口试验  GB/T 242  每批一个试样  5  涡流探伤  GB/T 7735  逐根    5.4 组批规则 5.4.1 钢管按批进行检验和验收。每批钢管应由同一规格、同一牌号、同一炉号的钢管组成。当需方事先未提出特殊要求时,碳素钢管可以不同炉号的同一规格、同一牌号的钢管组成一批。 5.4.2 钢管每批为200根,剩余钢管的根数不小于100根时,单独为一批;小于100根时,应并入相邻的一批中。 5.5 复验与判定原则 对于拉伸试验、压扁试验及扩口试验,初验如有一项试验结果(包括该项试验所要求的任一指标)不合格,则应将该根钢管剔除,并从同一批钢管中重新取2根钢管复验不合格的项目,复验结果即使有一个指标不合格,则整批钢管不予验收。 供方可对复验不合格的钢管进行正火处理,作为新的一批提交验收。6 包装、标志和质量证明书 钢管的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2102的规定。 Q/BQB 203-2003  附录A(资料性附录) 预计温度下的强度特性值 表 A.1 St37.0、St44.0、St52.0牌号的钢管预计温度下的强度特性值Rp0.2 牌 号  预计温度下的强度特性值MPa  50℃  200℃  250℃  300℃  壁厚    mm  ≤16  >16~25  ≤16  >16~25  ≤16  >16~25  ≤16  >16~25  St37.0  255  235  185  175  165  155  140  135  St44.0  275  265  215  205  195  185  165  160  St52.0  355  345  245  235  225  215  195  190  注: 1  表列值为规定非比例延伸强度RP0.2的估计值,未被证实。此值在计算时应考虑代入较高的安全系数(例:DIN 2413-1972版中适用范围为20%)。   2  对于大于50℃至小于200℃中间范围,应在20℃(见表7)和200℃之间线性内插,不随意凑成整数。    表A.2 St55牌号的钢管预计温度下的强度特性值下屈服强度 牌  号  下屈服强度,MPa  20℃  St55  355  注:1  对于按DIN 2413计算壁厚的钢管,20℃时的强度特性值,可用于120℃以下的温度。  2  外径≤30mm、壁厚≤3mm的钢管,允许降低10MPa。    附加说明: 本标准与DIN1629-1984、DIN2448-1981的一致性程度为非等效。 本标准代替Q/BQB 203-1999。 本标准与Q/BQB 203-1999相比主要变化如下: ――外径范围上限扩大到180.0mm; ――通常长度下限修改6m; ――加严P、S、Cu含量的要求; ――涡流探伤采用国家标准。

玻璃幕墙用铝型材及密封胶的质量要求

2018-12-21 09:27:41

关键词:    玻璃幕墙;铝合金型材;密封胶  1 前言  近年来玻璃幕墙建筑在我国迅速崛起,玻璃幕墙具有整体性强、结构轻盈、弹性连接好、抗震性能好、便于施工及维护方便等优点。当前我国的玻璃幕墙主要有明框、半隐框、隐框及全玻璃幕墙等,玻璃幕墙所用材料主要有铝合金型材和密封胶二部分。选材要根据当地气候情况,兼顾美观、实用、耐久等因素,现分述如下:  2 玻璃幕墙用铝合金型材的质量要求  铝合金型材有普通级、高精级和超高精级之分,幕墙用的铝合金型材应采用高精级,应进行表面质量、壁厚、膜厚、硬度等的检验。  2.1 表面质量的检验  铝合金型材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,观察检查,不应使用放大镜,其表面质量应符合下列规定。  2.1.1 型材表面应清洁、色泽应均匀。  2.1.2 型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、电灼伤、流痕、发粘以及膜(涂)层脱落等缺陷存在。  2.1.3 根据国家标准《铝合金建筑型材》(GB5237-2004)的规定,铝合金型材的表面质量,允许由于模具造成的纵向挤压痕深度及轻微的压坑、碰伤、擦伤和划伤等存在,其中在装饰面应不大于0.06mm,在非装饰面应不大于0.10mm。  2.2 壁厚的检验  玻璃幕墙受力杆件采用的铝合金型材壁厚应按国家标准《铝合金建筑型材》(GB5237-2004)和《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-96)的有关规定执行。检验时,对未安装上墙的铝型材可用游标尺选取不同部位进行测量,对已安装上墙的铝型材可用金属测厚仪进行测量。  2.2.1 用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3 mm。  2.2.2 壁厚的检验,应采用分辨率为0.05 mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应小于5个,并取最小值。  2.3 膜厚的检验  铝合金型材的各种膜不仅起装饰,而且更重要的是防止自然界有害因素对铝合金的腐蚀作用,因此,膜厚不宜太薄,但也不能太厚,一方面增加铝合金成本,另一方面膜太厚有可能发生膜与铝合金粘结力降低,使膜层发生空鼓,开裂甚至脱落等现象,铝合金型材膜厚的检验应符合下列规定。  2.3.1 根据《铝合金建筑型材》(GB5237-2004)的规定,阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于12μm。  2.3.2 根据《粉末静电喷涂铝合金建筑型材》(YS/T407-1997)的规定,粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。  2.3.3 根据《电泳涂漆铝合金建筑型材》(YS/T100-1997)的规定,电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。  2.3.4 根据《氟碳漆喷涂型材》(GB5237-2004)的规定,氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。  2.3.5 检验膜厚,应采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不应少于5个,同一测点应测量5次,取平均值,修约至整数。  2.4 硬度的检验  根据《铝合金建筑型材》(GB5237-2004)的规定,铝型材力学性能可在硬度试验和拉伸试验中只做一项(仲裁试验为拉伸试验),铝型材的硬度试验一般用维氏硬度计进行,由于它不便于现场试验,故目前主要是采用《铝合金韦氏硬度试验方法》(YS/T420-2000)的钳式硬度计进行现场检测。

包胶铝线

2017-06-06 17:50:05

包胶铝线,作为铝线的一种产品,适用于各类手工艺品、家居装饰品、时尚衣架等等。包胶铝线能实现您各种大胆的创意,为满足各类人群需求,将不同想法于彩色铝线融为一体,以其独特、新颖来吸引人们的眼球,质地柔软便于您随时更换造型。包胶铝线的特点:耐酸碱、抗腐蚀、韧性好、强度好,高温120摄氏度不褪色。包胶铝线具以下特性:1.包胶铝线电镀色泽均匀、艳丽,颜色不易脱落,历久弥新。2.包胶铝线的柔软度够,易折,易弯曲,易成形,不伤您手。3.包胶铝线的韧性够,可重复弯折,不易断裂,具可塑性。铝有较好的延展性(它的延展性仅次于金和银),在100 ℃~150 ℃时可制成薄于0.01 mm的铝箔。这些铝箔广泛用于包装香烟、糖果等,还可制成铝丝、铝条,并能轧制各种铝制品。铝粉具有银白色光泽(一般 金属 在粉末状时的颜色多为黑色),常用来做涂料,俗称银粉、银漆,以保护铁制品不被腐蚀,而且美观。纯的铝很软,强度不大,有着良好的延展性,可拉成细丝和轧成箔片,大量用于制造电线、电缆、无线电工业以及包装业。它的导电能力约为铜的三分之二,但由于其密度仅为铜的三分之一,因而,将等质量和等长度的铝线和铜线相比,铝的导电能力约为铜的二倍,且 价格 较铜低,所以,野外高压线多由铝做成,节约了大量成本,缓解了铜材的紧张。想要了解更多包胶铝线的相关资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )铝频道。

建筑用隔热铝合金型材生产注意事项

2018-12-26 11:40:42

隔热铝合金建筑型材是满足建筑节能要求一种新型建筑材料,它是以低热导率的非金属材料连接铝合金建筑型材制成的具有隔热、隔冷功能的复合材料。它除了具有作为建筑型材所具有的特性外,还具有优良的保温性能和隔声性能。    1、注胶篇     浇注断桥技术是指把液态隔热材料注入铝合金型材隔热槽内并固化,切除铝合金型材隔热槽内的临时连接桥使之断开金属连接,通过隔热材料将铝合金型材断开的两部分结合在一起的复合方式。     生产注意事项:     1、将隔热胶浇注到过冷的型材中易导致隔热型材在后续加工过程中产生开裂情况,因此,浇注时应保持铝材温度高于18℃。     2、隔热槽表面应无灰尘、油脂及脏物,这些都会对其粘合力有较大的负面影响。     3、断桥时锯片厚度是最大所需切桥宽度的75%—100%。锯切必须将铝型材的临时桥完全切除,控制切除的隔热胶深度不超过1mm,切金属临时连接桥时,切口避免切口过深。     2、穿条篇     穿条式隔热铝合金型材是以隔热性能好的高密度聚酰胺PA66胶条,或聚氯乙烯硬质塑料胶条经穿条滚压加工,使铝、塑连成一体。     下面以生产过程中的实际案例来进行注意事项分析。     案例1:开齿时,料的平面超标而没有注意到,将一批量A或B全部开了齿,生产成品隔热材时发现有一面超标而终止。因此,在生产时要用游标卡尺量下平面,对下图纸要求,班组长、质检员共同进行分析,问题就不会出现。     案例2:开齿过程中,由于机械螺杆松动走了位,到了穿条时才发现齿开深了,或者到了滚压试机后才发现齿不够深,成品性能达不到要求(24N/MM)。需采用下述方法:先开10到20支A、B,让组长进行调机试压无误后再进行批量生产。开齿过深,必须用锯片铲除内齿部分,此料就不会因此报废,齿不够深必须全部返工开齿,因此,在开齿工序一个小小的错误就会造成全线停产,必须引起足够的重视。同时,开齿工要时刻注意型材方向,放料小心,坚持两点成一直线。     案例3:范经验主义错误,生产线上用错胶条。同一客户两份订单同色同号,但胶条要求不一样,在生产过程中,员工凭经验及记忆用错胶条。为了使员工不再犯同样错误,将办公室的电脑搬到现场使用,以便随时核对订单。     案例4:在一次调压G7002A(坯料)时出现反常的事,压一支会向上弯曲,用下压力度调,结果又向下弯曲,连续出现几次,都无法调直,将已弯曲的G7002一支支测量了一番,结果发现有4个壁厚,又将几百支料全部分开4个厚度,逐一加工,全部合格。有时加工隔热材,0.2mm就是一个厚度。     隔热铝合金型材是一种新型的环保结构材料,在其生产过程中必须严格按照工艺要求来做,以生产满足客户及市场要求的产品。删除

选金用粗粒溜槽的结构和富集过程

2019-01-17 10:51:22

选金用粗粒溜槽作为低品位砂金矿的粗选设备,具有结构简单、投资少、无药剂污染等优点。但其劳动强度较大,回收率较低,约为50%~60%。这种粗粒溜槽的结构如图35所示,槽体为钢板或木板制成的长槽,长度在4m以上,宽为0.4~0.6m,高为0.3~0.5m。在槽底有钢制或木制横向或网格状挡板,图36所示槽底每隔0.4m设有角钢(50mm×50mm)制作的横向挡板。有的还在挡板下面铺置一层粗糙铺面,如苇席、毛毯、毛毡、长毛绒布等。槽的安装坡度一般为5°~8°。矿浆自高端给入,在槽内作快速紊流流动,旋涡的回转运动不断地将密度大的金粒及其他重矿物转送到底层,形成重矿物层并被挡板挡住留在槽内;上层轻矿物则被水流推动,排出槽外。经过一个时期槽底精矿较多时,停止给矿,加水清洗,再去掉档板进行冲洗,最后,冲出槽底精矿。有铺面的要对铺面进行清洗,洗出物并入精矿。图35选金用粗粒溜槽

绿色建筑铝合金结构挤压型材模具设计与制造研究

2019-01-11 15:42:57

内容提要:    绿色建筑铝合金结构型材的品种多,规格范围广,形状复杂,模具设计制造技术含量高,生产技术难度大。本文仅选一种典型的难度较大的型材为例,对其模具的设计方案、制造工艺和创新点进行分析讨论,对模具的挤压效果与使用寿命进行对比。可见优质模具在铝合金结构挤压型材产业化批量生产中起着重大的作用。    关键词:绿色建筑铝合金结构挤压材大型双孔厚壁管材(空心型材)模具设计与制造特殊新结构宽展分流模模具使用寿命    1.绿色建筑铝合金结构挤压型材模具特点与技术难度分析    1.1概述    绿色建筑铝合金结构挤压材品种多达百余种,而且规格范围广,现代绿色建筑用铝合金挤压材大多是不需要机械加工,而直接作为零部件来与相关件配合使用的,所以尺寸精度和形位精度要求都很高。结构材包括管材(包括圆管材、方管材和异形管材,且都是厚壁管;各种异形型材(包括空心型材、实心型材和半空心型材,且壁厚差大),成形难度大;以及各种特殊棒材。结构材的合得奖号大多是6061、6005A、6082等中强度铝合金,还有2xxx、5xxx和7xxx等高强度高韧性铝合金。铝合金建筑结构挤压材要求有高的力学性能,b300MPa,优良的可焊性、耐磨耐蚀性和可冷弯成形性等综合性能。而且要求产业化批量生产。因此,要求不同形式的特殊结构的模具,如特殊导流模、特种宽展分流模才能确保不同产品的成形和尺寸精度,而且要求高的使用寿命(要求使用寿命提高2-3倍),确保其批量生产。以下仅从百余种挤压材中选取一种外接圆尺寸大、有横向加强筋、成形难度较大的双孔厚壁管材WYY0770模具为例,来讨论铝合金建筑结构挤压材模具的设计与制造技术特点,WYY0770双孔管材断面见图1。图1.绿色建筑结构挤压材—WYY0770产品图   1.2 铝合金结构挤压材模具特点与技术难度分析  (1)绿色建筑结构铝合金挤压材品种多、形状复杂、尺寸变化大,因此要求设计制造不同规格、不同结构、不同形式的优质模具,才能实现铝合金结构挤压材产业化大批量生产,因此需要进行大量的试验开发工作。  (2)绿色建筑铝合金结构挤压材要求产业化大批量生产,首要关键就是提高模具使用寿命,本研制课题要求挤压模具的使用寿命要求在原有基础上提高2-3倍,难度是十分大的。  (3)带有横向加强筋的双孔厚壁管的横向加强筋很难充料,需要一种特殊结构的宽展导流模与分流模经两段扩展加大金属流覆盖模孔和合理的分配金属流量,以及优化挤压工艺才能保证双管厚壁管的成形,技术难度很大,特别是大型的厚壁双孔管的成形和同时要求保证焊合质量则更难。  (4)绿色建筑结构铝合金挤压材的尺寸与形位精度都要求达到高精级或超高精级水平,需要一种特殊结构的模具才能保证型材成形,并达到高精度,而且要保证模具有足够的强度,不变形、不开裂、不压塌,有足够使用寿命,难度是非常大的。  (5)绿色建筑结构铝合金挤压材要求表面光洁、尺寸和形位精度高,而且使用寿命长,因此需要采用高质量的模具钢及严格的模具热处理工艺和表面处理工艺,机加工全部实施CNC工艺规程,才能获得具有高强度、高韧性、高精度、低的表面粗糙度的优质模具。WYY0770大型双孔厚壁管材模具的设计依据与技术要求   (1)WYY0770大型双孔厚壁管材的合金状态为6005FT6,挤压材经精密水、雾、气淬火+人工时效后交货,要求型材的尺寸与形位精度达到超高精级水平,b300MPa,并具有良好的力学性能、耐磨、耐蚀、可焊、可冷弯成形性等综合性能。   (2)WYY0770挤压材为大型双孔厚壁管(见图1),双孔厚壁管的特点是容易发生严重的壁厚差和平面间隙,双孔管因充料不足而壁厚尺寸不够,WYY0700双孔管为宽450mm,高200mm的方管内有一条横向加强筋。使单孔方管变成双孔管,其难度就在于这条横向加强筋的充料不足,而且要求有高的焊合质量,用普通的分流模是达不到挤压双孔管技术要求的,必须设计一种特殊的组合模才能保证成形和达到精度要求。   (3)WYY0770大型双孔管材在7000吨挤压机生产,挤压筒直径为418mm,型材的外接圆(498mm)大于挤压筒直径(418mm),这就需要设计制作一种特殊的多级扩展挤压模,扩大分流模焊合室的外接圆,才能保证型材成型及尺寸精度与平面间隙尺寸要求。如果选用460mm挤压筒生产,金属流动与平衡会有所改善。   (4)WYY0770双孔管的4个外角为,8个内角同样要求为,形位公差值已高于GB5237高精级规定,需要反复计算与平衡金属流量的分配才能保证角度精度。用户要求保证该型材两个角度精度是为了确保型材顺利装卸和整体的平直度,模具的设计制造的确有极大难度。   (5)要求选择优良的模具材料,先进的热处理和表面处理工艺,确保模具的使用寿命提高2-3倍。3. 绿色建筑铝合金结构型材WYY0770模具的设计制造技术方案与提高使用寿命的措施与创新点分析   WYY0770型材在7000t挤压机上采用418mm(方案Ⅰ)挤压筒和460mm挤压筒(方案Ⅱ)进行挤压生产,其模具设计、制作技术分析如下。3.1 WYY0770大型双孔管模具设计依据与设计方案参数见表1和表2。 表1WY0700大型双孔管的模具设计依据参数表方案合金 状态双孔管截面积Cm2外接圆 直径mm执行标准及 精度等级挤压机吨位t挤压筒直mm比压 MPa挤压比 l变形率%Ⅰ6005FT6145.225f492.5GB5237 高精级7000f4185109.4589.4Ⅱ6005FT6145.225f492.5GB5237 高精级7000f46042111.4491.3

高层建筑铝合金幕墙用玻璃比较实际应用

2019-01-11 09:43:33

钢化玻璃和半钢化玻璃在国内外很多建筑幕墙都使用过,但香港和国外工程在高层建筑幕墙上更趋向于采用半钢化玻璃和其制成的中空玻璃,如上海金茂大厦、香港金融中心二期和美国西尔斯大厦。而且现在更多地采用半钢化玻璃制成的夹层中空玻璃,玻璃破碎后有更大的残余强度,一般情况不会坠落。香港廉政公署新办公大楼,大面幕墙采用半钢化夹胶中空玻璃,并特意在局部采用钢化玻璃,并设置明显标志,以便在发生紧急情况时室内外的人员可以敲碎此处玻璃进行逃生和营救。因此建议在建筑上的一般部位的采用半钢化玻璃及其组合的夹层中空玻璃;在易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的部位,如门和标高在5m以下的玻璃拦河,选用应力大于95Mpa的钢化玻璃及其组合玻璃。玻璃幕墙下应设置绿化带或雨蓬,防止路人靠近。总之,设计以人为本,应该根据实际情况采用更安全的材料。

结构白铜

2017-06-06 17:50:04

结构白铜和精密电阻合金用白铜(电工白铜)的区别 结构白铜的特点是机械性能和耐蚀性好,色泽美观。结构白铜中,最常用的是B30、B10和锌白铜。另外,还有铝白铜、铁白铜和铌白铜等。B30在白铜中耐蚀性最强,但 价格 较贵。铝白铜的性能同B30接近, 价格 低廉,可作B30的代用品。锌白铜于15世纪时就已在中国生产使用,被称为“中国银”,所谓镍银或德银也属此类锌白铜。锌能大量固溶于铜镍之中,产生固溶强化作用,且抗腐蚀。锌白铜加铅以后能顺利的切削加工成各种精密零件,故广泛使用于仪器仪表及医疗器件中。这种合金具有高的强  白铜手炉2度和耐蚀性,弹性也较好,外表美观, 价格 低廉。铝白铜中的铝能显著提高合金的强度及耐蚀性,其析出物还可产生沉淀硬化作用。   结构白铜广泛用于制造精密机械、化工机械和船舶构件。精密电阻合金用白铜(电工白铜)有良好的热电性能。BMn 3-12锰铜、BMn 40-1.5康铜、BMn 43-0.5考铜以及以锰代镍的新康铜(又称无镍锰白铜,含锰10.8~12.5%、铝2.5~4.5%、铁1.0~1.6%)是含锰量不同的锰白铜。锰白铜是一种精密电阻合金。这类合金具有高的电阻率和低的电阻率温度系数,适于制作标准电阻元件和精密电阻元件。是制造精密电工仪器、变阻器、仪表、精密电阻、应变片等用的材料。康铜和考铜的热电势高,还可用作热电偶和补偿导线。更多结构白铜和精密电阻合金用白铜(电工白铜)的区别请详见上海 有色金属 网

浅谈建筑用粉末喷涂铝型材涂层缺陷的返工处理措施

2019-03-12 09:00:00

建筑铝型材静电粉末涂装技能是近年来敏捷起来的一项表面处理技能,它的特色不含溶剂,不污染环境,粉末能够收回,简略完成自动化出产,运用方便;并且涂层色彩多样、能够满意不同耐候功能要求。可是铝型材静电粉末喷涂中经常呈现一些缺点,影响产品的外观质量及运用功能。本文简略介绍常见缺点发生的原因及解决方法;针对铝型材粉末喷涂表面质量缺点,提出了返工修正办法及注意事项。  1 常见涂层缺点成因及操控办法  某铝材厂粉末喷涂型材月产值5000t左右,不合格品返工率操控在不高于0.6%,某一月内因颗粒、露底、膜低、杂色、粗砂等涂层缺点形成大约29t返工料,其粉末喷涂型涂层缺点份额分析见表1。表2是对应的涂层缺点成因分析及操控办法。  从表1及表2中能够看出,常见缺点的前三项占一半以上,操控好前三项缺点能够明显进步铝型材粉末喷涂工序的订单完成率;涂层缺点原因及操控办法,须依据实践设备运转状况、出产工艺记载及粉末质量等具体分析,查明原因拟定整改办法,进步一次性成品率;表2只是简略介绍了涂层缺点的部分原因分析及操控办法,在实践粉末喷涂出产中,须精细化办理每一道工序,针对呈现的涂层缺点对症下药,尽量防止重复呈现相似涂层缺点,这样才干在下降出产本钱的一起进步粉末涂装质量。  2 返工料处理办法  因为原辅材料、揉捏坯料、喷涂设备、出产环境要素以及职工责任心等,铝型材粉末喷涂工序一次成品率很难到达100%,须对不合格品采纳返工办法。假如喷涂返工料处理不妥,影响产品质量,简略引起客户投诉;依据车间出产实践经历,提出了返工料的处理办法及质量检验要求。  2.1预备作业  参照GB/T 9258挑选粗、细砂纸,实践出产中挑选植绒圆盘砂纸,常用干砂纸类型见表3;预备气动打磨机、酒精、抹布、胶皮手套等。  2.2返工料打磨处理  建筑铝型材用聚酯粉末涂料是热固性粉末涂料,关于喷涂返工料两次喷涂涂层间不起化学反应只是靠机械力附着,简略呈现涂层掉落(层皮)。打磨返工料能够磨平表面涂层缺点;增大粉末涂层的粗糙度即与返喷涂层的触摸面积,然后增大了涂层附着力。  型材固化后因表面质量缺点需打磨返工的,应先选用P180植绒砂纸进行开始打磨,后有必要选用P360或P400的细砂纸进行二次打磨,查看返工打磨质量;将打磨合格的返工料用酒精擦洗洁净黏附型材表面的打磨物并晒干后上排返喷。返工料打磨要保证涂层平坦且表面清洁,进步返工成功率和保证涂层的附着力功能。  2.3返喷工序  将打磨及擦洗合格的返工料晒干后及时上排,保证型材与挂具导电杰出;返工料上排同铬化料要求共同,制止皮肤触摸返工料表面。对返工料细心,一是能够吹净落在料表面的尘埃及料表面粘有的抹布毛绒;二是能够进一步吹干擦洗返工料。  返喷料粉末喷涂及固化工序与铬化料正常喷涂出产工艺要求根本共同;可是喷粉静电压有必要下降,一般设定为30kv~60kv;或选用金马喷粉体系复喷工件作业形式处理返工料。  下排后,全检返喷料的膜厚及表面质量、色差等;并抽检锯切料头做压力锅水煮试验等检测涂层耐沸水性及附着力功能等。  2.4注意事项  喷涂型材返工后简略呈现膜超厚的问题,涂膜在垂直于底材方向的缩短通过累积而增强,使涂膜与底材间的作用力削弱,形成涂膜的附着力较差。  因为挂料视点及静电屏蔽非必须装修面露底,返工时手动补粉简略形成隔热条槽口、毛条槽口和五金件槽口等积粉,影响安装运用;能够依据涂层色彩调漆,对非必须装修面补漆处理,应防止色差过大。  若打磨后的返工料表面不整,喷粉固化后,打磨处仍有印迹(打磨印),影响产品外观;若返工料擦洗不洁净,喷粉固化后涂层表面简略呈现很多颗粒,这样都形成返喷后型材作废。考虑涂层膜厚要求及粉末涂料本钱,返喷膜厚很小;只要保证涂层打磨平坦及擦洗洁净,才干保证返工合格。  3 结语  在铝型材静电粉末喷涂出产中,须加强职工责任心,和谐保证质量与进步产值的联系,捉住工艺操控关键要素:前处理质量、喷房工艺参数、固化温度及时刻,尽最大或许削减喷涂不合格品。若呈现不合格品返工,首先是分析涂层缺点的原因,拟定相应办法,防止呈现相似返工料,进步一次性成品率;返工料处理时将打磨和擦洗工序做到位,保证返工合格率100%删去

用钢,还是用铝?

2019-03-01 14:09:46

轿车用料到底是用“钢”好仍是“铝”好,在奢华车市场引起轩然。事情来源是:奔跑全新E级被指国内外标准纷歧,与海外版别的奔跑E级车不同,国产的全新长轴距E级轿车,将本来运用于多处的铝制掩盖件变成了钢制材料。    随后,奔跑我国发表声明,国产全新E级契合全球一致的出产标准。能够必定,国产版全新E级要比海外版重。增重多少?有不同版别,较低22kg,较高200kg。不论哪个数字,都未取得官方认可。用钢,仍是用铝?无妨站在各自立场上,花开两朵,各表一枝。    我是钢丝,我自豪    名词解释——“钢丝”:此“钢丝”非郭德纲的粉丝,留意,是“钢”而非“纲”。“钢丝”也非真实拉成细长条再卷起来的钢丝,那是建筑材料。这儿说的“钢丝”是偏好轿车钢材料的粉丝。    为何用钢?廉价!    站在车企视点,出于下降本钱考虑,在不献身安全和出产标准前提下,用钢换铝,无可厚非。钢,老练牢靠,更为要害的是制作本钱低。铝,能够大幅减重,但制作工艺稍杂乱,本钱远较钢要高。用钢换铝,一辆车能节约多少本钱?答案视车型不同而有所不同,车企也是秘而不宣,外界不得而知。一美国轿车结构专家称,用铝替代钢,一辆轿车车身结构需求添加本钱850~2800美元。    高强度钢也能减重    事实上,作为轿车出产的首要材料,钢也在不断演化,尤其是高强度钢。高强度钢能有用处理轻量化、安全以及本钱之间的对立。与铝比较,高强度钢在减重和功能上,并不差劲多少,但制作本钱要低。全铝车身只在奢华车上得到运用,而高强度钢现已遍及到A级车。    从长远来看,钢作为轿车主导材料的位置不会不坚定,铝只能以辅佐的身份呈现。一旦钢材料工艺再打破,不扫除铝车身被摒弃的或许。轿车减重是大趋势,是下降能耗的要求,但这依据一个大前提——轿车顾客可继续担负。这方面,钢比铝更有优势。    重,也是一种长处    退一步,车身重,不见得是坏事。较长一段时间里,轿车是以“重”为美。车友之间沟通,常能听到“你的车重,健壮”的赞语。十年前,日系车在我国也曾卷进过“车身门”,那是对立焦点不在于钢换铝,而在于“铁皮是不是变薄”?“薄”与“轻”被与“不安全”和“偷工减料”画上等号。其时的日系车与现在的奔跑相同,有口难辩。车身分量会给安全加分,在我国,仍旧有许多人持有这种观念。SUV近三年热销,与块头大和看起来重有联系,且仍是要害因素之一。    我是美铝,我潮流    名词解释——“美铝”:望文生义,杰出的铝材也。环顾当今造车技能圈的事,车身结构材料选用“铝合金”替代“钢”已是潮流。首先遍及运用的是百万级的超级跑车,数十万元的奢华车,由此而知,咱MISS“铝”所代表的含义——矜贵、顶级、潮。用“铝”,“环保”GET!    轿车轻量化一直是工程师们费尽心机研讨的课题,当铝合金材料被发现能够替代钢材造车,让车辆到达显着的轻量化作用时。老实说,工程师们是欣喜若狂的。人以瘦为美,轿车也相同要“减重”。或许你会有个疑问:轿车轻,开起来车身不只不稳,是不是还有风险?不要认为轿车设计师们脑子都秀逗了。轿车不是不能重,而是太重并不适宜。并且车重与安全并没有因果必定联系,重要的是车身结构。    全铝车身,就是运用铝合金材料,替代钢用作车身掩盖件乃至结构结构的技能。依照世界研讨机构试验标明,50%~60%分量的铝合金替代钢铁,可到达平等的功能;用铝制作发动机,可减重30%;铝制散热器比相同的铜制品轻20%~40%;轿车铝车身比原钢材制品轻40%以上,所以用铝材替代钢铁造轿车减重作用显著。    节能降耗大趋下,若轿车整车分量下降10%,燃油功率可进步6%~8%;轿车整备质量每削减100公斤,百公里油耗可下降0.3~0.6升。从本钱上来看,削减1公斤的车重则能够削减10美元左右的开销。    铝车身,现已在遍及    当下要让新车做到全铝车身,价值也比较大。但“以铝代铁”所带来诱人的减重作用,从轿车工业诞生时起就没中止过。全铝发动机、铝缸盖、铝操控臂、铝副车架等,都是轿车工业一路开展以来,以铝代铁的成功事例。    尽管现在我国本乡制作的量产轿车,包含合资品牌,很少运用全铝车身。但多款进口车型,尤其是高端进口车型,现已运用或即将运用全铝车身,俨然已是趋势。依据轿车咨询机构Duckers查询,北美、欧盟、日本单车用铝别离高出我国47%、24%、15%,且欧美日单车用铝仍在继续增长。    而在欧洲产的大中型轿车(奔跑E级和宝马5系同等级),均匀每辆车的车身部分用铝量,1990年之前简直为0,2005年约为40公斤,现在已挨近80公斤。Ducker的陈述乃至斗胆表明,到2025年,全铝车身的轿车将到达18%。    贵,仅仅一时罢了    当然,咱们得供认,全铝车身不只在出产工艺要求较高,售后修理上也会带来较高的费用。不过,留意:这都是建立在“物以稀为贵”的基础上的。确实,当时铝材大多只运用在贵重的新款超级跑车或许奢华车上,但当铝车身得到遍及,钢车身逐步被筛选,出产工艺变得老练,售后修理的费用天然也应声下降。    捷豹XFL    比如刚上市的国产的全新捷豹XFL,就将“全铝车身”当成了卖点,用来对长时间被德系ABB三强占有的奢华车范畴宣布应战。上市现场悬空展现一副XFL全铝车架引起车迷广泛爱好,这个信号也通知我们:“全铝车身”现已在三十多万元等级的国产车上呈现了,未来几年,运用到十多万元车上并非超现实的主意。

镍电炉结构(一)

2019-01-25 15:49:32

大型铜镍太熔炼电炉一般采用矩形电炉,它是由电炉本体和附属设备所组成。    1)炉体    矩形电炉炉体主要组成部分有:炉基和炉底、炉墙、炉顶、钢骨架、加料装置、熔体放出口、排烟系统、测温装置和供电系统等,如图所示。    (1)炉基和炉底。矿热电炉炉底温度较高,需要良好的通风冷却,所以电炉基由若干个(国内某厂为96个)耐热钢筋混凝土支柱组成,支柱一般高于1.7m,便于空气流通冷却和观察炉底情况。支柱地表面向安全坑一侧倾斜,以保证炉子发生事故时,高温熔体顺利流入安全坑内。支柱上方铺设成对的工字钢梁,其上铺设一层厚钢板(国内某厂使用40#工字钢,钢板厚度为40mm),钢板上砌筑镁质的粘土质耐火砖炉底,炉底为反拱形,以防止熔体侵入后,炉底砌体上浮。炉底反拱取每米炉宽升高100~200mm。炉底主要由粘土砖层与镁砖构成,两层之间留有30~50mm镁砂层。[next]    (2)炉墙。炉墙的外壳一般采用30~40mm厚钢板制成,内砌耐火砖。由于电炉高温度区集中在电极附近,所以熔池区炉墙常用镁砖或铬镁砖砌筑,而最外层耐火粘土砖,渣线以上全用耐火粘土砖,炉墙砖均为湿砌,墙体留有一定的膨胀缝。为了延长炉寿命,近年来有些工厂没炉体四周外炉墙安装冷却水套,效果很好。由于炉子两端没有熔体放出口,炉衬易损坏,故端墙较侧墙厚。两侧墙设有工作门及防爆孔,便于开停炉、观察炉况的排泄炉内高压气体之用。    (3)炉顶。因矿热电炉的炉膛空间温度不高,拱形炉顶一般用300mm厚的楔形耐火高铝砖砌成。炉顶沿炉子中心线设有电极插入孔、转炉渣返回孔。中心线两侧还设有加料孔、排烟孔。由于炉顶开洞较多,这些部位用异形砖筑。先将炉顶砖砌好后,随即浇铸灌高铝质钢纤维低水泥浇注料。    2)钢骨架及紧固装置    为了使炉墙具有必要的刚性,在砖体的外面包一层厚30~40mm的钢壳板。围板外面用骨架加固。    电炉炉底的底板为带筋钢板,安在底梁上,底梁支撑在柱状基础上。    电炉内架由许多立柱组成,立柱相互之间的距离为1.5~20.m。两侧相互对立的柱子用拉杆拉紧,拉杆分别从炉顶上面和炉底下面通过,拉杆端头用螺母和销紧螺母达压紧在夹持立的柱的横梁上,横梁和螺母之间装有弹簧,以缓冲炉墙和炉顶受热膨胀时所产生的水平推力,拉杆是用直径50~70mm的圆钢制作的接头连接。    3)排烟系统    为使烟气从炉膛均匀排出,通常在炉顶设有多个烟孔,其配置视电极排列而定。烟气经烟道、旋风收尘器、电收尘器一系列净化设备后,根据烟气SO2浓度高低送去制酸或排空。    4)电炉加料装置    物料是从炉顶上的矿仓加到炉子 里去的,一般是利用炉顶两侧的刮板运输机,将物料运至小料仓,然后经加料管加到炉膛里,物料给料和配料,采用电振器来进行。    5)熔炼产物放出口    在炉子的一端设有2~4个放低镍锍口,位于炉底以上200~500mm的不同标高上。电炉熔炼的低镍锍,通常是稍许过热的(1200℃)。当放出过热低镍锍时,放过热镍锍时,放出口附近的砖体为低镍锍所浸透,而放出口本身因受蚀而直径变大。为了使放出口具有一定的直径,在孔的外面装有耐火衬套。耐火衬套是用耐高瘟铬镁质材料组成,也有用石墨衬套的,其孔径为30mm。衬套嵌入可拆卸放出口的锥孔中,要使衬套孔的中心和砖体上的低镍锍口中心相一致,使衬套对正中心并固定起来,所用的工具是最大的铸铁环、长箍和楔子,可拆卸的放出口板用连板或楔子固定在炉子外壳上。[next]    放渣口一般为2~4个,设在炉子另一端上,距离炉底的高度为1450~1750mm。放渣口的标高低于渣面,是渣含镍最低的部位。    6)测温装置    为了便于观察炉子的工作情况,在炉体的炉墙和炉顶等不同部位、不同熔池深度分别安装有热电偶,以测量指示各部位温室度变化情况。    7)设备的冷却与知短网防尘   (1)炉底冷却。电炉炉底和导电铜排设有通风冷却高施。电炉炉底由于镍锍 过热而有可能造 成炉底渗漏镍锍,采用处部强制通风进行冷却。每台电炉各用一台风机供风。炉底风机的运行视炉底温度高氏而定。当温底正常(400~500℃),可以不通冷却风;如温度过高(大于600℃),则必须通风。   (2)供电短网(铜排)冷却。由变压侧引出的导电铜排有两种型式:一种是水冷式管状铜管采用循环水冷,另一种是片状铜排采用通风冷却。片状铜排外部装有密封罩,因此必须对导电铜排加以密封,以防止因粉尘堆积而造成片间知短路。密封罩用厚1.5~2mm钢板制成,并用炉底冷却风向罩内供风进行冷却。    8)电极装置    为了向电极供电,每根电极都有一套夹持、供电及使电极活动的装置。电极活动的装置。电极夹持的构件主要为铜瓦,并通过铜瓦向电极供电。铜瓦为铜质弧形中空或预埋铜管冷却的长瓦状水套,其弧形与电极的外圆相吻合.在同一水平上沿电极壳环抱配置,一般为6~8块。电极的上下活动机构可分为机械式与液压式两种,机械式的方法是通过卷扬设备带动电极上下活动,液压式的方法是通过固定于楼板上的液压缸的柱塞升降,带动固定于电极的压放同样可以通过机械的方法和液压的方法来完成,前者通过钢带的续接,而后者是通过多组液压设备来完成。金川公司电炉的电极压放系统一直是采用洗衣液压方式,由以前的四组上下摩擦环、中间缸、二道 摩擦环及铜瓦楔紧起缸来完成,减少了中间缸,使设备更为简单。电极装置(包括夹持系统、升降压放系统)一个重要的问题是电极的绝缘,应给予充分的注意。应保证在任何已情况下绝缘都安全可靠。

管道、容器、设备结构用无缝钢管标准Q/BQB 203-200

2019-03-18 11:00:17

管道、容器、设备结构用无缝钢管 (Q/BQB 203-2003 代替 Q/BQB 203-1999)   标准手册下载  1 管道、容器、设备结构用无缝钢管范围  管道、容器、设备结构用无缝钢管标准规定了管道、容器、设备结构用无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书。  管道、容器、设备结构用无缝钢管标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的用于制造管道、容器、设备及其它结构中有较高要求的碳素钢及低合金钢热轧无缝钢管。  2 管道、容器、设备结构用无缝钢管规范性引用文件  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。  GB/T 222 钢的化学分析用试样取样方法及成品化学成分允许偏差  GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法  GB/T 242 金属管扩口试验方法  GB/T 246 金属管压扁试验方法  GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)  GB/T 2102 钢管的验收、包装、标志及质量证明书  GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法  GB/T 8163 输送流体用无缝钢管  3 尺寸、外形、重量  3.1 外径和壁厚  3.1.1 外径和壁厚如表1、表2所示。根据需方要求,经供需双方商定,可供应表1、表2规定以外的钢管。  3.1.2 外径的允许偏差应符合表3规定。  3.1.3 壁厚的允许偏差应符合表4规定。  3.2 长度  3.2.1 钢管的通常长度为6m~12m。经供需双方协议,可供应5m~12m长度范围内的定尺钢管,其长度允许偏差应符合表5的规定。  3.2.2 根据需方要求,经供需双方协议,也可供应其他长度的钢管。  3.3 外形  3.3.1 钢管的弯曲度不得大于如下规定:  壁厚≤15mm 1.0mm/m  壁厚>15mm 1.5mm/m  3.3.2 钢管的两端端面应与钢管轴线垂直,切口毛刺应清除。  3.4 重量  3.4.1 钢管按实际重量交货,亦可按理论重量交货。钢管每米理论重量列于表1、表2(钢的密度按7.85kg/dm3)。  表1 钢 管 规 格 表(DIN系列) 表2 钢 管 规 格 表(国标系列)    表3 外径允许偏差 外径 da    mm  外径允许偏差   ≤50  ±0.5mm   >50  ±1%da     表4 壁厚允许偏差 外径da≤130mm  外径da>130mm   壁厚S  壁厚S   S≤2·Sn  2·Sn<S≤4·Sn  S>4·Sn  S≤0.05da  0.05da<S≤0.11 da  S>0.11 da    +15% -10%  +12.5% -10%  ±9%  +15% -10%  ±12.5%  ±10%   注:Sn为标准壁厚(见表1和表2)       表5 定尺长度的允许偏差 定尺长度  长度允许偏差   ≤ 6m  +10mm 0   > 6m  +15mm 0       3.4.2 钢管的实际重量与理论重量的偏差不得大于下列规定:  单根钢管        +10% -8%  不少于10吨时的车载量  +10% -5%  3.5 标记示例  用St44.0钢制造的外径为76.1mm,壁厚为2.9mm的钢管其标记为: 钢管St44.0-76.1×2.9-Q/BQB 203-2003    4 技术要求  4.1 牌号和化学成分  4.1.1 钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表6规定。经供需双方协商,可供应其它牌号的钢管。  表6 钢的牌号和化学成分 牌 号  化    学    成    分      %   C  Si  Mn  P  S  Cr  Ni  Cu   St37.0  ≤0.17  0.17~0.37  0.35~0.65  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20   St44.0  ≤0.21  0.17~0.37  0.50~0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20   St52.0  ≤0.22  ≤0.55  ≤1.60  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20   St55  0.33~0.41  0.17~0.37  0.50~0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20   CK45  0.42~0.50  0.17~0.37  0.50~0.80  ≤0.025  ≤0.020  ≤0.25  ≤0.25  ≤0.20     4.1.2 钢管的成品化学成分允许偏差按GB/T 222的有关规定。  4.2 冶炼方法  钢管所用的钢采用电炉或氧气转炉冶炼。  4.3 交货状态  4.3.1 钢管通常以热轧状态交货,用户要求正火处理,需在订货时商定。  4.3.2 如果钢管终轧温度与正火温度相同,认为满足了正火要求。  4.3.3 如果要求钢管表面涂防腐涂料,应在订货时商定。  4.4 力学性能  钢管室温下的纵向力学性能应符合表7的规定  表7 力学性能  牌  号  抗拉强度 Rm, MPa    下屈服强度ReL, MPa 断后伸长率 A,%   壁厚  mm   ≤16  >16   St37.0  350~480  ≥235  ≥225  ≥25   St44.0  420~550  ≥275  ≥265  ≥21   St52.0  500~650  ≥355  ≥345  ≥21   St55  540~645  ≥295  ≥285  ≥17   CK45  590~730  ≥335  ≥325  ≥14   注:当屈服现象不明显时,以规定非比例延伸强度Rp0.2代替下屈服强度。     4.5 密实性 钢管应逐根进行涡流探伤检验,以检验钢管的密实性。需方如对钢管的密实性进行复验时,也可按GB/T 8163的规定进行水压试验,但最高试验压力不超过20MPa。  4.6 工艺试验  4.6.1 用St37.0、St44.0、St52.0钢制造的钢管,应进行压扁试验。根据需方要求,供需双方商定并在合同中注明,用St55钢制造的钢管也可进行压扁试验。  压扁试验后,试样上不允许存在裂缝或裂口,钢管压扁后平板间距离按下式计算: H= (1+C)S  -------------------------------------------------------------------------------- C+S/da   式中:S-钢管的公称壁厚,mm; da-钢管的公称外径,mm; α-单位长度变形系数,对于St37.0,α=0.09;对于St44.0、St52.0,α=0.07;对于St55 ,α=0.06  如果S/da大于0.15,该牌号钢的α值应减小0.01。  4.6.2 根据需方要求,并在合同中注明,用St37.0、St44.0、St52.0钢制造,壁厚不大于8mm的钢管,可进行扩口试验。  扩口试验在冷状态下进行,顶口锥度为30°、45°、60°中的一种,扩口后试样不得出现裂缝或裂口,扩口试样外径扩口率应符合表8规定。  表8 扩口率  牌号  扩口率    %   内径/外径   ≤0.6  >0.6~0.8  >0.8   St37.0  St44.0  10  12  17   St52.0   8  10  15     4.7 表面质量  钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤,这些缺陷应完全清除掉,但清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。  允许存在由于制造方式所造成的轻微凸起、凹陷或浅的辊痕,但钢管的外径和壁厚必须在允许的尺寸偏差之内,且不影响钢管的使用性能。  5 检验与试验  5.1 钢管的尺寸应用合适的量具逐根进行测量。  5.2 钢管的内、外表面需在照明下用肉眼逐根进行检查。  5.3 钢管的检验项目、取样数量和试验方法应符合表9的规定。  表9 钢管的检验项目、试验方法及取样数量 序号  检验项目  试验方法  取样数量   1  化学成分  GB/T 222,GB/T 4336  每炉一个试样   2  拉伸试验  GB/T 228  每批一个试样   3  压扁试验  GB/T 246  每批一个试样   4  扩口试验  GB/T 242  每批一个试样   5  涡流探伤  GB/T 7735  逐根     5.4 组批规则  5.4.1 钢管按批进行检验和验收。每批钢管应由同一规格、同一牌号、同一炉号的钢管组成。当需方事先未提出特殊要求时,碳素钢管可以不同炉号的同一规格、同一牌号的钢管组成一批。  5.4.2 钢管每批为200根,剩余钢管的根数不小于100根时,单独为一批;小于100根时,应并入相邻的一批中。  5.5 复验与判定原则  对于拉伸试验、压扁试验及扩口试验,初验如有一项试验结果(包括该项试验所要求的任一指标)不合格,则应将该根钢管剔除,并从同一批钢管中重新取2根钢管复验不合格的项目,复验结果即使有一个指标不合格,则整批钢管不予验收。  供方可对复验不合格的钢管进行正火处理,作为新的一批提交验收。  6 包装、标志和质量证明书  钢管的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2102的规定。  Q/BQB 203-2003    附录A(资料性附录)  预计温度下的强度特性值  表 A.1 St37.0、St44.0、St52.0牌号的钢管预计温度下的强度特性值Rp0.2  牌 号  预计温度下的强度特性值MPa   50℃  200℃  250℃  300℃   壁厚    mm   ≤16  >16~25  ≤16  >16~25  ≤16  >16~25  ≤16  >16~25   St37.0  255  235  185  175  165  155  140  135   St44.0  275  265  215  205  195  185  165  160   St52.0  355  345  245  235  225  215  195  190   注: 1  表列值为规定非比例延伸强度RP0.2的估计值,未被证实。此值在计算时应考虑代入较高的安全系数(例:DIN 2413-1972版中适用范围为20%)。    2  对于大于50℃至小于200℃中间范围,应在20℃(见表7)和200℃之间线性内插,不随意凑成整数。     表A.2 St55牌号的钢管预计温度下的强度特性值下屈服强度  牌  号  下屈服强度,MPa   20℃   St55  355   注:1  对于按DIN 2413计算壁厚的钢管,20℃时的强度特性值,可用于120℃以下的温度。   2  外径≤30mm、壁厚≤3mm的钢管,允许降低10MPa。     附加说明:  本标准与DIN1629-1984、DIN2448-1981的一致性程度为非等效。  本标准代替Q/BQB 203-1999。  本标准与Q/BQB 203-1999相比主要变化如下:  ――外径范围上限扩大到180.0mm;  ――通常长度下限修改6m;  ――加严P、S、Cu含量的要求;  ――涡流探伤采用国家标准。  本标准的附录A为资料性附录。  本标准由宝山钢铁股份有限公司制造管理部提出。  本标准由宝山钢铁股份有限公司制造管理部起草。  本标准起草人:杨新亮。  本标准于1985年首次发布,1989年第一次修订,1994年第二次修订,1999年第三次修订。

建筑铝材产能过剩

2019-01-10 11:46:23

在参加完刚刚结束的广交会一期,广东坚美铝型材厂有限公司外贸部经理林闰区感触良深。“参展的铝型材企业都开始体现出变化了,不少铝型材企业展示的产品开始从以前的建筑铝型材向家装建材和工业铝型材、系统门窗转型。”   这样的感觉并非空穴来风。我国铝型材行业生产企业众多,行业竞争激烈,尤其是中低端市场上竞争已趋于白热化阶段,在此背景下,铝型材企业纷纷向附加值更高的产品市场进军。   工业铝型材和家装铝型材成为铝型材企业转型的优选。   众所周知,南海素有“中国铝型材产业基地”的称号,区内聚集了近140家上规模的铝型材企业,年产值超过500亿元,是全国乃至全球铝型材企业较集中的区域。然而南海铝材主导产品是建筑型材,约占总产量的70%,随着铝型材产品面临新的转折点,南海铝型材接下来将何去何从?而随着工业铝型材和家装、系统门窗铝型材成为新的发展方向,南海铝型材发展机遇与挑战又是怎样?   工业铝型材成转型新动向   在116届广交会上,林闰区深刻感受到行业转型的趋势。“从建筑铝型材转向家装铝型材系统门窗是比较普遍的,因为家装建材技术比较成熟,市场也比较稳定。除此之外,转向工业铝型材也成为一个新趋势。”   在他看来,系统门窗则是转向服务,包括整体家装设计,既卖产品也卖设计。相比之下,他觉得工业铝型材的想象空间和替代的产品范围会更加广。“工业铝型材广泛运用于高铁、汽车零部件等,利润高于家装铝型材,而且出货量也不再是‘小打小闹’。”林闰区说,目前坚美铝材在工业铝型材方面产量只占到公司总产量的20%左右,但工业铝型材是这次展示的产品包括接下来转型的方向。   已经开始转型的不止坚美一家。广东华昌铝材有限公司出口业务经理黄碧琪告诉记者,目前公司出口主要以欧洲市场为主,所以出口的产品也会迎合国外的需求,包括此次参展的产品都是以工业铝型材为主。她说,目前国内成套的门窗产品竞争越来越白热化,大家逐渐向技术含量高产品发展,而随着工业型材这块技术和工艺越来越成熟,国内外都朝这个方向发展。   这并非只停留在计划阶段。就在上月底,华昌铝材在江苏工厂(三期)扩建工程正式动工。该工程项目占地23000多平方米,投入资金1.5亿左右。这对于近年来受金融危机、出口受阻、节能环保和房地产市场调整等多方影响而发展不顺的铝型材行业来说,无疑是备受瞩目。   新厂扩建之后定位是怎样?对此,华昌集团董事长潘伟深表示,华昌产品将从建筑型材向工业型材、高端节能与家用型材市场转型,其中江苏工厂将引进国内较大规模的7000吨挤压机生产线(词条“生产线”由行业大百科提供),瑞士立式喷涂生产线和日本立式氧化生产线,年产能达7万吨,建成生产、销售、技术研发,行业内较先进的仓储一体化大型综合企业。而经过此次扩建,华昌集团总产能也将突破25万吨。   潘伟深认为,在欧美市场,铝型材中建筑型材占比远低于工业及其他应用型材占比,而中国正好相反,建筑型材占比高达7成以上,这说明铝型材在其它领域的应用还有很大的挖掘空间。   铝型材应用领域有待拓展   “南海铝材”历史悠久。早在解放前,就有南海人在广州、香港从事小冶炼、压铸、小五金等有色金属加工。经过近30年的高速发展,已建立起涵盖技术、物流、会展、信息交流及国际合作平台的完备产业链体系。   然而,近年来,南海铝型材的发展受到产业粗放扩张、面临污染整治、产业转型和产品结构单一等一系列问题的困扰。   面临困境的不止南海铝型材行业。据统计,目前从事建筑用铝型材生产企业有600多家,不但科技含量偏低,而且市场竞争激烈,目前建筑铝型材毛利率普遍在10%左右。相对于建筑铝型材产品而言,由于工业铝型材的技术壁垒较高,企业议价能力较强,因而盈利空间较大。   “过去几十年里广东铝型材飞速发展,但主要是规模的扩大,依靠的是成本优势,是资源的优势。”国务院参事、中国有色金属协会会长陈全训此前接受媒体采访时曾表示,当前铝加工成本上升,原材料、能源有限等因素制约了铝加工行业发展,技术创新、产业升级迫在眉睫,依靠科技创新,拓展铝的应用领域,是当前铝加工行业实现转型升级的一个重要方向。   事实上,如何拓展铝型材的应用领域已经成为南海迫需解决的一个的问题。在2012年南海区创建“全国铝合金(词条“铝合金”由行业大百科提供)[ 有色商机:铝合金板 ]建筑型材知名品牌创建示范区”之初,就曾被指出,“产品结构尚显单一,总产量的70%是建筑型材,在交通运输、电子等工业铝材领域的拓展还有待加强”。   “例如某一些产品现在是用碳钢结构的,但其实可以用铝材来代替,虽然价格会稍微高一点,但是在性能、重量等方面都会很有优势。”华昌铝材董事长助理、江苏华昌铝厂总经理何小安说,铝型材在机械装备行业的发展空间非常大,目前包括汽车、高铁等高端机械产业都已经采用铝材,整个产业还只是处于刚刚起步阶段。“我们现在基本完成前期的市场研发,接下来将会考虑在生产线和规模上继续推进。”   转型中的机遇与挑战   在转型已经成为行业共识后,如何转则成为新的问题摆在企业面前。   2014年我国轨道交通领域铝型材消费量预计在16万吨左右,到2016年预计达到22万吨,到2020年将达到35万吨。   这还仅仅是交通领域铝型材的需求量,如果再扩大到电子、先进装备制造等领域,其应用范围则更加广阔。南海区区长郑灿儒在南海落实铝型材示范区建设时候曾提出,希望南海铝型材企业提升自主创新能力,加快工业型材的发展,包括南车集团生产线将于南海投产后,南海铝型材企业要争取高铁动车订单。   然而,如何进入这些领域则考验着企业。   “转型工业铝型材生产后,客户的层次也不一样,我们也很希望能够和中国南车等国有大型企业合作,但是企业要想进入这个市场其实并不容易。”林闰区说。   相比于林闰区的跃跃欲试,何小安则坦言目前并不准备进入高铁汽车等领域。他认为,整个工业铝型材的市场很大,包括机械电子行业、机械产品等都可以考虑,不一定扎堆进入同一个行业。   除了行业的选择外,企业在转型过程中的资金投入还有人才的紧缺也同样困扰着铝型材企业。“现在汽车制造很多都是用铝来代替,但是其他产业是否能替代,怎么替代,这都需要专业的人才进行研发,而目前这块的人才还是非常紧缺。”何小安说,这块都需要投入大量的人力和财力进行研发。   林闰区希望,在新产品进入新兴领域,只是依靠企业的单打独斗会比较难,例如南车集团等企业的采购都很严格,要进入并不容易,而如果政府能在里面搭线起促进作用会更好。   事实上,近年来,南海区政府在对铝型材产业的扶持上并没有停止。2012年6月,南海区政府以“南海铝型材产业聚集区”的名义向国家质检总局申报“全国知名品牌创建示范区”,并于2013年1月份被国家质检总局批准筹建“全国铝合金建筑型材知名品牌创建示范区”。   而在今年,南海区政府与北京有色金属研究总院签订合作框架协议,该研究总院将在南海设立分中心,今后将为南海铝型材及上下游全产业链提供技术支持。南海希望,通过借助重要科研所力量,推动提升南海铝型材等有色金属产业的技术研发实力和科研创新能力。