压力钢管
2019-03-19 09:03:26
在水电站压力钢管的焊接一直采用传统、简单而繁重的焊条电弧焊技术,只有少量的制作场纵缝采用埋弧自动焊技术,压力钢管的全位置自动化焊接技术尚属空白。随着水电建设的高速发展和机组参数的不断增大,大直径厚壁压力钢管的焊接必须采用先进的全位置自动化焊接技术才能适应施工生产的需要。 压力钢管全位置自动焊不仅要实现焊接小车沿焊缝的自动行走,焊丝的自动输送、凋整,摆动及对中等机电控制过程,而且要解决焊丝的熔滴过渡形式,保证全位置焊接的焊缝成型质量,特别是对各种位置的焊接规范自动调整等一系列自动控制技术;而更重要的是现场拼装的焊缝对装质量差、施工环境恶劣,较难满足自动化焊接施工的要求。目前,压力钢管全位置自动化焊接技术在大直径厚壁压力钢管焊接中全面应用尚有一定难度,其主要原因是: (1)大直径厚壁压力钢管的安装环缝组装难以达到均匀一致的高精度,这就要求全位置自动焊设备能根据坡口尺寸及偏差自动凋整有关工艺参数,以降低或消除不均匀参数对焊接质量的影响; (2)焊缝空间位置不断变化,要求焊接系统能根据焊炬所在位置自动及时调整焊接工艺参数,实现各处焊接成型基本一致; (3)要实现坡口尺寸、焊接熔地形状,焊接规范参数实寸调节三者匹配,保证焊缝质量,其自动控制技术难度较大。 因此,如何选择造价低、适应性强、操作简单、焊接效率高的全位置自动化焊接设备是解决上述问题的唯一途径。针对水电站压力钢管的焊接特点,我们开发研制了一套独具特色的全位置自动焊机,并在湖北省兴山县古洞口水电站压力钢管及三峡二期工程左厂11#14#压力钢管纵缝的焊接施工中获得了成功应用。 1 全位置自动焊机的主要研制内容及其实施方案 全位置自动焊机研制主要包括机械和电气控制两大部分内容。 1.1 机械设计与制造 整机机械设计包括爬行轨道、爬行小车,焊炬摆动机构及摆幅自适应坡口宽度传感器结构设计。 1.1.1 爬行轨道 爬行道轨由不锈钢薄板、分体式齿块组成的齿条和固定道轨于工件表面的水磁铁块组成。爬行小车和焊炬摆动的控制拖车分别借助左右共四对滚动轴承对夹持道轨边缘,从而使两者可以沿道轨平稳灵活地移动,借助爬行小车内的行车电机输出轴上的小齿轮与道轨上的齿条啮合并通过两侧联杆使爬行小车与焊炬摆动控制拖车联成一体,使两者可以在道轨上可靠、平稳地运行,实行全位置爬行的功能。 1.1.2 爬行小车 爬行小车分主动驱动的行走小车和被动行走的焊炬摆动控制拖车两部分。它们分别在底板下方两侧各有两对互成60°的轴承轮夹紧轨道边缘,运动灵活可靠。夹持轨道的两侧轴承轮中的其中一侧可以通过螺杆和滑块作横向移动以实现小车在轨道上夹持与拆卸,使小车在轨道上装卸十分方便。 1.1.3 焊炬摆动机构 焊炬摆动机构是实现焊接电弧横向运动的机构。本系统采用一空心薄壁不锈钢方管。其上固定有条状不锈钢板和齿条作摆杆,摆杆端部安装有焊炬夹紧和传感器固定及调节机构。依靠摆杆上条状不锈钢板两侧有倒角的边缘与安装于立板上的四只轴承外套的V型滚轮相啮合,组成了摆动十分灵活、轻巧、刚度好、间隙小、工作稳定可靠、拆卸十分方便的摆动机构。 1.1.4 摆幅自适应坡口宽度和焊接自动跟踪两用传感器 摆幅和跟踪两用传感器是为了适应在水电站现场施工条件下,大直径厚壁压力钢管的环缝坡口装配很难做到间隙均匀,而且全位置自动化焊接时轨道的铺设也很难与焊缝完全平行而设计的。本机传感器采用探针机械接触坡口侧壁获取信号,这是一种工作可靠、抗干扰能力最强的获取信号方式,然后通过传感器内部的摆杆系统产生光电信号,经逻辑电路分辨控制焊炬摆动电机转向和停留,实现了焊炬摆幅自适应坡口宽度的功能。 1.2 电气控制系统研制 焊机电气控制系统设计功能的完善、工作稳定可靠、抗干扰性好对于确保焊机工作质量十分重要。本焊机充分考虑了全位置自动化焊机所必须的基本功能和参考国内外同样先进焊机的功能,开发了具有自身特点的摆幅自适应坡口宽度和自动跟踪焊接控制功能。本机具备的主要控制功能如下: 1)焊炬摆幅自动与手动选择; 2)焊炬摆幅设定与自适应选择; 3)焊炬摆动两侧停留时间调节; 4)焊炬摆速调节; 5)焊接电弧运动轨迹选择; 6)焊接方向选择; 7)焊接速度凋节; 8)设定摆幅工作方式下始摆方向选择; 9)设定摆幅工作方式下电弧纠偏调节; 10)焊接行车小车近控与遥控。 其电气控制原理如下图所示: 2 整机主要技术参数: 小车电源: 220V 50HZ 小车爬行速度 0~450mm/min 焊炬摆动幅度 0~±40mm 焊炬摆动速度 250~3000mm/min 焊炬摆动方式 1)直线形;2)锯齿形;3)梯形;4)矩形 焊炬两侧停留时间 0~5sec 自动跟踪精度 ±0.5sec 焊炬调整自由度 6个 焊接钢管曲率半径 ≥1500mm 焊机重量 18.5 kg 本焊机适应的焊接方法不受限制,可以根据需要采用CQ2气体保护焊、药芯焊丝气保焊、药芯焊丝自保焊、MAG焊、MIG焊、TIG焊等方法,只需配以相应特性的焊接电源和焊炬。 3 工程应用与效果 3.1 应用工程简介 古洞口水电站位于湖北省兴山县古夫河下游,电站总装机容量为4.5万kW,多年平均发电量为1.24亿kwh,其压力钢管直径为5m,壁厚为16~40mm不等,全长600余m。全部采用国产16Mn低合金结构钢制造。 三峡工程是举世瞩目的水电工程,其装机总容量为1 820万kW,年发电量达847亿kwh,其压力钢管直径为12.4m,壁厚为26~541mm,单管长度122.5m,采用国产16MnR低合金结构钢和进口600MPa级低碳调质高强钢板制造。 3.2 全位置自动焊工艺 全位置自动焊工艺参数见表1。 表1 全位置自动焊工艺参数表 3.3 应用效果 (1)全位置自动焊与传统焊条电弧焊的各项性能效果对比如表2: 表2 全位置自动焊应用效果对比表 (2)通过对古洞口压力钢管和三峡二期工程左厂11#~14#压力钢管的焊接应用,纵缝超声波探伤的一次合格率为99.5%,环缝超声波探伤的一次合格率达98.1%,焊缝外观质量优良率达到了100%,这是传统的焊条电弧焊所无法比拟的。 (3)该焊接小车采用柔性轨道,机头行走摆动、焊缝两侧停留均能做到无级调速、自动送丝,稳定可靠,达到了全位置自动化焊接的基本要求。 (4)由于实现了机械化和自动化的焊接新技术,不仅减轻了焊工的劳动强度,而且大大提高了焊缝无损探伤的一次合格率,在焊接质量上大大减少了人为因素的影响。 (5)采用连续送丝和大电流密度焊接,与焊条电弧焊相比可提高工效1倍以上。 (6)与焊条电弧焊相比,该自动焊工艺具有较深的熔深,可采用较小坡口角度,同时可以大大降低焊接热影响区的宽度和焊接残余变形。 4 结束语 全位置自动焊机在吸取了国外同类焊机成功经验的基础上针对水电站压力钢管现场施工特点,创造性的开发;厂焊炬摆幅自适应坡口宽度和自动跟踪等重要功能,焊机整体设计合理,工作稳定可靠、外形美观、机构紧凑轻便,具有很高的推广应用价值。 全位置自动化焊接技术在古洞口压力钢管纵环缝及三峡二期工程左厂11#~14#压力钢管纵缝焊接施工中的成功应用,只是自动化焊接技术在水电站焊接施工中应用的一个开端,该设备与技术在三峡工程压力钢管环缝焊接中应用将是我们下一步追求的目标。全位置自动焊在水电站压力钢管及蜗壳上的应用也是焊接施工技术发展的必然结果
黄金压力加工
2019-01-29 10:09:51
压力加工方法是在金属塑性允许范围内借助金属塑性变形,改变坯料的形大辩论和尽寸,以获得所需要的产品。根据塑性变形过程温度、速度等条件的不同,可将变形划分为有完全再结晶而不残留京戏变硬化的热变形,伴有内应力回复的温变形和即无回复也无再结晶的冷变形三种形式。
金的塑性很好,在冷、热状态下加工都不出现特别的困难。
金及金基合金扁带(展平条材)用轧制线材的方法加工,其通常规格是:宽0.15~5mm、厚4µm至0.5mm。展干线采用展平机或二辊轧机,对于高强度的薄条材则采用多辊轧机轧制。轧制扁带的线材直径根据成品尺寸确定。若b/h≤10(b宽度,h为厚度)线材直径按成品和坯料断面积相等的原则来计算。若b/h>10时,则线材直径按公式 计算,式中Ky—轧制时的宽展系数,与合金成分有关,对于金Ky=1.03~1.1。
金具有极为优良的延展性能。在冷加工过程中,可以不用中间退火连续加工。民间长期流传的“羊皮金”术,加工成的金箔能够达到半透明状态。厚度为0.1~1µm的金箔采用手工锤锻的方法加工已有几千年历史,至今国内外仍然沿用此工艺加工金箔和金银双金属箔材。箔片用衬垫间隔叠成摞,塞在皮革壳里,用2~8kg重的链子锤击,经几次锤锻后达到要求尺寸。每次锤锻后需拆摞重新叠片,再重复下一次捶锻。衬垫一般用盲肠膜经特殊加工制成,以保证其完整性和弹性。
金的机械强度较低,延伸率较高,容易加工,在低于其熔点以上的温度各种压力加工方法都可采用。对于冷拉,道次加工率可达20%,两次退火间的总加工率可达95%以上,退火温度为400~500℃。纯度为99.9999%的高纯金丝具有室温下“自退火”的性能,会影响细金丝的使用。已经证明,高纯金中添加0.01%的Fe,Cu,Ag,Pt和Pb,可使再结晶温度由室温升至100℃;加0.01%Mg,Al,Si,Ni,Sb,Te和Bi的金,可在200℃或更高温度下退火。
钢管压力标准
2019-03-19 11:03:29
压力管道的组成件一般都是标准件,因此压力管道组成件的设计主要是其标准件的选用,管道压力等级的确定也就是其标准件等级的确定。
管道的压力等级包括两部分:
以公称压力表示的标准管件的公称压力等级;
以壁厚钢管等级表示的的标准管件的壁厚等级。
管道的压力等级:通常把管道中由标准管件的公称压力等级和壁厚等级共同确定的能反映管道承压特性的参数叫做管道的压力等级。而习惯上为简化描述,常把管道中管件的公称压力等级叫做管道的压力等级。
压力等级的确定是压力管道设计的基础,也是设计的核心。它是压力管道布置、压力管道应力校核的设计前提条件,也是影响压力管道基建投资和管道可靠性的重要因素。
5.1 设计条件
工程上,工艺操作参数不宜直接作为压力管道的设计条件,要考虑工艺操作的波动、相连设备的影响、环境的影响等因素,而在工艺操作参数的基础上给出一定的安全裕量作为设计条件。这里所说的设计条件主要是指设计压力和设计温度。
管道的设计压力:应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的压力。
最苛刻条件:是指导致管子及管道组成件最大壁厚或最高公称压力等级的条件。
设计压力确定:考虑介质的静液柱压力等因素的影响,设计压力一般应略高于由(或)外压与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力。
a. 一般情况下管道元件的设计压力确定
一般情况下,为了操作上的方便,在此不妨采用压力容器的做法,即在相应工作压力的基础上增加一个裕度系数。
表5-1 一般情况下管道元件的设计压力确定
工作压力Pw(MPa)
设计压力P(MPa)
Pw≤1.8
P= Pw+0.18
1.8
P= 1.1Pw
4.0
P= Pw+0.4
Pw>8.0
P=1.05 Pw
※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。
b. 管道中有安全泄压装置时,
管道中有安全泄压装置时预示着该管道在运行过程中有出现超出其正常操作压力的可能。设置安全泄压装置(如安全阀、爆破片等)的目的,就是在系统中出现超出其正常操作压力的情况时,能将压力自动释放而使设备、管道等系统的硬件得到保护。此时管道的设计压力应不低于安全泄压装置的设定压力。
c. 管道中有高扬程的泵
对于高扬程的泵,尤其是往复泵,在开始启动的短时间内,往往会在第一道切断阀之前的管道和泵内产生一个较高的封闭压力,有时这个封闭压力会达到一个很大的值。此时泵的出口管道,其设计压力应取泵的最大封闭压力值。
D. 真空系统
真空系统管道承受的压力就是其外部的大气压力,故其设计压力应取0.1MPa外压;
e. 与塔或容器等设备相连的管道
与塔或容器等设备相连的管道其设计压力应不低于所连设备的设计压力。当管道内有较高的液体液柱时,还应考虑该液体静压头的影响。事实上,对于管道来说,其受力要比设备复杂,这是因为它除受介质载荷之外,还往往遭受到由于管道的热胀冷缩而产生的管系力等。因此,管道的设计压力一般应不低于设备的设计压力。5.1.2设计温度
管道的设计温度:应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的温度。
最苛刻条件: 指导致管子及管道组成件最大壁厚、最高公称压力等级或最高材料等级的条件。
设计温度的确定:考虑环境、隔热、操作稳定性等因素的影响,设计温度应略高于由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作温度。
a. 一般情况下管道元件的设计温度确定
一般情况下为了操作上的方便,在此不妨也采用压力容器的做法,在相应工作温度的基础上增加一个裕度系数(除法兰和螺栓以外)。
表5-2 一般情况下管道元件的设计温度确定
工作温度Tw(℃)
设计温度T(℃)
-20
T= Tw-5(最低取-20)
15
T= Tw+20
Tw>350
T= Tw+(5~15)
※当按该原则确定的设计温度会引起管道压力等级或材料变化时,应判断该工作温度是否
就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作温度,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计温度可取此时的最高工作温度,而不加系数。
法兰、垫片的设计温度不低于最高工作温度的90%;
螺栓、螺母的设计温度应不低于最高工作温度的80%。
b. 夹套或外伴热管道
对于夹套或外伴热的管道当工艺介质温度高于伴热介质温度时,其设计温度按上表选取;当工艺介质温度低于伴热介质温度时,对夹套伴热取伴热介质温度为设计温度,而对外伴热则取伴热介质温度减10℃与工艺介质温度二者的较大值为设计温度;
c. 安全泄压管道
安全泄压管道取排放时可能出现的最高或最低温度为设计温度;
d. 蒸汽吹扫的管道
采用蒸汽吹扫的管道当介质温度高于吹扫蒸汽的温度时,则按介质温度根据上表确定其设计温度。当介质温度低于吹扫蒸汽温度时,应视具体情况而定。例如,按介质温度选取的管道及其元件不能承受吹扫介质的条件时,应适当提高等级以适应吹扫介质条件。
e. 多种工况下工作的管道
同一根管道,如果在两种或两种以上工况条件下工作时,其设计温度应取与内压(或外压)构成的最苛刻条件下的最高工作温度,并对其它工况进行校核。
f. 临氢管道
临氢操作的管道,在查Nelson曲线时,应取设计温度再加30~50℃作为查曲线的温度参数值。这是因为Nelson曲线为统计值,在邻近曲线下方选材时而出现氢损伤的实例也曾发生过;
g. 带衬里的管道
带隔热耐磨衬里的管道,其金属部分的管道设计温度应经计算或实测确定。一般情况下,宜取250℃作为设计温度;
h. 管系应力计算时
在进行有弹簧支架的管系应力计算时,宜取介质的正常工作温度作为计算参数。
螺旋风管
2019-03-18 08:36:58
1、名称归类:
螺旋风管因最先应用于通风送冷,故归入风管类。这是按其用途定下的名称,但它又可用于其它地方,甚至用来排水,排液体或作容器,这就不能叫它风管。按构造来命名,应管它叫螺旋咬缝薄壁管,由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名,大概可有这几个名:镀锌(铁)螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管,或为了区别于现有不锈钢管,可管它叫超薄不锈钢管,因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。螺旋风管
2、用途:
螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形,无焊接,不漏气,不漏水,多用于送风和散装物料输送,代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种,全机制,直管无需手工敲打。其主要用途如下:
(1) 送风,包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外,又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道,螺旋风管就最适用,一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。
(2) 送冷风。最常见的是中央空调的管道,这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料,外表看来美观。
(3) 排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的风管就是油烟囱。在这里,螺旋风管该叫做油烟管。
(4) 除尘。有些工厂生产车间很多尘埃,需要专门的除尘装置,其中风流量较大的管道,可使用螺旋风管。
(5) 散装物料输送。有些工厂的生产过程中,需要输送松散的颗粒,特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。
3、产品特点:与手工敲制的传统白铁管比较,机制的螺旋风管具有以下优点:
(1) 密封性好。
(2) 强度与刚性均好。
(3) 通风阻力小,通风噪声小,圆管优于方管。
(4) 安装方便,连接点少。
(5) 档次高,外表美观。
4、使用材料:
材质常用镀锌铁带(俗叫星铁),不锈钢带,软铝带。
材料厚度:0.3至1.2毫米
材料宽度:125毫米
5、制管直径:
φ125至φ1000毫米(直径与厚度适当配合),无级选择。
6、通风工程降低造价方法:
由于螺旋风管有骨(螺旋形咬缝)可提高刚度30%,故可选用较薄的材料,比如0.8毫米的厚度可改为0.6毫米。
7、保温方法:
推荐内贴保温材料的方法,使送冷管道具有本身的外观,从而或可免去遮挡的天花板,而大大降低工程造价。
无甲醛环保防火保温风管
无甲醛环保防火保温风管是高新科技环保能源材料
优质的保温性能,减少热传导能耗
较低的漏风率,提高空气输出效率
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无甲醛环保防火保温风管为大家带来洁净空气
提高室内空气品质(IAQ)
国内第一的环保产品,对人体无害
无甲醛环保防火保温风管为大家营造安静的环境
降低噪声,保持安静的环境
无甲醛环保防火保温风管是高性能、高品质产品
质量稳定可靠
卓越的防火性能
强度极高
优质的防潮抗水性能
重量轻、减少费用,易安装
美观适用
钼的压力加工
2019-01-25 13:36:45
由烧结的致密钼条生产钼棒、钼丝和钼带等的压力加工是旋锻和拉伸组成的典型工艺。为了提高钼加工材的质量和生产率,扩大产品的品种和规格,降低加工成本,目前已用轧制法代替旋锻法。为了使钼的压力加工型能得到改进,致密的钼条要求纯度高,密度大,晶粒度细且均匀。粉末冶金法制取的钼条一般都具备这些条件,而真空熔炼制取的钼制品,纯度虽高,但一般为粗晶粒结构,需在1400~1700℃下进行挤压,使晶粒变细后再进行锻造、拉丝、轧板。采用粉末冶金法制取的或真空熔炼挤压处理后的致密钼条(棒)经旋锻(或轧制)、拉拔加工成各种规格的棒材或丝材,带材,其致密的锭或板坯可经轧制加工成各种规格的钼板、箔等产品。关于钼压力加工的机理、工艺参数选择、影响产品质量等问题可参阅参考文献《稀有金属材料加工手册》(冶金工业出版社,北京,1984年)和《钼冶金进展》(西安冶金建筑学院,西安,1980年)。
浅析喷铝机厂家的市场存在哪些问题
2019-01-09 11:26:46
近年来,我国喷铝企业发展较快,新建企业越来越多,老企业不断进行了技术升级,所以,喷铝机械的市场前景非常广阔。但多数企业规模较小、产品层次低、可靠性差,一些生产较高端喷铝设备的企业进口依赖严重、开发能力低下、研发投入不足、专业技术人才缺乏等问题也使国内喷铝机械产品饱受诟病。喷铝机械自动化还基本停留在仿制阶段,自行开发能力弱,缺少科研生产实验基地,产品质量差距表现在产品性能低、稳定性和可靠性差、外观造型不美观、表面处理粗糙,许多元器件质量差、寿命低、可靠性低,影响了整体产品的质量。 1、多数喷铝机械企业规模较小。 我国喷铝企业多,产量大,产品类型多样,这已成为制约我国喷铝机械行业发展的重要因素之一。喷铝机械行业存在着严重的重复建设问题,进入门槛低和调控手段不够是造成这个问题的主因。国为喷铝机械起点低、企业规模较小,先天不足且跨部门,存在统筹规划、宏观指导难的问题,在投资和开发新产品方面往往一哄而起,出现同水平重复的无序竞争。近几年全自动缝焊机的大量出现主是明显的例子。 目前国内只有几家喷铝机械生产企业,具有较大的规模和一定的知识产权,而且喷铝机械的出口量也不少。这些产品也是国内大中型喷铝企业的优选设备。但对于大多数小型喷铝机械企业来说,低水平的设备比较多,虽然也满足了小型喷铝企业产量小、品种多的特殊需求,但低水平的重复竞争,不利于喷铝机械的发展。在浙江、江苏、山东和河北,有着很多的中小型规模的喷铝机械生产企业,在国内也占有了不少的用户群体。 2、多数喷铝机械产品层次低。 国内多数喷铝机械企业主要生产比较简单的设备,低水平重复太多,产品技术含量低,制造工艺简单,加工设备精度要求不高,多数中小型喷铝企业靠这种喷铝机械起步,一部分企业靠低水平产品积累资金和经验,向中高档产品靠近,一部分企业则停滞不前。 3、高端喷铝机械和配件进口依赖严重。 我国高端喷铝设备主要依赖进口,目前进口的主要设备是全自动缝焊机、中段立式喷铝生产线,以及一些关键设备的配件等。 国内只有少数几家喷铝机械生产企业能够提供成套的生产线。多数喷铝机械生产企业只提供部分设备或配件。 我国与国外先进的喷铝机械的差距依然很大,较主要是技术和工艺上的差距。我国进口的喷铝设备多为国际先进水平的主机部分或高端设备,而出口的又多为代表国内中高水平的成套生产线,出口国多为发展中国家。可见我国目前的喷铝机械出口与进口相比,无论从产品质量、数量还是技术含量等各方面而言,都与国外先进水平产品存在着相当大的差距。 4、喷铝机械专业技术人才缺乏。 可能因为喷铝机械行业利润不高,难以吸引技术人才,以致人才队伍参差不齐,自主开发产品和创新能力薄弱,甚至消化吸收国外同类产品的能力都很弱,造成产品多年一贯制,在喷铝机械企业的技术人员中,人才流失的情况比较严重,企业间人才竞争也很厉害。
铜材厂家
2017-06-06 17:50:10
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螺旋管规格
2019-03-18 08:36:58
螺旋管节能灯,节能85%, 英格能照明二、节能灯外形规格分析节能灯因灯管外形不同,分为U型管、螺旋管和直管型三种。 1、U型管节能灯:管形有:2U、3U、4U、5U、6U、8U等多种,功率从3W-240W等多种规格。 2U、3U节能灯,管径9mm----14mm。功率一般从3w―36w。主要用于民用和一般商业环境照明。在使用方式上,用来直接替代白炽灯。 4U、5U、6U、8U节能灯,管径12mm----21mm。功率一般从45w――240w。主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上,用来直接替代:节能灯带节能片节电80%三星百顺高压灯、高压钠灯、T8直管型日光灯。 2、螺旋管节能灯:螺旋环直径,分小环径和大环径两种。小环径一般在50mm左右,大环径一般在100mm左右。 螺旋环圈数有:2圈半、3圈半、4圈半、5圈半、6圈半、7圈半、8圈半等多种,功率从3W-240W等多种规格。 3、支架节能灯:T4、T5直管型节能灯:T5、T4直管型节能灯。功率分为:14w、28w。广泛应用于民用、工业、商业环境照明。可用来直接替代T8直管型日光灯。 如果节能灯里面有SKD的字样,代表的含义就是这个节能灯由 半散装件组装而成,不是由一家公司生产,SKD可能表示的是里面的线路板,也有可能是其它的部分,主要指的是外购部分,称为SKD半散装件GB/T1226-2001 GB是国标的简称 国家标准呗 T1266 代表的是 代号 2001 是颁布年份 Q/320211 DGH01-2003不是标准 企业标准的编号 企业产品标准的代号、编号方法如下: Q/ ××× ×××-××顺序号 螺旋管规格企业代号 企业标准代号 ×××企业标准 代号 企业代号可用汉语拼音字母或阿拉伯数字或两者兼用组成。 企业代号,按中央所属企业和地方企业分别由国务院有关行政主管部门和省、自治区、直辖市政府标准化行政主管部门会同同级有关行政主管部门规定。物理性能 单位 PVC-U PE PE-X PP PB ABS 钢 铜 密度 g/cm 1.50 0.95 0.95 0.90 0.93 1.02 7.85 8.89 导热系数 w/mk 0.16 0.48 0.40 0.24 0.22 0.26 50 400 热膨胀系数 mm/m°C 0.07 0.22 0.15 0.16 0.13 0.11 0.012 0.018 弹性模量 MPa 3000 600 600 900 350 2500 210000 110000 拉伸强度 MPa 40 25 >25 28 17 40 700 150 硬度 R 120 70 100 60 230HB 使用温度 °C 0-60 -60-60 -60-95 -20-95 -20-95 -20-80 塑料管的物理性能影响管道的方式,用途,补偿措施和管道保温等方面。如: (1).PVC-U、PP、ABS的力学性能相对较高, 被视为“刚性管”,明装较好。反之,PE、PE-X、PB作为“柔性管”适合暗敷。 (2).塑料管的使用温度及耐热性能决定了PVC-U,PE,ABS仅能用于冷水管,而PE-X,PP, PB则可作为热水管。当建筑物有热水供应系统且冷热水采用统一管材时耐热性能成为主要指标。 (3).塑料管因热膨胀系数高,在塑料管路中尤其是作为热水管,采用柔性接口,伸缩节或各种弯位等热补偿措施较多。其中以PE,PP等聚烯烃类为最。施工安装时如果对此没有足够重视,并采取相应技术措施,极易发生接口处因伸缩节而拉脱的问题。 (4).由于导热系数低,塑料管的绝热保温性能优良进而可减少保温层的厚度甚至无需保温。当不同塑料管之间绝热性的比较除导热系数外,还同它们各自的管壁厚度有关。