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铝连接杆百科

双管铝合金立杆机的连接

2019-01-11 15:43:47

双管铝合金立杆机采用下部双管立杆、上部单管扩杆的布置方式,是工地施工实践中解决脚手架超高问题的一种常用方法。由于其搭设方便、措施直接、成本较低,因而这种方法被广泛采用,效果较好。    1.双管铝合金立杆机体系    大横杆承重式:小横杆用直角扣件与两侧大横杆连接,两侧大横杆都用直角扣件与双管铝合金立杆机的树根扩杆连接。    横杆混合承重式:内部大横杆与小横杆用直角扣件(或旋转扣件)连接.小横杆用直角扣件与双管立杆中的一根立杆(被连接的立杆称“主立杆”,另一根称“副立杆”)连接,两侧大横杆都用直角扣件省双管t杆的两根立杆连接。    2.上部单立杆与双管立杆的连接    对接式:单扩杆与双管立杆中的丰立仟用对接扣件连接。    搭接式:上部单火杆与下部双管立杆的两根立杆用不少于3道旋转扣件搭接,上部单铝合金立杆机的底部要支于小横杆上,然后在立杆蜀大横杆的连接扣件之下设两道扣件(扣在立杆上,用直角扣件或旋转扣件),民扣件要紧贴,以加强对大横杆的支持力。

铝车身可靠连接技术

2018-12-29 09:43:11

1、机械连接技术   铝合金导热率高,采用传统电阻点焊技术连接能耗极高,而且质量难以保证。目前,国外汽车制造厂商大量采用自冲铆接、自切削螺钉等机械连接方法实现铝合金连接,而该技术目前则由英国Henrob、美国Emhart、德国Bollhoff等国外公司所垄断。我国需要通过自主创新,研发拥有自主知识产权的机械连接装备与工艺,以打破国外的技术壁垒。   2、焊接技术   对铝车身零部件连接技术而言,目前除大量采用锁铆、自切削螺钉、自攻螺钉、冲联工艺及胶(粘)接等非熔化连接方法外,还大量采用MIG焊、激光焊(包括激光熔焊、激光钎焊)及激光-MIG电弧复合焊等熔化焊接方法。其中,MIG焊、激光焊及激光-MIG电弧复合焊、搅拌摩擦焊成为铝车身零部件焊接的标准工艺。2012 欧洲白车身冠军车型——Benz SL的亮点是搅拌摩擦焊首次得到大量的应用。车身焊点当量达到6669个,对于车身刚度的提升起到重要的作用。   3、柔性化包边技术   车身覆盖件外形质量要求高、精度控制严,传统模压包边投入大、柔性差,机器人滚压工艺(rollerhemming)成为包边柔性化的必然趋势。国外成熟的汽车设备供应商已有很多具备了柔性化铝合金包边技术,例如德国ThyssenKrupp、美国Hirotec、德国Edag、英国DVA等公司。目前,国内铝合金覆盖件配套的包边设备供应商主要是欧美企业。

铜、铝导线连接应注意什么?

2019-01-09 10:13:40

由于铜、铝两种金属的化学性质不同在接触处容易电化学腐蚀,日久会引起接触不良、导电率差或接头断裂,因此,铜招导线的连接应使用铜铝接头,或铜铝压接管。铜铝母线连接时。可采用将铜母线镀锡再与铝母线连接的方法。

铜杆 英文

2017-06-06 17:50:14

铜杆 英文是什么?铜杆英文:copper rod最佳答案一、先进的构造(1) 把熔化炉膛设计成长方形,可以整块电解铜加料而不增加炉膛的散热面积.(2) 用连体炉取代了分体炉,在熔化炉和保温炉之间增设一个过渡仓,铜液从熔化炉经过渡仓流入保温炉时避免直接流入,这不仅有利于温度和液位的平稳,而且在过渡腔内使铜液得到更充分的还原,同时可以比较容易在过渡仓内清除渣质,使铜液的温度稳定均匀,液位平稳,铜液清洁,从而使铜杆质量稳定.(3) 采用W型熔沟,使铜液在熔沟内形成定向高速流动,有充分的热交换,使各种高熔点的氧化渣及已蚀损的石英砂随液流流出熔沟。加速熔铜内铜液的流动,这不仅可以缩短熔炼时间,提高电炉生产能力,而且降低了熔沟内的温度,避免熔渣堵塞,从而提高炉子的工作寿命。在能耗方面使原来每吨熔铜的耗电量由400KWh以上下降到350KWh以内,实现了节能降耗20%以上。(4) 在一般情况下,炉体的寿命是感应器寿命的2-5倍,而且熔化炉和保温炉的感应器寿命也不一样。设计成可拆卸式感应器是可以在某一感应器发生故障时,这样可以在某一感应体发生故障时,不需要拆除整个炉子,而只需拆下损坏的感应体重筑,从而节省停炉时间和生产投入。二、连铸牵引机是上引法的关键设备 (1)上引连铸是间歇向上牵引实现的,间歇牵引每次动作的升程的节距、间歇牵引的开停比例,牵引频率和节距都会影响铸杆的质量。采用伺服电机牵引系统,不仅满足了高频率的间歇牵引,节距可根据不同铸杆直径任意调节,而且不会打滑,运行稳定。(2) 结晶器是牵引机的重要部件,对铸杆的质量和上引速度起决定性的作用,尤其是一次冷却区的结构、材料的选用和加工精度,却直接影响到热传导的效果和结晶速度,结晶器二次冷却区的铜管内壁与铸杆间的间隙大小对铸杆冷却效果也有很大的影响。(3) 电控系统上引法连铸的工艺过程简单是它的特点之一,但是对工艺操作的要求却非常严格,铜液的温度、液位的高低、结晶器插入铜液的温度,牵引的节距、频率以及冷却水的压力、流量和温度等都必须控制在一定的范围内.更多有关铜杆 英文请详见于上海 有色 网

铝导线连接时应注意的问题

2018-12-28 09:57:27

电力线路中铜导线与铝导线相接时会产生电解腐蚀。铜导线与钥导线相接时。由于材质不同。互相之间存在一定的电位差。铜铝之间的电位差约为1.7v如果有水汽便会产生电解作用,接触面逐渐被腐蚀和氧化,导致接触面接触不良、接触电阻增大、导线发热而发生事故因此,铜导线与铝导线相接时,应采取必要的防腐措施。如采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡接头等,以避免电解腐蚀。此外。也可采用铜线搪锡法,即在铜导线的线头上镀上一层锡,然后与招导线相接。虽然铜的导电率比锡高。但锡的表面氧化后会形成一层很薄的氧化膜。紧附在铜表面。从而可以防止导线内部继续被氧化。而且,这种锡的氧化物导电率较高,与铝导线之问的电触腐蚀作用也较小,不致因接触不良而发生事故。

铝导线连接需要注意什么

2019-01-11 09:43:21

电力线路中铜导线与铝导线相接时会发作电解腐蚀。铜导线与钥导线相接时。因为原料不一样。相互之间存在一定的电位差。铜铝之间的电位差约为1.7v如果有水汽便会发作电解效果,触摸面逐步被腐蚀和氧化,致使触摸面触摸不良、触摸电阻增大、导线发热而发作事端因而,铜导线与铝导线相接时,应采纳必要的防腐办法。如选用铜铝过渡线夹、铜铝过渡接头号,以防止电解腐蚀。此外。也可选用铜线搪锡法,即在铜导线的线头上镀上一层锡,然后与招导线相接。尽管铜的导电率比锡高。但锡的表面氧化后会构成一层很薄的氧化膜。紧附在铜表面。然后能够防止导线内部持续被氧化。并且,这种锡的氧化物导电率较高,与铝导线之问的电触腐蚀效果也较小,不致因触摸不良而发作事端。

铝线连接

2017-06-06 17:50:05

铝线连接,这里我们要着重了解铜线和铝线的接法,不可以直接将两者连接,要用过渡线夹法。原因1:铜跟铝属于不同的元素,铜的 金属 惰性要大于铝,即铜的化学活性要较铝低的多,这样两种 金属 连接后通电会发生电化学反应,导致铝线逐渐被氧化,降低铝线的机械强度和导电性;原因2:铜线和铝线通过电流时会发热,而它们的电阻率不同;铜1.7×10-8(Ω m)铝2.9×10-8(Ω m)通过相同的电流时,铝线发热量大,铜线发热量小,故容易在接头处出现故障点;原因3:铜线和铝线的硬度不同,如果直接连接,其结合力不然不会太好,如果导线受力较大时,容易从铜线和铝线的连接处断开。实际使用中铜线和铝线一般不直接连接,而是用闪光对焊工艺生产的铜铝过渡板或铜铝过渡端子,即使非要直接连接也应做涮锡处理所以铝线连接时要小心,想要了解更多资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )

铜杆价格

2017-06-06 17:49:59

铜杆价格,隔夜美联储声明保持低利率水平并表示美国经济复苏正持续前进中,美元走软。今日亚洲交易时段在85.6-86震荡,徘徊于5日均线。LME电铜早市低开于6568美元,日内冲高6681美元,17:30最新价6614美元。伦铜6550-6650美元窄幅整理,空间愈加狭窄,KDJ三线粘连欲作突破性走势。沪期铜小幅高开并上冲30日均线未果,午后承压收报略有收窄日内升幅。主力1009合约开始于日内低点53130元,冲高53900元,日内多在日均线上方作强势整理,午后受A股受阻回落影响而小幅承压,收报53520元,上涨570元,升幅1.08%,成交量44.9万手,换手率258.65%,主力减仓5094手,可见短线空头减仓,1010合约大增13544手,可见多头建仓。期铜在20~30日均线区间震荡,一度上方突破30日均线,底部52500元获得企稳抬高,期铜在53500元一线作强势整理后,后市可看高一期。铜杆市场,日内成交主流价格多在53800~54050元区间,上午升水于 +80~+150元,下午由于期铜承压现货升水略提至+100~+200元,成交价格则维稳于54000元左右。江西一带发生雨水中断交通影响,市场忧虑贵溪铜后续货源,国产优质好铜以贵溪铜为代表报价较坚挺,进口铜供应商则因最近点价premium攀升而出货有限,今沪伦比值回升至8.05上方,进口铜流通量略有增加,下游消费逢低买盘仍较积极,冲高于54000元上方时则会表现犹豫与斟酌,与供应商产生拉锯。随着铜价的企稳、底部的抬高,目标上看55000元。但愈接近短期目标位,买盘积极成交踊跃的市况将受到抑制。

电工铝圆杆铸坯轧制生产工艺

2019-01-15 09:51:44

1、严格控制炉内铝液的化学成分铝液成分中的Fe、Si含量增加,则电阻率增加,抗拉强度提高,延伸率下降。Fe、Si含量降低,抗拉强度下降,延伸率提高,因此要严格控制其含量,在原铝选择上,主要考虑Si不大于0.08%,w(Fe)/w(Si)=1.5~2.0。在铸造前要对铝液进行精炼,通过高纯氮气将粉末精炼剂吹入铝液内,应尽可能使精炼剂均匀分布到铝液中,以利于除气除渣,精炼完成后要静置40~60min。必要时加入适量的Al-Ti-B细化剂,以保证铸坯组织致密,提高铸坯的内部组织质量。   2、连续铸锭在浇注系统中增设过滤装置,即在过滤包中安放两道陶瓷过滤板,一道水平放置,一道竖直安放,将原玻璃丝布过滤改为泡沫陶瓷过滤板过滤;使用较长的流槽,尽可能减少铝液的转注次数;浇铸嘴由相当于十点半的倾斜位置改为相当于十二点的水平位置;并在流槽与中间包的衔接处采用导管导流,这样可以使铝液平稳地进入结晶腔,不产生紊流与湍流,保持流槽与中间包内铝液表面的氧化膜不破裂,减少铝液的再次吸气、氧化,避免氧化膜进入铸腔形成新的夹渣;浇注系统采用新型整体结构打结,耐火材料坚固耐用,消除过去耐火材料对铝液的二次污染。在铸造过程中,严格控制铸造温度、铸造速度、冷却条件三要素,铝液出炉温度一般控制在730℃~740℃,浇铸温度700℃~710℃,浇铸速度0.20~0.22m/s,冷却水在0.1~0.3Mpa,冷却水温度不高于40℃。3、连续轧制热轧时金属具有较高的塑性,抗变形能力较低,因此可以用较少的能量得到较大的变形。在轧制中连轧机的轧制速度、轧制温度、工艺润滑是保证铝杆质量的三要素,轧制时要根据铸坯情况,及时、合理调整轧制参数,以保证铝杆质量。轧制温度轧制温度过高会使坯料内部低熔点组织物熔化而造成轧件过热,出现高温脆裂和轧辊粘铝,铝杆表面有疤痕;轧制温度过低,坯料变形易造成堵杆,根据实际经验,铸锭坯料温度入轧前控制在480~520℃为宜。轧制速度轧制速度直接影响铝杆的生产效率和机械性能。在铝杆的化学成分与生产冷却条件不变的情况下,轧制速度高时热效应大,出现热脆现象,铝杆抗拉强度降低,轧件易拉断;轧制速度低时铝杆抗拉强度提高,但轧制效果不佳。一般入轧速度控制在0.18~0.22m/s,终轧速度控制在6m/s左右为佳。

氧铜杆和无氧铜杆

2019-03-05 09:04:34

氧铜杆和无氧铜杆

空调连接管以铝代铜技术产品受到市场认可

2019-01-15 14:10:27

传统上,空调产品的制冷管路用的都是铜管,而我国的铝资源比较丰富,铝产业也比较发达。因此,空调制冷管路用铝代铜成为大势所趋。仅以我国空调市场计算,每年5000万套的销售量,意味着每年将有近20亿元的铜铝连接管市场容量,同时还将减少5万吨的用铜量。青岛市海青机械总厂经过一年多的时间,采用薄壁铜铝管焊接技术生产出了新型铜铝空调连接管。产品投入市场后,由于其销售价格比铜管降低了一半,加上其性能、使用寿命和安装方便等都优于纯铜管,迅速赢得了空调厂商的青睐,产品供不应求。目前,国内大部分空调企业应用了这一技术产品,韩国、日本的空调企业也开始使用此项技术产品。同时,其产品质量也经受住了市场的检验,从2004年投产以来,累计投放市场近600万套铜铝空调连接管,合格率达100%。

再生铜杆行业发展简析

2018-12-07 10:47:19

导读:尽管近年来我国大力扶持循环产业,但国内再生铜的回收量仍处于较低水平,且这些再生铜的杂质含量要远超进口的再生铜。为此,目前国内再生铜杆企业的原料有90%以上是来自国外进口的废铜,使用国产再生铜的比例非常低。我们认为只有进一步完善国内再生铜的回收机制和升级优化再生铜的分拣步骤,国内再生铜才能被更多的再生铜杆厂所使用。   在我国铜产量中,再生铜占比约40%,对于电力电缆行业,再生铜使用比例约50%。在国家大力扶持循环产业的利好政策下,再生铜杆企业开始壮大,并对前景充满信心。 人们经常把那些富含贵重金属的电子产品的地区比作“城市矿山”。在资源越来越紧缺、越来越提倡循环经济的今天,金属的回收再利用也逐渐成为一个庞大的产业。 以铜矿资源来看,据中国有色金属工业协会再生金属分会副会长兼秘书长王吉位介绍,2014年,全国回收的铜产量就在300万吨左右。在过去的5年前,中国一共建立了50个城市矿山的项目。“回收铜资源对于我们的意义非常重大。因为中国已经是全球最大的机电产品制造国和家电生产大国,同时大量的基础设施正在建设,这些都需要大量的铜以及铜制品。 在铜回收产业里,电线电缆的回收又是其中重要的一部分,因为铜在电线电缆里使用的比例非常大,高达60%以上。 坚持可持续民企看好循环产业 富有的“城市矿山”也吸引着一些民营企业纷纷投向这个领域。记者在对天津某资源循环企业采访时发现,在国家大力扶持循环产业的利好政策下,众多从事多种内容的资源型再生企业开始发展壮大,而其中,废铜的精深加工均是这些企业的重要业务之一。 记者在采访中了解到,该企业作为园区里的一个小微企业,从1996年开始涉足再生铜产业,2008年该企业将业务拓展到真正的再生铜冶炼的项目。 据介绍,再生铜杆的发展在国内也还处于初期阶段。该企业制作再生铜杆的原料里有90%以上来自于国外进口的废铜,使用国内废铜比例还比较小。近几年,关于再生铜杆的质量问题也一直被提及。国内大大小小做再生铜杆的企业,技术水平也不尽一样,生产出的再生铜杆质量也有差别。该企业相关负责人在接受记者采访时表示,由于采用了意大利普洛佩兹和西班牙拉法格公司联合开发的废杂铜火法精炼工艺,该企业所生产的再生铜杆,无论是从伸长率、扭曲、电阻率,还是含氧量的这些指标,都可以达到国家标准。 从再生领域的“铜铝之争” 最近几年,电缆行业里“铜铝之争”的声音一直存在。而其中一个观点认为中国铜资源紧缺,而铝资源相对没那么紧张。但是如果从资源循环再生的角度来看,则不尽然。首先,铜本身的性能决定了它可以百分之百进行回收。我国铜产量中,再生铜占比约40%。我国铝产量中,再生铝仅占约20%。对于电力电缆行业,再生铜使用比例约50%,而再生铝使用基本为0。 该企业相关负责人对此也深有体会,在做再生铜杆之前,他有着20多年的做再生铝的经验。“我们现在市面用的稀土铝合金电缆线是不能用再生铝生产的。而原生铝要耗费大量的电能,所以并不能节约很多费用。说铝合金比较经济,并没有把资源再生的角度考虑进来。” 此外,专家认为,虽然现阶段国内铜供应不足,但从国际上能够获取足够的铜以满足国内经济发展的需求。而且铜的需求也不会无止境增长,国外的发展已经证明,随着经济发展到一定程度,人们对于铜资源的需求也会达到顶峰。 再生铜产业将会有快速发展 记者了解到,目前再生铜杆的比例还不算大,再生铜杆目前每年的产量也就在20万~30万吨之间,但是这个行业的未来发展前景不可估量。在欧洲,英国、法国、德国等发达国家再生铜的使用均超过40%,在意大利更是达到了几乎100%。“行业未来会有一个比较快速的增长。因为如果比较再生铜和原生铜的性能,根据目前技术所生产出的电工用铜杆,它的物理性能跟原生铜已经没有太大差别,唯一达不到的指标,是在杂质含量上。再生铜的杂质含量要超过原生铜,但是如果是用先熔炼成阳极板再通过电解的方式,再生铜的杂质含量可以降低到原生铜的标准,只是这样做的成本太高。而这个因素并不会对电工杆的使用造成实质的影响。现在随着整个国家经济的发展,再生材料的利用已经提到了国家的议程上来,再生铜杆的量会越来越多,会成为一个使用的亮点。”该企业相关负责人对再生铜杆的未来充满了信心。

铜线杆质量影响因素浅谈

2018-12-18 10:15:50

云南铜业铜材有限公司                          和晓燕      从20世纪初开始,我国电线电缆行业迅速发展,铜线杆的需求急剧增长。而铜线杆质量的保证成了最为关键的因素,以下从铜线杆中杂质、氧成分、表面质量、稀土作用等方面进行铜线杆质量的影响因素讨论,从而找出可以改进的方法提高铜线杆质量。一、杂质元素的影响    杂质元素对铜线杆的影响很大,纯铜中的杂质元素大致可分为:固溶于铜的杂质元素、很少固溶于铜与铜形成低熔点共晶的杂质元素和几乎不溶干铜与铜形成离熔点脆性化合物的杂质元素三类。固溶于铜的杂质元素。此类杂质元素在允许的含量范围内,能溶于铜中形成固溶体。主要有:铝、铁、镍、锡、锌、银、镉、磷等,以磷为例,该杂质元素在铜中的溶解度随温度的下降而降低,它对铜的机械性能特别是对铜的焊接性能有良好的影响,作为脱氧剂提高铜液的流动性,会降低铜的导电导热性,过量的磷会造成冷脆。总体而言这类杂质元素对金属加工性能无太大影响,能略微提高铜的硬度,但导电、导热性有所降低。很少固溶于铜与铜形成低熔点共晶的杂质元素。此类杂质元素与铜形成低熔点共晶或者与铜形成脆性化合物分布于晶界。主要有:铋、铅、硒、碲、锑,它们在冷凝时分布于晶界,使铜在热加工时产生严重的破裂,是铜线杆产生质量问题的主要原因。以铅、铋、硒、碲为例: 铅:在铜中的溶解度很小,在800℃时溶解0.04%,在300℃时溶解0.02%。铅呈黑色颗粒状分布在晶界上,热加工时铅先熔化,使金属颗粒之间的结合力受到破坏,造成“热脆”,从而在轧制和以后的拉伸过程中易产生裂纹和断裂。所以铅的质量分数控制在(50~500 )× 10-6。    硒:在铜中基本不溶,冷凝时与铜形成脆性化合物Cu2Se,且分布在晶界上,热轧过程中易使铜杆产生表面裂纹,深拉伸过程中易产生断裂。    碲:在铜中基本不溶,冷凝时与铜形成脆性化合物Cu2Te,且分布在晶界上,热轧过程中易使铜杆产生表面裂纹,深拉伸过程中易产生断裂。    铋、:在铜中溶解度很小,在800℃时溶解0.01 %,在300℃时仅融解0.000 1 %。在270℃时与铜生成低温共晶,呈连续网状分布在晶界上。当热加工温度大于其共晶熔点时,共晶膜熔化,使铜的晶粒与晶粒的结合力降低,从而发生晶间破裂,引起“热脆”。除了“热脆”之外,由于铋本身性脆,还会形成“冷脆”。从而在轧制和以后的拉伸过程中易产生裂纹和断裂。几乎不溶干铜与铜形成离熔点脆性化合物的杂质元素。此类杂质元素对铜线杆生产过程有很大影响。从氧、硫、氢三种元素进行讨论。    氧:很少固溶于铜。氧含量对铜材的加工性能有很大的影响,与铜生成Cu2O,Cu2O硬而脆,使冷变形困难,致使金属发生“冷脆”。氧含量过高时,会因氢与氧反映产生不溶于铜的水蒸气,水蒸气又无法扩散,在铜中形成很高的压力,使铜遭到破坏。氧的质量分数达到5×10-5的铜,即出现“氢病”。所以纯铜的氧含量受到严格的限制。氧在与大部分杂质反应的过程中都起到了一个清除器的作用,而这些杂质当它们溶解在铜基质中时对其特性和退火反应都有巨大的影响作用。相反,当这些杂质与不可溶解的氧化物混合在一起的时候,这些坏作用就被抵消了。由此可见当铜中含氧的质量分数低于100×10-6时,氧含量过少,氢和某些不溶于铜的杂质会增多;当铜中氧的质量分数含量超过600×10-6时,过量的氧与铜形成过量的Cu2O,并在铜基体中形成不均匀分布,将导致裂纹的扩展,在铜材的深加工时易引起加工硬化和产生局部裂纹。综上可知,氧含量应控制在一个适当的范围内。    硫:与铜形成共晶,由于共晶温度较高,对铜热变形不明显,由于Cu2S硬而脆,致使金属发生“冷脆”,严重时,会使线杆发生裂纹乃至断裂。    氢:氢能溶于液态铜,且其溶解度随温度的升高而升高。若吸氢较多,过饱和氢会大量析出,在铸坯上出现微小气泡和微裂纹。另外一方面如上文所述形成水蒸气,产生极大内应力,引起所谓“氢脆”现象,严重影响铜的塑性加工性能。二、铜线杆的表面影响在外界温度下,铜线杆总是有一个残留的氧化膜,而这一氧化膜是当铜线进入热杆轧制阶段时从高温的、连续铸造的铜杆上形成的。现在在铜液中通过一种电量分析控制检测手段来测量残留的表面氧化膜的厚度已成为一种比较标准的作法。氧化膜可能会相当地有害,因为它们可能会在拉丝过程中引发许多缺陷、使拉丝膜过度磨损、可焊性变差、搪瓷膜和裸导体之间的附着力变弱。铜杆的缺陷之处往往是源于连续铸造过程和轧制过程,这包括:残渣、铜氧化夹杂物、热裂、裂块、铜杆表面氧化颗粒的形成。在这一系列的铜杆缺陷中:热裂,是在结晶过程中产生,多沿晶界裂开,裂纹曲折而不规则,有时还有分枝裂纹,裂纹多分布在铸锭最后凝固的区域或靠近这些区域。影响热裂纹的因素有:金属及合金本身的性质,如热脆性、收缩率的大小、在固液区内的抗拉强度及延伸率和杂质含量与分布情况;铸造工艺及设备、工具情况和冷却强度大小。    夹渣和夹杂,此缺陷破坏铜基体的连续性,降低铜的塑性。它产生的原因有内因,是铜中含有易氧化生渣的元素;还有外因,是生产中扒渣不净,润滑油或涂料过多,铸造温度低,炉料混杂等因素都可能造成夹渣和夹杂。大部分金属间化合的夹杂物都比较脆,因而都成为拉丝过程中裂纹发生和蔓延的场所。相对于缺陷而言,较细的磁线和成形线是最主要的生产产品。惟一最大的表面缺陷源于拉丝,往往是以拉模划痕、机械损伤、弧口凿或裂片的形式出现在裸导体的表面。因为拉丝问题而形成的裂片往往与所捕获的氧化物没有太大关系。表面损伤通常是由于拉丝机内移动线未对准或拉丝膜炉口内铜精炼的压制力太大则形成的。三、部分稀土元素的影响    在熔融铜中加人微量稀土生产光亮铜线杆的工业试验进行了几年的探索和研究,发现铜杆的各项性能指标得到很大的改善,稀土的作用明显,理论方面具体表现在:1.  在铜中的净化作用    脱氧和脱硫:从上文讨论可知,硫和过量的氧是光亮铜线杆的有害物质。硫与铜生成Cu2S降低铜的塑性,氧与铜生成Cu2O,降低了韧性,使热加工困难。稀土元素与氧、硫的结合能力很强,因此可代替铜,生成稀土氧化物和稀土硫化物,部分形成渣出去,部分将原来氧化物、硫化物的晶界网状分布转变成在熔体中弥散分布。    以脱硫为例举例讨论:稀土能把铜中少量硫除去:Cu2S + Ce = 2Cu +CeS    其标准生成自由焓 ΔGTo与温度T的关系式为:ΔGTo= ﹣192.360﹢9.271ogT一11.8T    在1400K下,ΔG14000= ﹣707.108J/mol 由此可见,在熔铜中,稀土元素脱硫反映的热力学势很大,有一定的能力除去硫杂质。    脱铅、秘等有害杂质:稀土的化学活性强,能与铜中的铅、秘等有害杂质发生作用,形成难熔的二元或多元化合物,与熔渣一起从液体铜中析出,从而达到净化铜液的作用。2.  在铜中的变质及微合金化作用    稀土在铜中的最主要变质作用是消除柱状晶区,急剧细化晶粒。稀土在铜中的固溶度极小,加人微量稀土大部分同其它元素化合生成高熔点化合物,这些化合物在熔体中悬浮和弥散分布,从而提高铜及其合金的塑性和强度,减少表面裂纹和缺陷。为研究稀土元素对铜线杆的作用,已进行了大量试验。其中结果较为明显的是加入富铈混合稀土 ( 组分为:铈:47%,镭:26%,钕:15% ) 的试验。试验结果看出:(1)稀土的加人使铜铸坯的组织改善,从铸坯的端面可看出,晶粒得到细化,柱状晶区域缩小,等轴晶扩大。表1  晶粒直径的比较试样编号 稀土加入质量分数(×10-6) 晶粒直径/(mm)样1 0 0.153样2 50 0.062样3 60 0.084从表1可知,稀土的质量分数在52.2×10-6时,明显细化了晶粒,但稀土含量超过一定范围,则晶粒有变大趋势,因此应在一定范围内加人稀土。(2)富铈稀土的加人对铜杆机械性能影响。按试验对铜杆试样进行了拉伸、扭转试验,延伸率和扭转性能有所提高。这说明稀土加入后有效地改变了铜杆的塑性,提高了铜的塑性变形能力。表2 拉伸率和扭转性能比较试样编号 稀土加入质量分数(×10-6) 伸长率 单向扭转试样1 0 40 45试样2 200 41 61试样3 400 40.5 52从表2可知,稀土元素的适当加人,延伸率略有提高,其扭转性能提高尤其明显。(3)富铈稀土的加人对铜线杆导电率的影响。表3  导电率比较试样编号 稀土加入质量分数(×10-6) 导电率(Ω/mm2 • m- )试样1 0 0.0170 0试样2 40 0.0169 8试样3 70 0.0169 8从表3可知铜杆试样的导电率经测试都在0.001 7Ω/mm2 • m-以下,其数值低于铜线杆一级杆导电率标准。(4)加入富铈稀土对铜液确实起到净化的作用,选取具有代表性的氧、硫、铅、铋作成分比较 。表4  加入富铈稀土度比较(质量分数)×10-6  稀土加入量 氧 硫   铅 铋0 347.0 13.0 2.9 8.040 237.4 11.0 2.8 7.0从表4可看出,稀土元素的加人对氧、硫的脱除能力较强,其他金属杂质随稀土加人也能部分除去,但炉内含金属氧化物较多时,由于稀土的亲和力比其他金属强,稀土将会使其他金属脱氧,还原进入铜熔体中,使铜杆杂质升高,性能变坏,因此必须严格控制金属氧化浮渣。从现今看,稀土运用于铜线杆还未成为产业化的过程,还需作进一步的摸索和探索性试验,但其作为铜晶粒细化剂已被开发投人市场,前景看好。.

废紫铜加工铜杆技术

2018-12-03 10:44:49

导读:废紫铜加工铜杆技术有哪些?废紫铜加工铜杆技术对废紫铜的要求?废紫铜虽然是废铜,但是废紫铜中的铜含量还是比较高的。废紫铜的回收利用可以减少坏境污染、降低生产成本、节约资源。废紫铜回收之后一般都是重熔的,之后在加工成铜杆。废紫铜加工铜杆技术有很多种类。随便科技的不断发展,废紫铜加工铜杆技术已经有了不重熔的方法。不重熔废紫铜加工铜杆技术比较重熔废紫铜加工铜杆技术有着更大的优势,小编介绍下“废紫铜加工铜杆技术”。 废紫铜加工铜杆技术? 1、废紫铜生产上引铸造无氧铜杆技术:无氧铜杆是生产优质电线电缆的基本材料之一。无氧铜杆以其性能优良而获得电线电缆行业的青睐。上引法连续铸造无氧铜杆由于投资少、上马快、生产灵活性大、无环境污染,因而近年来发展很迅速。为了充分利用资源,节材降耗,在上引法铸造无氧铜杆生产中,适当利用一定品位的废旧紫铜作原料,生产出符合国标要求的无氧铜杆,将有利于提高企业的经济效益。2、废紫铜连铸连轧低氧光亮铜杆技术:针对上述废紫铜综合利用的问题,提供一种利用废紫铜反射炉精炼工艺的废紫铜连铸连轧低氧光亮铜杆生产工艺。 废紫铜加工铜杆技术对废紫铜的要求?紫铜有很多牌号。这里我们主要讲解的是废紫铜加工无氧铜杆技术。在无氧铜生产中,能作炉料的紫铜主要包括导电铜材加工过程中的边角余料及废料,废品回收公司收购的紫铜废料,生产企业上引铸造及拉线过程中的废料等,要求品位在97%Cu以上。为了保证其质量,必须仔细分检,分检后附着有机物的料要进行焙烧,并去除尘土。所选铜料要在酸液槽内清洗,然后经碱水中和,最后用清水冲洗干净并放置干燥的地方自然风干,使用时直接利用上引连铸炉上口热量烘烤至500e后直接投料。上述铜料使用前还要人工扎成8kg左右的捆,对于质量较差、杂质元素较高的碎杂料,要经坩埚炉精炼后铸成条块状坯料,再作为上引铸造无氧铜杆炉料使用。 上引铸造铜杆缺陷?上引铸造无氧铜杆易出现铸造缺陷,特别是利用废旧紫杂铜作炉料时,更会加剧气孔、夹渣、晶粒组大缺陷。而且,带入的杂质元素会降低铜的导热性和导电性,降低抗拉强度,严重时造成上引过程中铸杆断裂,不利于进一步拉丝。本文所述的上引铸造无氧铜杆生产中,熔化设备为双室有心工频感应熔炼炉,通过流槽将熔化炉中熔化好的铜液导入保下图:上引铸造原理示意图温炉中。为防止氧化,保温炉一般具有很好的密封性,保温炉上口接带冷却水套的石墨结晶器。上引原理如下图所示,在一定牵引力作用下,铜液上引结晶凝固,金属自上而下凝固形成扁平的液穴,结晶前沿的气体过饱和度很高,当气体达到一定过饱和度时形核长大,分布于最后凝固的柱状晶和中心等轴晶交界处的环形区域内。由于保温炉密封,气体和夹渣主要来自熔炼炉。上引铸造过程中,溶于铜液的气体主要是O2,氧以Cu2O形式溶于铜液中,由于上引工艺中会带入水蒸汽,则发生如下反应产生H2而溶于铜液: C+2H2O(g)=CO2+2H2 C+H2O(g)=CO+H2 2Cu+H2O(g)=Cu2O+H2 当铜液中含氢达到一定浓度,就会与铜液中的氧发生水蒸汽反应生成气孔。应用废旧紫铜引杆时,因铜液中氧化物较多,更会加大气孔产生的趋势,同时也增加了氧化夹杂物的数量。另外,由于氧化夹渣较多,浸蚀石墨结晶器,使其下口增大,导致牵引受阻,而且铜杆易表面开裂,因此,引杆温度较使用电解铜炉料引杆高,又会造成晶粒粗大。 上引铸造原理示意图 废紫铜加工铜杆技术的现状及发展? 1、我国废铜的再生利用还存在不少问题,如企业规模小、工艺技术水平低下,废铜利用水平不高、产品质量不稳定,环保问题仍然严重,与发达国家相比还有较大差距。 2、废紫铜不熔再生成型工艺及配套设备,颠覆了废紫铜加工的传统技术,居国内、外领先水平。 2、废紫铜不重熔直接生产紫铜产品的加工技术项目,产业化后,是中国铜加工业发展的一条新路,将推动我国废铜再生工业的发展。 废紫铜加工铜杆技术之利用废旧紫铜的途径:针对上引连铸无氧铜杆缺陷特征和废旧紫铜质量与数量情况,为了达到符合应用要求的力学性能、电性能的无氧铜杆,可采取以下措施 1、对于质量较优,杂质少且废旧紫铜量较少的无氧铜杆生产厂家,可采用在电解铜中加入一定量的废旧紫铜,使用常用的P-Cu脱氧法生产。以生产51414mm无氧铜杆为例,当加10%废旧紫铜时,生产出的铜杆与用纯紫铜生产的无氧铜杆性能相近,如表所示。 从表中试验结果可以看出,添加10%以下优质废旧紫铜时,对无氧铜杆的性能影响不大,生产的铜杆符合使用要求。 2、对于上述类型废旧紫铜,当废旧紫铜量较大时,可全部采用废旧紫铜上引铸造无氧铜杆。但因废旧紫铜会带入氧化夹渣和少量夹杂元素,且上引铜杆因连续生产不便使用精炼熔剂精炼,否则会阻塞流槽或渣子过多地进入保温炉而不能被清除。试验发现,加入1%左右的RE-Cu中间合金具有好的效果,该中间合金含10%RE,其RE具有脱氧、精炼和变质细化晶粒作用,且熔炼方便,有利于提高RE的利用率。其作用机理122是,稀土与氧的亲和力远大于铜与氧的亲和力,且生成熔点比铜液高、密度小的稀土氧化物,收到良好的脱氧作用。稀土生成的呈弥散分布的难熔氧化物颗粒,起到非均质形核作用,从而细化了晶粒。又由于稀土能与Pb、Bi、P等低熔点杂质起反应,形成高熔点低密度化合物,从而清除了夹杂元素,提高了铜杆的导电性。下面分别为用P-Cu和RE-Cu处理铜液所铸造无氧铜杆的杂质分布及气孔分布状况,很明显,采用稀土处理铜液铸造无氧铜杆,夹杂减少、变细,铜杆的力学性能和电性能都达到了使用要求。3、对于杂质元素含量较高的碎杂紫铜,由于氧化夹杂及杂质元素多,铸造引出的铜杆发脆,无法拉拔,更谈不上性能达标,必须在坩埚炉内用Na2CO3、Na3AlF6、Na2B2O7、NaNO3、RE等组成的复合精炼剂精炼。在熔炼过程中,由于Al、Sn、Si等杂质比Cu活泼得多,熔炼中形成弥散分布的Al2O3、SiO2、SnO2等很难被排除,复合精炼剂的精炼机理132是: Al2O3+Na2CO3=Na2Al2O4+CO2{ SnO2+Na2CO3=Na2SnO4+CO{ SiO2+2Na2CO3=Na4SiO4+2CO2{ 因Na2Al2O4、Na2SnO4、Na4SiO4这些熔渣密度小,易于聚集上浮;另据精炼吸附理论142,上述反应生成CO2、CO气泡在上浮过程中会自动吸附合金中的气体,从而达到清除气体的目的。精炼剂中的Na3AlF6和Na2B2O7还分别具有熔剂和造渣作用,而NaNO3在渣层内放热,有利于渣层中铜豆重新熔化而进入合金液,使合金熔耗明显降低;RE的作用上面已论述过。 废紫铜连铸连轧低氧光亮铜杆技术流程:废紫铜-→反射炉熔炼-→吹氧-→精炼-→还原-→保温炉精炼-→浇铸-→滚剪边-→粗轧-→精轧-→冷却-→排线-→出料 废紫铜连铸连轧低氧光亮铜杆技术流程说明: 1、废紫铜: 用废紫铜冶炼生产铜杆原材料分为三个级别,一级废紫铜要求是由清洁的、不镀锡的、无包覆的和非合金化的铜线和电缆所组成,务必不要用烧过的线,这些废铜由标准含量为96%的非合金化的铜线组成。二级废铜是由小直径的、没有绝缘的,通常为电话线的铜线、铜管,带清漆或绝缘的铜排铜线以及干净紫铜棒所组成,最小含量为94%。三级废铜是由非合金化废铜的混合物,其标准含铜量为92%,为了获得最佳的材料组合,达到最理想的效果,加入炉内的材料组成比例一般为:一级废铜:30%;二级废铜:60%;三级废铜:10%。 2、反射炉熔炼: 废铜冶炼生产铜杆的关健是铜液成份的控制,其核心设备是精炼炉,精炼炉采用耐火材料砌成,炉子可倾斜,以利于除气、除碴和浇铸,该工序的控制也是整个生产线的关键所在,其工序包括:原料-→加料-→熔化-→氧化-→还原-→浇铸。首先应根据废铜的来源等级进行配料,再根据原料的配比添加反应剂。废铜在精炼炉内通过一次精炼,使铜快速熔化后,加入除碴剂,并使熔铜获得最好的均匀性,然后通过炉内通入富氧的空气,使其被氧化的杂质漂浮在熔池进行表面清碴处理。经过一次精炼的铜中主要的基本杂质是铅、锡、锌、铁、砷、锑和硫,这些元素对铜杆的加工工艺和导电率有很大的影响。在此种情况下,通常还需要进行二次精炼,以进一步除去杂质。最后的还原操作需要向熔炉中通入还原性气体,使铜的氧含量调整到200-350ppm的要求。(1)原料: 紫铜、废铜线、废铜管、锯屑、铣屑、废管头等等。 将原料打包成100-400Kg/捆,碎料单独加入。(2)加料: 加料炉温:1000℃左右; 加料用加料小车进行; 先加小料,后加大料; 原料分三批加入,第一批加60%,第二批加30%,第三批加入余量的料。 料离炉顶高度:300-400mm; 加料约8小时左右。(3)熔化 加完料后,应加大火提温,炉温保持在1300℃左右; 炉内保持氧化性气氛; 铜水表面激烈沸腾,即表示熔化结束; 铜料全部熔化后,马上扒去浮碴; 熔化时间约3。5小时。(4)氧化: 按紫杂铜杂质含量分为若干阶段:杂质主要为:Fe、Zn、Pb、Sn、Ni、As、Sb、Bi等; 氧化时,炉温:℃;铜水温度:1200-1250℃; 除杂质: 第一步:除Fe、Zn,炉温:1300℃; Zn+O2-→ZnO ZnO+C-→Zn↑+CO2 锌以挥发物除去 Fe+O2-→FeO FeO+SiO2-→FeO。SiO2 Fe与石英造渣除去。 第二步:除Pb、Sn,炉温:1250℃; Pb+O2-→PbO挥发除去; Pb+O2-→PbO2加石英造渣除去。 Sn与Pb基本一致,挥发或造渣除去。 第三步:除As、Sb、Bi、Ni,炉温:1200℃; 三价As、Sb挥发除去;五价As、Sb和Bi加石英造渣除去。 Ni基本造渣除去,若形成镍云母则反复精炼除去。 (5)还原: 当铜水O量达到1.4%左右时,进行还原; 还原时铜水温度控制在1200℃以上; 还原时铜水表面铺上100mm左右厚的木炭; 还原采用插木和炭还原剂。 (6)浇铸: 还原结束时,Cu:99.7%-99.9%; O:200-450ppm。 然后进行浇铸,锭送连轧机,生产光亮圆铜杆。 3、保温炉精炼: 保温炉精炼使铜熔液在高温静置中,非铜夹杂物与铜熔体比重不同,因而产生上浮或下沉,使铜液达到进一步净化的目的,确保铜线坯的化学成份满标准的要求。4、浇铸: 浇铸采用五轮钢带式连铸机连铸,五轮钢带式连铸机由结晶轮、两个压轮、张紧轮、惰轮和钢带组成,结晶轮上的凹槽和压紧的钢带形成铜液的浇注腔,铸轮和钢带配有冷却系统、吹扫系统、喷碳系统并配有浇包预热装置。5、滚剪边: 将铸坯的预处理包括夹送、剪切、铣棱,连铸机导出的铸坯由夹送辊送到剪切机切头或将不合格产品切除,再经过铣棱去棱角。6、粗轧和精轧: 铜杆连轧机为二辊悬臂式轧机,分粗轧和精轧两套机组。粗轧和精轧的轧辊平、立交替布置。粗轧机采用较大压力下量压下,起到细化晶粒的作用。精轧以保证铜杆的尺寸精度和表面光洁度。7、冷却: 出连轧机的铜杆,进入一个约20米长,向上倾斜的冷却管中,铜杆在冷却管中受到微酸性的酒精溶液冷却、清洗去氧化皮并避免再次氧化。8、排线和出料: 经过冷却清洗的铜杆由曲线辊道将铜杆从轧制线的水平位置换成与绕杆机垂直的位置,然后进入铜杆的后处理装置和绕杆机。

高品质8000系列铝合金杆的特性

2018-12-28 09:57:11

高品质8000系列铝合金杆应有高强、高导、丝质光亮、稳定等特性。   高品质8030铝合金杆要求电气性能、力学和抗腐蚀性等三项质量指标均达优良。铝合金杆抗拉强度需稳定控制在115-130MPa,退火后铝合金线延伸率需稳定在25-30%,铝合金应为61.8%-63.5%,相对纯铝杆抗蠕变、抗腐蚀能力应有显著提高,应符合国家标准GB/T 3954-2014 并通过国家权威检测部门检测合格。

低氧铜杆和无氧铜杆性能的区别

2018-12-03 13:41:39

铜杆是电缆行业的主要原料,生产的方式主要有两种 - 连铸连轧法和上引连铸法连铸连轧低氧铜杆的生产方法较多,其特点是金属在竖炉中融化后,铜液通过保温炉,溜槽,中间包,从浇管进入封闭的模腔内,采用较大的冷却强度进行冷却,形成铸坯,然后进行多道次轧制,生产的低氧铜杆为热加工组织,原来的铸造组织已经破碎,含氧量一般为200〜400ppm的之间。无氧铜杆国内基本全部采用上引连铸法生产,金属在感应电炉中融化后通过石墨模进行上引连续铸造,之后进行冷轧或冷加工,生产的无氧铜杆为铸造组织,含氧量一般在20ppm的以下。由于制造工艺的不同,所以在组织结构,氧含量分布,杂质的形式及分布等诸多方面有较大差别。一,拉制性能铜杆的拉制性能跟很多因素有关,如杂质的含量,氧含量及分布,工艺控制等。下面分别从以上1.熔化方式对S等杂质的影响连铸连轧生产铜杆主要是通过气体的燃烧使铜杆熔化,在燃烧的过程中,通过氧化和挥发作用,可一定程度减少部分杂质进入铜液,因此连铸连轧法对原料要求相对低一些。上引连铸生产无氧铜杆,由于是用感应电炉熔化,电解铜表面的“铜绿”,“铜豆“基本都熔入到铜液中。其中熔入的S对无氧铜杆塑性影响极大,会增加拉丝断线率。铸造过程中杂质的进入在生产过程中,连铸连轧工艺需通过保温炉,溜槽,中间包转运铜液,相对容易造成耐火材料的剥落,在轧制过程中需要通过轧辊,造成铁质的脱落,会给铜杆造成外部夹杂。而热轧中皮上和皮下氧化物的轧入,会给低氧杆的拉丝造成不利的影响。上引连铸法生产工艺流程较短,铜液是通过联体炉内潜流式完成,对耐火材料的冲击不大,结晶是通过石墨模内进行,所以过程中可能产生的污染源较少,杂质进入的机会较少.O,S,P是与铜会生产化合物的元素。在熔态铜中,氧可以溶解一部分,但当铜冷凝时,氧几乎不溶解于铜中。熔态时所溶解的氧,以铜=氧化亚铜共晶体析出,分布在晶粒晶界处。铜 - 氧化亚铜共晶体的出现,显着降低了铜的塑性。硫可以溶解在熔体的铜中,但在室温下,其溶解度几乎降低到零,它以硫化亚的形式出现在晶粒晶界处,会显着降低铜的塑性。3。氧在低氧铜杆和无氧铜杆中分布形式及其影响氧含量对低氧铜杆的拉线性能有着明显的影响。当氧含量增加到最佳值时,铜杆的断线率最低。这是因为氧在与大部分杂质反应的过程中都起到了清除器的作用。适度的氧还有利于去除铜液中的氢,生成水蒸气溢出,减少气孔的形成。最佳的氧含量为拉线工艺提供了最好的条件。低氧铜杆氧化物的分布:在连续浇铸中凝固的最初阶段,散热速率和均匀冷却是决定铜杆氧化物分布的主要因素。不均匀冷却会引起铜杆内部结构本质上的差异,但后续的热加工,柱状晶通常会遭到破坏,使氧化亚铜颗粒细微化和均匀分布。氧化物颗粒聚集而产生的典型情况是中心爆裂。除氧化物颗粒分布的影响外,具有较小氧化物颗粒的铜杆显示出较好的拉线特性,较大的Cu2O颗粒容易造成应力集中点而断裂。无氧铜含氧量超标,铜杆变脆,延伸率下降,拉伸式样端口显暗红色,结晶组织疏松。当氧含量超出为8ppm时,工艺性能变差,表现为铸造及拉伸过程中断杆及断线率极具增高这是由于氧能与铜生成氧化亚铜脆性相,形成铜 - 。氧化亚铜共晶体,以网状组织分布在境界上这种脆性相硬度高,在冷变形时将会与铜机体脱离,导致铜杆的机械性能下降,在后续加工中容易造成断裂现象。氧含量高还能导致无氧铜杆导电率下降。因此,必须严格控制上引连铸工艺及产品质量。氢的影响在上引连铸中,氧含量控制较低,氧化物的副作用呗**降低,但氢的影响成为较显着的问题。吸气后熔体中存在平衡反应:H2O(g)= [O] +2 [H];气体及疏松是在结晶的过程中,氢从过饱和的溶液中分出并聚集而形成的。在结晶前分出的氢又可还原氧化亚铜而生成水气泡。由于上引铸造的特点是铜液自上而下的结晶,形成的液**形状近似锥型。铜液结晶前析出的气体在上浮过程中被堵在凝固组织内,结晶时在铸杆内形成气孔。上引的含气量少时,分出的氢存在于晶界处,形成疏松;含气量多时,则聚集成气孔。氢来源于上引生产过程中的各个工艺环节,如原料电解铜的“铜绿”,辅料木炭**,气候环境**,石墨结晶器未干燥等。因此,熔化炉中的铜液表面应覆盖经烘烤的木炭,电解铜应尽量去除“铜“,”铜豆“”耳朵“,对提高无氧铜杆质量非常重要。在连铸连轧工艺中,往往采用适度控制氧含量来控制氢.Cu2O + H2 = 2Cu + H2O由于铜液在铸造过程中是自下而上结晶,铜液中的氧和氢所产生的水蒸气很容易上浮跑出,铜液中的氢大部分能被有效去除,因而对铜杆的影响较小。二,表面质量在生产电磁线等产品的过程中,对铜杆的表面质量也需提出要求。需要拉制后的铜丝表面无毛刺,铜粉少,无油污。并通过扭转试验测量表面铜粉的质量和扭转后观察铜杆的复原情况来判定其好坏。在连铸连轧过程中,从铸造到轧制前,温度高,完全暴露于空气中,使铸坯表面形成较厚的氧化层,在轧制过程中,随着轧辊的转动,氧化物颗粒轧入铜线表面。由于氧化亚铜是高熔点脆性化合物,对于轧入较深的氧化亚铜,当成条状的聚集物遇模具拉伸时,就会铜杆外表面产生毛刺,给后续的涂漆造成麻烦。而上引连铸工艺制造的无氧铜杆,由于铸造和冷却完全与氧隔绝,后续亦无热轧过程,铜杆表面无轧入表面的氧化物,质量较好,拉制后铜粉少,上述问题较少存在。无氧铜杆也分进口设备做的和国产设备做的,但目前进口产品已无明显优势,铜杆产品出来后区别不是很大,只要铜板选的好,生产控制比较稳定,国产设备也能产出可拉伸0.05的铜杆。进口设备一般是芬兰奥托昆普的设备,国产设备最好的应该是上海的海军厂的了,生产时间最长,军工企业,质量可靠。低氧铜杆进口设备国际主要有两种,一种是美国南线设备,英文是SOUTHWIRE,国内厂家是南京华新,江西铜业,另一种是德国CONTIROD设备,国内厂家是常州金源,天津大无缝。无氧及低氧杆从含氧量上容易区别,无氧铜是含氧量在10-20个PPM以下,但目前有的厂家只能做到50个PPM以下。低氧铜杆在200-400个PPM,好的杆子一般含氧量控制在250个PPM左右,无氧杆一般采取的是上引法,低氧杆是连铸连轧,两种产品相对而言低氧杆对漆包线性能更适适些,如柔软性,回弹角,绕线性能。但低氧杆对拉丝条件相对要苛刻些,同样拉伸0.2的细丝,如果伸线条件不好,普通的无氧杆可拉而好的低氧杆就断线,但如果放在好的伸条件,同样的杆子,低氧杆说不定就能拉到双零五,而普通无氧杆最多只能拉伸到0.1而已,当然做的最细的如双零二却非得依靠进口的无氧铜杆了。目前有企业尝试用剥皮的方式来处理低氧杆来伸0.03线。但有关这方面的内容我还不是很清楚。音响线一般反而喜欢用无氧杆,这和无氧杆是单晶铜,低氧杆是多晶铜有关。低氧铜杆和无氧铜杆由于制造方法的不同,致使存在差别,具有各自的特点。一,关于氧的吸入和脱去以及它的存在状态生产铜杆的阴极铜的含氧量一般在10-50ppm,在常温下氧在铜中的固溶度约2ppm的。低氧铜杆的含氧量一般在200(175)-400(450)ppm时,因此氧的进入是在铜的液态下吸入的,而上引法无氧铜杆则相反,氧在液态铜下保持相当时间后,被还原而脱去,通常这种杆的含氧量都在10- 50PPM以下,最低可达1-2ppm,从组织上看,低氧铜中的氧,以氧化铜状态,存在于晶粒边界附近,这对低氧铜杆而言可以说是常见的但对无氧铜杆则很少见。氧化铜以夹杂形式在晶界出现对材料的韧性产生负面影响。而无氧铜中的氧很低,所以这种铜的组织是均匀的单相组织对韧性有利。在无氧铜杆中的多孔性是不常见的,而在低氧铜杆中则常见的一种缺陷。二,热轧组织和铸造组织的区别低氧铜杆由于经过热轧,所以其组织属热加工组织,原来的铸造组织已经破碎,在8mm的杆时已有再结晶的形式出现,而无氧铜杆属铸造组织,晶粒粗大,这是为什么,无氧铜的再结晶温度较高,需要较高退火温度的固有原因。这是因为,再结晶发生在晶粒边界附近,无氧铜杆组织晶粒粗大,晶粒尺寸甚至能达几个毫米,因而晶粒边界少,即使通过拉制变形,但晶粒边界相对低氧铜杆还是较少,所以需要较高的退火功率对无氧铜成功的退火要求是:由杆经拉制,但尚未铸造组织的线时的第一次退火,其退火功率应比同样情况的低氧铜高10--15% 。经继续拉制,在以后阶段的退火功率应留有足够的余量和对低氧铜和无氧铜切实区别执行不同的退火工艺,以保证在制品和成品导线的柔软性。三,夹杂,氧含量波动,表面氧化物和可能存在的热轧缺陷的差别无氧铜杆的可拉性在所有线径里与低氧铜杆相比都是优越的,除上述组织原因外,无氧铜杆夹杂少,含氧量稳定,无热轧可能产生的缺陷,杆表氧化物厚度可达≤15A。在连铸连轧生产过程中如果工艺不稳定,对氧监控不严,含氧量不稳定将直接影响杆的性能。如果杆的表面氧化物能在后工序的连续清洗中得以弥补外,但比较麻烦的是有相当多的氧化物存在于“皮下”,对拉线断线影响更直接,故而在拉制微细线,超微细线时,为了减少断线,有时要对铜杆采取不得已的办法 - 剥皮,甚至二次剥皮的原因所在,目的要除去皮下氧化物。四,低氧铜杆和无氧铜杆的韧性有差别两者都可以拉到0.015毫米,但在低温超导线中的低温级无氧铜,其细丝间的间距只有0.001毫米。五,从制杆的原材料到制线的经济性有差别。制造无氧铜杆要求质量较高的原材料。一般,拉制直径> 1mm的铜线时,低氧铜杆的优点比较明显,而无氧铜杆显得更为优越的是拉制直径<0.5mm的铜线。六,低氧铜杆的制线工艺与无氧铜杆的有所不同。低氧铜杆的制线工艺不能照搬到无氧铜杆的制线工艺上来,至少两者的退火工艺是不同的。因为线的柔软性深受材料成份和制杆,制线和退火工艺的影响,不能简单地说低氧铜或无氧铜谁软件硬。附:低氧铜杆和无氧铜杆简介1.低氧铜杆低氧铜杆是什么铜杆?低氧铜杆生产工艺是什么?低氧铜杆简介有哪些?首先看看低氧铜杆定义:以铜为原料经过连铸方轧生产出来含氧量200(175)~400(450)ppm之间铜杆材。简单介绍了低氧铜杆定义,接下来就来介绍低氧铜杆简介相关内容吧。低氧铜杆简介 - 低氧铜杆工艺程:低氧铜杆采用连铸连轧工艺进行生产,其工艺流程为:电解铜→竖炉→保温炉→浇铸机→连轧机→清洗→收杆机→成品(ф8mm)电解铜连续加料,经竖炉连续熔化后放出铜水,经浇铸机铸成大截面的梯形锭,进入轧机进行热轧,轧成ф8铜杆坯料。工艺缺陷:(1)竖炉:A。由于竖炉体积小,电解铜边加入边熔化,熔化铜水没有条件进行充分还原..B。整个熔化过程及出铜水过程,不能隔氧,所以含氧量非常高..C。熔铜燃料一般都为气体,气体燃烧过程中,会直接影响铜液化学成分理处,影响较大有硫和氢等。(2)浇铸机:浇铸机结晶轮将铜液成为固体过程中,无法进行隔氧,所以浇铸过程中进行第二次大量吸氧。(3)温度控制:A。铜液温度,由于轧制量大,又受到多种因素制约,该温度不太容易控制.B。进轧机铸锭温度,该温度要求控制在850℃左右,上下偏差越大,对铜杆质量影响越大,而此温度很难控制.C。出轧机铜杆温度,该温度要求控制在600℃,也是上下偏差越大,对铜杆质量影响越大,由于受到前道工序制约,此温度也很难控制.D。整个过程中有很多环节,而某个环节稍出现些问题,都会影响温度控制。(4)其它:A。由于存在以上一些缺陷,会造成铜杆质量不稳定,所以标准规定:连铸连轧低氧铜杆出厂前,必须要做扭转试验。但有生产厂根本不做,或不按规定批量做(每批不应超过60吨),或扭转不合格批量照样出厂.B。含氧高,会影响拉线工序,铜线越拉越硬,中间要增加退火。含氧量高,还会影响导电性能.C。为解决工艺缺陷,需尽可能提高机组性能,所以机组价格昴贵。如美国南线公司年产2.4万吨〜4万吨机组,价格为690万美元,德国克虏勃公司更贵。而用户自己配套设施也要几十万仍至上百万美元。工艺优点:(1)产量(2)铜杆卸线采用梅花式,便于拉线机放线。(3)收线重量大,一般每盘可达4吨。低氧铜杆简介 - 铜杆生产工艺方法:1,浸涂成型法:能生产大长度光亮无氧铜杆,导电率为101~102%IACS,含氧量20ppm以下,铜杆圈重3.5~10吨。浸涂成型利用冷铜杆吸热能力,用一根较细冷纯铜芯(或称种子杆),垂直通过一只能保持一定液位高低铜水池,使铜水与该移动种子杆表面铜熔合在一起,并逐步凝固结合成较粗铸造状态铜杆,然后经冷却,热轧,冷却,绕制成圈,整个过程封闭,有惰性气体保护下进行.2,上引冷轧法:能生产大长度光亮无氧铜杆,导电率为101~101。6%IACS,含氧量10ppm以下,铜杆圈重2吨。它是利用一种管式铜套(即石墨结晶器)其下端伸入并浸没在熔化铜液面下,上端与真空泵连通,开始时将结晶器内空气抽出,真空作用下,使管内产生负压,铜液徐徐吸引向上,并在引升器附近很快凝固成光亮铸锭。然后经冷轧或冷拉成杆。上引法生产铜杆含氧量10ppm以下,表面光亮.3,连铸连轧法:能生产大长度光亮低氧铜杆,导电率为101~102%IACS,含氧量200~300ppm,铜杆圈重达5吨.4,回线轧制法:生产短长度有氧化皮黑铜杆,导电率为99.5~100.5%IACS,含氧量200~500ppm,铜杆圈重只有86~136公斤。 (因受船形铜锭重量限制)低氧铜杆简介 - 低氧铜杆牌号及特性:低氧铜杆牌号有三种,T1,T2,T3,低氧铜杆都为热轧,所以为软杆,代号为R.(1),T1:用高纯电解铜为原料(含铜量大于99.9975%)生产低氧铜杆。(2)),T2:用1#电解铜为原料(含铜量大于99.95%)生产低氧铜杆。(3),T3:用2#电解铜为原料(含铜量大于99.90%)生产低氧铜杆。因高纯电解铜和2#电解铜市场上很少,一般都用1#电解铜为原料,所以一般低氧铜杆牌号为:T2R。低氧铜杆简介 - 低氧铜杆化学成分表:2.无氧铜杆由于生产铜杆的工艺不同,所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。上引生产的铜杆,工艺得当氧含量在20ppm以下,叫无氧铜杆;连铸连轧生产的铜杆是在保护条件下的热轧,氧含量在200-500ppm范围内,但有时也高达700ppm以上,一般情况下,此种方法生产的铜外表光亮,俗称光亮杆。无氧铜杆是不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧的含量不大于0.02%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%。一般用电解铜生产,电阻率于低氧铜杆,因此在生产对电阻要求比较苛刻的产品中,无氧铜杆比较经济;制造无氧铜杆要求质量较高的原材料;无氧铜杆显得更为优越的是拉制直径<0。用于生产铜扁线.3mm的无氧铜杆用于拉丝,生产电线铜芯,漆包线。主要应用于电线电缆和电机。根据含氧量和杂质含量,无氧铜杆又分为TU1和TU2铜杆.TU1无氧铜杆纯度达到99.99%,氧含量不大于0.001%; TU2无氧铜纯度达到99.95%,氧含量不大于0.002%。参考资料: GB / T 3952-2008电工用铜线坯国家标准无氧铜杆液压冷却机液压冷焊机其原理:冷压焊接是在集中压力负荷作用下,使需要连接的两接触表面积扩大,从而使得焊接表面上的原始的阻碍焊接的氧化保护膜破裂,高压负载又使暴露的纯净金属物质紧密接触,产生原子之间的结合。液压冷焊机优点:冷压焊接无须加热,不需要任何填充剂或焊剂,是环保产品。接头没有热影响区和软化区,因此接头的机械强度,电气性能和耐腐蚀性都很好,节约能源,干净,快速。焊接点组织结构不变,弯曲,延伸及内部的导通量优于母体。一经焊上,接头牢固可靠,强度高于母体,无假焊,也不会有拉断的情况。实现一次焊接只需半分钟。

铜精矿气流干燥及设备连接实例

2019-01-07 17:38:09

气流干燥是固体物料流态化原理在干燥工程上的应用。其技术特点是粉状或颗粒物料在具有一定速度的热气流中呈悬浮运动状态,在良好的传热和传质条件下,迅速完成物料的脱水过程。干燥终点物料含水可低于0.1%,因此尤适于作深度干燥,在化工,冶金,食品及医药等行业已被广泛应用。气流干燥有旋风气流干燥,脉冲气流干燥,流态化干燥,喷雾干燥及气流干燥等不同型式。铜冶炼厂铜精矿干燥常用气流干燥。气流干燥又有二段(鼠笼打散机+干燥管)及三段(短圆筒干燥机+鼠笼打散机+干燥管)两种方式。铜冶炼厂铜精矿气流干燥实例见表1。设备连接图实例见图1及图2。   表1  铜精矿管式气流干燥实例厂别型式能力,t/h (干矿)燃料设备规格,m圆筒干燥机鼠笼打散机干燥管贵冶三段70重油φ1.85×11φ1.73×0.63φ1.54×37马坝厂二段0.4煤 φ0.4φ0.15×20常冶三段7.5重油φ0.65×60.25m3φ0.5×24足尾三段30重油φ1.3×5φ1.2×0.4φ1×24佐贺关Ⅰ三段85重油φ2×11φ1.8×0.7φ1.74×33.7佐贺关Ⅱ三段85重油φ1.9×11φ1.8×0.7φ1.74×33.7东予三段60重油φ1.95×7φ1.65×0.6φ1.44×35    图1  马坝厂二段管式气流干燥设备连接图   1-块煤燃烧室;2-鼠笼打散机;3-精矿胶还运输机;4-气流干操管; 5-沉尘室;6-一段旋风收尘器;7-二段旋风收尘器;8-泡沫塔; 9-罗茨风机;10-钢烟囱;11-流态化焙烧炉料仓    图2  贵冶三段管式气流干燥设备连接图   1-圆筒干燥机;2-鼠笼打散机;3-气流干燥管;4-沉尘室; 5-一段旋风收尘器;6-二段旋风收尘器;7-干精矿仓; 8-干燥排风机;9-低温电收尘器;10-烟囱       气流干燥具有以下优点:干燥过程温度低,时间短,很少发生精矿的氧化脱硫现象,有利于大气的环境保护;排烟温度低,热效率高;系统负压操作,粉尘少;过程容易实现自动控制;可兼作干燥矿的垂直提升设备。缺点是动力消耗大,约为圆筒干燥的1.5~2.5倍(见表2)。此外,鼠笼打散机由于高速旋转,转子易磨损,检修工程量较大。一般2~3星期即需焊补一次。每个转子约可处理铜精矿60000t。   表2  气流干燥与圆筒干燥电机安装功率对比项目单位气流干燥圆筒干燥脱除水量kg/h75675275精矿提升高度m370安装功率kW725247其中圆筒干燥机kW45132鼠笼打散机kW110 排风机kW570115

铝镁合金部件连接新技术

2019-02-28 10:19:46

拌和冲突焊(FrictionStirWelding,简称FSW)是由英国焊接研讨所(TheWeldingInstitute,简称TWI)于1991年提出的一种固态衔接办法。此技能原理简略、操控参数少、易于自动化,可将焊接过程中的人为因素降到较低。拌和冲突焊工艺参数主要有拌和指头的焊接速度、拌和指头的旋转速度以及压紧力等。这些参数决议了焊接过程中拌和指头周围发生的热量,而且直接影响到焊缝的安排和功能。拌和冲突焊接技能与传统的熔焊比较,具有许多长处,因而具有广泛的工业使用远景和开展潜力。拌和冲突焊技能是国际焊接技能开展史上,自创造到工业使用时间跨度较短和开展较快的一项固相衔接技能,已在航天、航空、车辆、造船、建筑等职业得到成功的使用。   可用拌和冲突焊替代熔焊完结轻合金结构的制作,是现代焊接技能开展的又一次腾跃,可以说是性的前进。跟着对拌和冲突焊技能知道的进步,估计在不远的将来,铝合金、镁合金、锌合金、钛合金等轻金属材料的衔接将主要由拌和冲突焊来完结,特别在运载火箭、高速铝合金列车、铝合金高速快艇、全铝合金轿车等项目中将会占到主导地位。   我国在2002年4月成立了我国拌和冲突焊中心,标志着拌和冲突焊在我国的正式开端,是我国焊接技能开展史上的里程碑。   点冲突焊是一种新式线性拌和冲突焊工艺技能,具有在同种或异种金属板材之间构成强接头的潜力,特别适合于低熔点软金属,例如铝、镁合金。现在,点冲突焊现已成功用于铝合金板材部件的衔接,在轻型机车用铝合金部件衔接方面是一种极具出路的衔接办法。   较近,美国福特轿车公司,橡树奎国家实验室和美国密执根州迪尔伯恩大学正在研讨开发用于镁合金部件的衔接。在焊接过程中,不断旋转的模具在压力下横穿过衔接板的界面,使得板材衔接起来,模具旋转发生的热量(冲突热)使得界面和衔接区发生软化区,这个热软化区材料在探头邻近被逼旋转活动而集合起来。在探头回收时对接头就构成了。关于铝合金和镁合金来说拌和冲突焊比普通熔焊进步了接头质量。拌和冲突焊不需求母材的熔化,接头强度接近于基材强度,能量输出相对较低,热量影响区域相对较小,焊缝的残留应力可以忽略不计。点冲突焊和线性冲突焊的不同是点冲突焊不能横向移动,模具抵达预先设定的负载或刺进深度后撤离板材,模具旋转引起的冲突和力发生了热和变形,热和变形又发生了拌和区。在冷却到室温过程中,就在板材界面构成了点焊缝。   众所周知,镁合金具有比铁和铝更好减轻分量的优势,现已遭到全球轿车工业极大的注重,镁的密度是铁的四分之一,是铝的三分之二,在轿车工业使用的结构材料中密度较小,但具有高比强度,模数比普通工程塑料和玻璃纤维强聚合物高。现在,从轿车仪表盘框架到发动机都在使用镁合金材料,轿车车身和底盘部件也在开端选用这些镁合金材料,但都存在成形差的问题。一起关于镁合金部件的衔接工艺技能还不够注重。   许多镁合金部件的衔接都会集在铸造镁合金的熔焊,例如气体维护焊、气体钨极电子焊、电阻焊、激光焊、电子束焊方面。这些技能都可以用于镁合金板衔接,但在焊缝中常常简单呈现脆性中止相,导致了强度下降,黏结和螺栓衔接又需求额定工艺过程,添加安装本钱,而且螺栓衔接的镁合金板为灵敏铆接,也可以使用,但很少成功。   点冲突焊工艺技能可以战胜上述焊接工艺技能的缺乏,因而是具有极大潜力的衔接技能,工作温度在412摄氏度,是一种典型低温固态工艺衔接技能,具有较长的模具使用寿命,高可靠性和较好的工作环境等长处。

铜杆常见的材料质量问题汇总

2018-10-22 10:07:33

1、PVC塑料:杂质多、热失重不合格、挤出层有气孔、难以塑化、颜色不正等。2、PVC包带:偏厚、拉力不够、短头多、厚度不匀等。3、PP填充绳:材质差、直径不匀、接续不好有疙瘩等。4、PE填充条:偏硬、易折断、弧度不对等。5、XLPE绝缘料:抗焦烧时间短、容易前期交联等。6、铜杆:用回收的杂铜制造、表面氧化变色、拉力不够、不圆整等。7、铜带:厚度不匀、氧化变色、拉力不够、荷叶边、软化不足、偏硬、短头多、接续不良、漆膜或锌层脱落等。8、钢丝:外径偏大、锌层脱落、镀锌不足、短头多、拉力不够等。9、硅烷交联料:挤出温度不好控制、热延伸差、表面粗糙等。10、热缩封帽:规格尺寸不准、材料记忆性差、久烧缩、强度差等。11、玻璃丝带:偏厚、抽丝、编制密度小、搀杂有机纤维、易撕裂等。12、无纺布:实际厚度货不对版、拉力不够、时有宽度不匀等。13、耐火云母带:分层、拉力不够、发粘、带盘起皱等。14、无卤涂胶阻燃带:易折断、带盘起皱、抽丝、阻燃性差、有烟等。15、无碱岩棉绳:粗细不匀、拉力不够、接头多、易落粉等。

铝合金电缆连接端子的三个真相

2018-12-27 16:25:50

在过去两、三年时间内,伴随铝合金电缆日益成为中国电缆行业最热门的细分领域,这个预期规模将高达3000亿元的新兴市场就从不缺少各类话题。有关铜铝电缆连接端子解决方案的争议一直不绝如缕。这一方面体现出了国内铝合金电缆市场的火爆,但同时也表明这仍是一个刚刚起步、亟待规范的细分领域。  回顾国内近两年的行业新闻,会发现有不少企业常围绕铝合金电缆连接端子各抒己见。其中有专业电缆连接器制造商分享科学见解,也不乏发展历史尚浅的企业提出一些在可信度和专业度方面均待商榷的观点。那么问题来了:铝合金电缆连接端子问题的真相究竟是什么?  真相一:电缆端子和导体不需要具备相同化学成分  电缆,不论是传统的铜电缆,还是更具成本优势但相对技术难度高的铝合金电缆,作为工业设备,其对安全、性能、耐用等要求都极高。而相应的行业标准及国家标准便是判断产品是否合格的最有效方法。  目前,国家现行标准GB/T 9327-2008《额定电压35kV及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具试验方法和要求》(修改采用IEC 61238-1:2003)中规定接线端子要通过电气试验和机械试验,其中1000次交流电热循环就是检验导体和接线端子在工况下安全性能的试验。简单说,合格的端子和导体连接系统是否合格,是以试验数据和标准作为判定依据的,而端子是否应和导体具有完全相同的化学成分在IEC和GB标准中均没有要求。  坦白来说,所谓的“铝电缆连接端子问题”本就不存在。而通过制造该话题来吸引业界关注的企业的动机显然需要投资者和客户警觉。  真相二:一场根本不存在的技术争议  电缆行业内早已达成普遍共识,即端子和电缆导体的制造标准不同,其对应的各自化学成分要求也各不相同。接线端子现行制造标准为GB/T 14315-2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》,其中4.1.2明确铜铝过渡产品的命名,在5.1项中则规定“铝材不低于GB/T 3190二号工业纯铝(L2)的规定”。而铝合金电缆导体化学成分现行国家标准则是GB/T 30552-2014《电缆导体用铝合金线》,其中规定了6种牌号的铝合金可以用作电缆导体。  由此可以清楚地发现,上述两种产品是依据不同国家标准生产制造的,其在材料材质选择上也各有不同,因此压根不存在孰优孰劣。而这也再次说明,所谓的连接端子问题,实际上是“外行话”,因为所谓的技术分歧本身就不存在。  至此反观长期紧抓“连接端子问题”不放的企业,不免令人怀疑其在专业领域的认知水准和严谨程度。中国铝合金电缆市场尚处起步阶段,不少不明就里的企业尚可借题发挥,但毫无疑问,伴随行业的逐步成熟,真正科学的连接端子解决方案必将得到广泛应用。  真相三:北美四十年的应用实践是最佳证明  部分质疑铜铝过渡端子的企业在思考连接端子问题时的逻辑过于简单直接:认为铝合金电缆之所以能够安全应用,主要原因之一是因为接头安全性能好,而接头性能良好的有力保证是铝合金导体的蠕变性能好。由于接头是由铝合金导体和铜铝过渡端子组成的,那么仅仅导体具有较好的蠕变性能,而铜铝过渡端子的铝部分不具备,接头也是不可靠的,因此铜铝过渡端子的铝部分也应采用和导体具有一样蠕变性能的材料。  此类担忧在实际应用,尤其是使用螺栓型机械式连接(例如:电缆的T接端子)时确实需要加以考虑。殊不知他们仅仅考虑到了问题一方面,但忽视了一点,铜铝过渡端子通常是采用围压或坑压方式进行压接的,这种压接有两个特点:一是压接力大,远远大与导体屈服强度,而蠕变正巧发生在屈服强度附近;二是和蠕变变形相比,端子压接的变形量巨大。综合以上两点,经过压接处理,蠕变变形的影响已经完全微弱至可以忽略不计的程度。因此所谓的“铜铝连接端子不稳定”的说法根本站不住脚。  俗话说,实践是检验真理的唯一标准。在工业领域,设备的应用时间便是实践效果的证明。以目前全球铝合金电缆应用最为成熟的北美市场为例,在铝合金电缆应用项目中大量使用的Thomas Betts和Tyco接线端子中,其材质有1000系列铝合金,亦有6000系列铝合金,蠕变性能非常优异,完美化解了铜铝过渡端子的铝部分缺乏蠕变性能的担忧。铝合金电缆和接线端子连接系统在北美拥有长达40余年的安全运行历史,已成功应用在多个世界级重大项目中,至今未出现任何问题,用实践效果极为有力地说明其提供的解决方案的科学性和合理性。  对铜铝过渡连接端子心存疑虑的质疑者不妨反思:如果铜铝过渡连接端子当真存在问题,那么美国市场的多个项目和众多客户为何从未产生过质疑?难道在四十年间,均没有人发现或考虑过类似问题?  综上,对于市场上将连接端子问题持续夸大的企业,在笔者看来,只能被认定为是擅长借势“营销”且公然无视产业规律和制造业基本逻辑的电缆企业。然而这样的发展思路,短期内在尚不成熟的中国铝合金电缆市场或许尚且有效,但若无法经历时间和实践检验,长期来看必然会被行业淘汰。

铜精矿圆筒干燥机干燥及设备连接实例

2019-01-07 17:38:09

圆筒干燥机干燥是铜冶炼厂最常用的干燥方法。其设备简单,动力消耗小,并易于操作和维护。单台圆筒干燥机处理铜精矿能力设计范围较宽,为5~180t(湿矿)/h。铜精矿初始含水允许高达15%。干燥后含水则可根据需要按0.3%~8%设计。       圆筒干燥机干燥一般采用热烟气与物料直接热交换的方式。干燥过程有顺流式和逆流式两种。顺流式干燥为烟气与物料流向一致,它适用于物料初始含水较高,又需防止干燥物料因过热而发生氧化燃烧或热分解的场合。如硫化铜精矿的干燥,其缺点是热效率低,烟尘率高达2%~3%,深度干燥时可达10%。       逆流式干燥为烟气与物料流向相反。优点是热效率高,烟尘率低。适用于氧化矿及各种渣料的干燥。       精矿干燥工序设备连接实例见图1、图2、图3、图4。    图1  大冶冶炼厂干燥工序设备连接图   1-矿仓;2-圆盘给料机;3-胶带运输机;4-混合料仓; 5-圆盘给料机;6-燃烧室;7-φ1.5×12圆筒干燥机; 8-胶带运输机;9-旋风收尘器;10-排风机;11-烟囱    图2  白银-冶干燥工序设备连接图   1-φ3000搅拌槽;2-分液槽;3-圆盘真空过滤机;4-贮矿仓; 5-φ2.8×14m圆筒干燥机;6-燃烧室;7-旋风收尘器; 8-水膜收尘器;9-排风机;10-胶带运输机;11-贮液槽    图3  贵溪冶炼厂干燥工序设备连接图   1-精矿胶带运输机B650;2-水冷螺旋加料机φ850×5000; 3-燃烧风机9-35-11.No12.3;4-一次稀释风机9-35-11.No6.3; 5-煤渣出灰圆盘φ1400;6-二次稀释风机9-35-11.No10.2; 7-圆筒干燥机φ3.2×20m;8-精矿胶带运输机B1000; 9-双管旋风收尘器φ2500;10-锅炉引风机Y4-73-11.No16D; 11-低温电收尘器50m2;12-烟囱100m;13-燃烧室      图4  美国圣马纽尔冶炼厂干燥工序设备连接图   1-燃烧风机;2-氮气风机;3-冷却风机;4-圆筒干燥机φ3.78×39.93m; 5-双层圆筒筛;6-埋刮板运输机;7-电收尘器;8-烟囱;9-燃烧室

如何正确选择铝合金电缆应用中的连接方案

2019-03-11 13:46:31

美国老练的铝合金电缆在国内推广运用已近八年,现在已根本在电缆运用领域被各方承受。铝合金电缆职业和商场现在已构成一股热潮,各种名字的铝合金电缆产品正不断涌向商场。但八年来或被故意逃避的、关系到铝合金电缆运用安全最要害的衔接技能及配套产品问题却一直未引起业界和用户的真实重视。众所周知,电缆在运用中的安全危险根本都出在衔接上。   1968年美国发明晰铝合金电缆技能,掀起了导体材料的一场革新。针对铝合金导体电缆产品的运用,以美国南边线缆为首的铝合金电缆生产供应商活跃联合UL等组织展开合适铝合金导体及电缆产品的衔接技能和相关衔接器的研讨,获得技能打破并拟定了相应标准。铝合金电缆加之配套的衔接技能及衔接产品,一起造就了北美等国家运用铝合金电缆近50年而无一例安全事端的产品运用成功前史。   2006、2007年,两家美国公司分别将美国老练的铝合金电缆技能和产品带入我国,创始并促进了我国铝合金电缆工作和展开。但因国情不同,电缆衔接因装置、衔接方法不同,制作标准不同,国外的衔接技能及衔接器无法用于国内。国内现状是,之前因无铝合金电缆技能和产品,当然就更无相应的衔接技能及配套产品。又因种种要素,铝合金电缆生产供应商自身无力展开与铝合金电缆配套的衔接技能及衔接器相关研讨,以致铝合金电缆在国内推广运用前期,因无其它处理办法,明知不能为,而又只能为,无法选用了原用于铝电缆的铜铝过渡端子做为衔接器,用于铝合金电缆的衔接这一过错的衔接处理计划,从此国内铝合金电缆的运用在电缆衔接上都延用了这种不科学、不正确的过错衔接处理计划,使铝合金电缆的运用留下了安全危险。   为何运用铜铝过渡及其它与铝合金电缆功能不共同的所谓合金衔接器衔接计划是不科学的、过错的、会留下安全危险?简略举例我们就可理解,众所周知,导体铝合金是从根本上改进了铝做为导体存在物理、机械功能缺点,完全处理了铝导体用于中低压配电电力传输,在衔接接头上因铝的机械、抗压蠕变功能差等归纳原因,形成事端频发,存在严峻安全问题而发明。现在在铝合金电缆的衔接上铜铝端子中由于铝的存在,一切铝带来的缺点等问题仍然存在,这种衔接计划与直接运用铝电缆有何差异?如此,运用铝合金电缆有何优势和价值?还有运用与铝合金电缆功能不共同的所谓合金衔接器衔接计划问题,由于这种所谓合金衔接器的合金在化学功能、电气功能、机械功能、特别抗压蠕变功能等方面与衔接的铝合金电缆功能不共同,不匹配,这种衔接计划带来的成果会是什么?就不逐个展开了。   至于现在铝合金电缆运用中运用的铜铝过渡端子,其本来是用于铝电缆衔接,端子的衔接尺度无法与终端设备尺度安全匹配,常常发作施工时直接削磨端子接触面,减小端子接触面尺度来习惯衔接需求的恶劣状况。削磨端子接触面,减小端子接触面尺度,这将直接破坏了端子的机械功能,并形成端子接触面电气功能、载流才干缺乏,衔接部位过载、发热,直接形成了丧命安全危险。再则因铝电缆与铝合金电缆生产工艺不同,用于铝电缆的铜铝过渡端子内径与铝合金电缆导体外径不匹配,需求专用压接东西和严厉的规范施工。但国内涵铝合金电缆装置施工中难以确保铝合金电缆与端子衔接的规范施工,因而形成铝合金电缆与端子衔接质量危险很大。   安全、无危险、正确的衔接计划是:   首要,铝合金电缆的运用,在衔接时应选用与所衔接的铝合金电缆相同化学,电气、机械功能、抗压蠕变等功能共同的铝合金铜专用衔接器,这样铝合金电缆与衔接器的功能共同,才干到达完美衔接,真实完成运用铝合金电缆的优势和价值。   其次,专用铝合金铜衔接端子用于衔接终端设备的铜衔接端,在衔接尺度、电气功能上要完全与衔接终端设备的尺度、功能匹配,不再需求转接铜牌等方法多道转接,确保与终端的安全衔接。这样就可完全根绝、防止因端子无法与终端匹配而消磨端子衔接面等粗野施工带来的安全危险。   再就是,专用铝合金铜衔接端子及其它附件,其衔接铝合金电缆的铝合金端的内径与电缆导体外径要零公役合作,削减压接东西压力需求。端子外径与传统压接铜缆的东西匹配,工程施工不再运用铝合金电缆压接专用东西,直接运用铜缆压接东西,与铜缆压接相同便利、牢靠,便利规范施工,有效地前进电缆衔接施工质量。   铝合金电缆技能和产品的展开是大势所趋,怎么正确挑选铝合金电缆运用中的衔接计划是关系到铝合金电缆的运用能否安全、无危险的大问题,也是铝合金电缆职业健康展开的需求,这关系到用户和职业的长远利益。铝合金电缆运用技能的研讨和前进,是铝合金电缆职业不能再逃避的现实问题,国内铝合金电缆运用能否象北美等国家相同,发明十年、二十年、以致更长时刻无一例安全事端的产品运用成功前史,研讨并运用正确的衔接技能和科学的衔接处理案,是重中之重的问题,已是刻不容缓。

我国光亮铜杆连铸连轧设备浅析

2019-01-25 10:19:13

20世纪80年代,随着世界有色金属冶炼铸造技术的发展,国内相继引进了多条光亮铜杆连铸连轧生产线。    目前,除少数生产线因管理和经营不善停产外,大部分都还在正常运转。连铸连轧生产技术的引进推动了我国铜线杆生产的发展和技术革新。但由于历史局限性,这些生产线产能普遍偏低,另外,在引进这些设备的同时,没有配套引进过程检测技术,致使生产的铜杆在性能、质量上波动较大。总的来说,这些生产线铸坯规格普遍偏小,总变形率小,致使产能上不去,能耗降不下来,产品质量也欠佳。    近年来,借着资产重组和异地搬迁的机会,这些生产线都得到了不同程度的改进和完善。从20世纪90年代开始,我国电线电缆行业迅速发展,铜线杆的需求急剧增长。据中国有色金属工业信息中心统计,1999年,我国圆铜杆的实际产量仅为40万吨,而消费量为65万吨左右,缺口大部分从国外进口。另外随着电磁线、通讯电缆及其他特种用途电线电缆的迅速发展,多线多模高速拉丝机的出现,对铜杆的要求越来越高。小规格铸坯生产的铜杆越来越不能满足要求。于是在20世纪末,我国又先后引进或搬迁改造了多条连铸连轧生产线。    这些生产线装备水平高,生产规模大,具有能耗低、工艺过程连续、计算机监控程度高、产品质量优良稳定等特点,代表着当今世界先进的“SCR”和“Contirod”光亮铜杆生产技术。同步引进的SpectroLabS大型多通道光谱分析仪、在线涡流探伤仪等设备,为保证生产优质低氧光亮铜杆提供了更加迅速、准确的检测手段。它们依赖先进的工艺装备、较高的生产效率、低能耗和优良的产品质量赢得了市场,取得了显著的经济效益,其产品不但满足了国内市场,而且还出口世界各地。    目前,我国铜杆的总加工能力已有280万~300万吨,是需求量的3倍左右。对现有生产线来讲,提高设备的使用率,提高产品质量,降低生产成本是在竞争中取得有利地位的根本保证。    国产连铸连轧生产装备自20世纪80年代我国建成自行设计、制造的第一条铜线杆连铸连轧生产线以来,至今已有10余条年产几万吨级的国产铜连铸连轧生产线投放市场。这些生产线设备投资较低,生产成本也大大降低。但由于行业的开发能力、技术设计力量还很薄弱,应用高新技术、在线检测手段也比较缺乏,设备制造的内在精度和外部质量与先进国家的技术水平还有相当差距。具体体现在以下几个方面:[next]    1、竖炉的制造和控制还不成熟,生产线多配套反射炉,各炉次成本和氧含量不均匀,即使是同一炉次,也很难保证成分和氧含量始终均一,连铸连轧工艺的质量稳定、性能均一和节能等特点很难得到充分体现。    2、缺乏在线质量检测与控制的装备和手段。     3、计算机过程监控技术还不完善。     4、缺少完备的辅助设备,再加上设备制造精度低,可靠性差。     5、单机产能偏低,规格效益得不到体现。     与引进生产线相比,目前国产生产线产品质量普遍偏低,主要面向低端市场。面对铜线杆后续加工对铜杆质量要求的不断提高,国外技术的不断进步,国内同行只有抓紧研制,迎头赶上,才能在未来的竞争中取得优势。     连铸连轧光亮铜杆的发展随着电气方面的不断发展,对铜导线的质量要求越来越高,为了获得优质的光亮铜杆,国内外设备制造厂家和铜线杆生产厂家均在生产工艺、装机水平、质量检测和管理方面作了大量工作,如增设自动化装置,提高对工艺过程的监控,改进设备并采用电脑管理,以提高质量,降低成本。    另外,SCR生产线还采用了以下新技术:采用双叉加料系统,不冲击炉壁,布料均匀,进一步提高炉子热效率(使炉子能耗降低10%);铸机钢带采用双向张紧装置,提高钢带使用寿命。Contirod生产线液位自动控制采用更先进的EMLI电磁传感器,比传统的光学传感器更精确可靠;轧机分粗、中、精三组,中轧与精轧间设光电控制活套,实现无张力轧制,中轧与精轧间设冷却管,降低精轧温度,改善拉丝加工性能。    市场在发展,随着市场需求的增大,对铜杆质量要求的提高,以及全球电线电缆行业规模化、经济化生产的发展趋势,连铸连轧法在我国铜杆生产中的应用将会越来越广。

门窗五金配件:窗帘杆的种类及选购

2018-12-24 09:27:28

窗帘杆的选择主要是颜色和风格的选择。根据家居装修和窗帘布的主色彩搭配不同颜色的窗帘杆,此外选择的窗帘杆要与整体风格相搭配,使居室整体色彩美感协调一致。例如,现在大多数人的家居主要以简约风格为主,宜选择节奏明快、线条简单的窗帘杆。   现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。   一、窗帘杆的种类   按窗帘杆可不可以被看到分成两大类:明杆和暗杆:明杆就是可以看到杆子颜色和装饰头(俗称花头)造型的窗帘杆。   因为它符合现代社会中“轻装修,重装饰”的流行趋势,正被越来越多的家庭所欢迎和接受。   暗杆与明杆相反,往往放在窗帘盒中,人们轻易看不到杆子本身。这种装修方式已经越来越落伍,正在逐渐被时代所淘汰。   按窗帘杆的材质和应用到市场上的年代不同划分:   最早出现的塑料、木制产品,后来应用的铝合金、铁制、锌合金产品,一直到现在面世的纯不锈钢材料等等。   二、选择窗帘杆的原则   1、风格和颜色的搭配   窗帘杆的选择主要是颜色和风格的选择。根据家居装修和窗帘布的主色彩搭配不同颜色的窗帘杆,此外选择的窗帘杆要与整体风格相搭配,使居室整体色彩美感协调一致。例如,现在大多数人的家居主要以简约风格为主,宜选择节奏明快、线条简单的窗帘杆。   2、居室主人的品位   “见微知著”,一般人们愿意从细节来观察他人,居室装饰也是一样。细小窗帘杆的选择可以从一个侧面反映房间主人的品味:   3、房间的功能和使用性质   除了做到方便易拉美观耐最基本的需求外;还可根据窗户的边缘形状选择特殊的弯管和功能性的过圈支架相搭配,来满足不同客户的需求!

低氧铜杆和无氧铜杆分别有什么用途

2018-06-28 16:39:10

铜杆 根据生产工艺不同可以分为低氧铜杆和无氧铜杆。低氧铜杆是指氧含量在200-500ppm范围内的,但有时也高达700ppm以上的铜杆;无氧铜杆是指氧含量在10ppm以下的铜杆。那不同的氧含量的铜杆的用途有什么区别?两者分布用在什么方面呢?无氧铜杆的用途:10mm以上的大规格无氧铜杆一般用于轧制铜排,铜条。6MM的无氧铜杆一般用于生产铜扁线。3mm的无氧铜杆一般用于拉丝,生产电线铜芯,漆包线,主要应用于电线电缆和电机等方面。低氧铜杆的用途:低氧铜杆是连铸连轧,相对无氧铜杆而言,低氧铜杆对漆包线的性能更适应些,如柔软性,回弹角,绕线性能等。但低氧铜杆对拉丝条件要求相对苛刻些,例如同样拉伸0.2的细丝,如果伸线条件不理想,普通的无氧杆可拉而好的低氧杆就会断线;但如果放在好的伸线条件下,同样的杆子,低氧杆说不定就能拉到双零五,而普通无氧杆最多只能拉伸到0.1而已,当然做的最细的如双零二却非得依靠进口的无氧铜杆了。低氧铜杆的价格明显优势与无氧铜杆,铜杆用户可根据自己的实际生产和经费,综合考虑性能、价格、产品用途等因素,择优使用,选择最适合自己企业的产品。

铜杆的分类、牌号、生产工艺流程介绍

2018-06-28 16:17:55

铜杆 的分类有哪些?根据生产铜杆的工艺不同,生产出的铜杆的含氧量和外观也不尽相同,所以根据生产出的铜杆氧含量的多少,铜杆可分为无氧铜杆和低氧铜杆。无氧铜杆无氧铜杆是指氧含量在10ppm以下,杂质总含量在0.05%以下,铜含量在99.95%以上的铜杆。无氧铜杆的生产工艺流程如下:电解铜→熔化炉→过度仓→保温炉→连铸机→收线机→成品(Φ8mm铸杆),或17mm铸杆经轧机冷轧至Φ8mm铜杆。无氧铜杆的牌号:TU1铜杆(铜>99.99%,氧≯0.001%)TU2铜杆(铜>99.95%,氧≯0.002%),一般的无氧铜杆都是采用1#电解铜生产的,所以牌号为TU2。无氧铜杆又分为软和硬两种状态,软态代号为R,硬态代号为Y。所以以上两种牌号也可以分为具体的TU2R和TU2Y。软态是直接从上引机组生产的铸杆或经过退火的铜杆,牌号为TU2R;硬态为是上引机组生产的铜杆,经过进一步机械加工的铜杆,牌号为TU2Y。低氧铜杆低氧铜杆是指含氧量在200(175)-400(450)ppm之间,一般拉制直径大于1mm的铜线时,低氧杆优势明显。低氧铜杆是采用连铸连轧工艺生产的。低氧铜杆的生产工艺流程如下:电解铜→竖炉→保温炉→浇铸机→连铸机→清洗→收杆机→成品(Φ8mm)低氧铜杆的牌号:T1:用高纯电解铜生产(铜>99.9975%)T2:用1#电解铜生产(铜>99.95%)T3:用2#电解铜生产(铜>99.90%)因高纯电解铜和2#电解铜市场上很少,一般都用 1#电解铜 为原料,所以一般低氧铜杆牌号为T2R。

不锈钢管道的连接方式(给水管专用)

2019-03-15 11:27:19

不锈钢水管的连接方式多种多样,常用的管件类型有卡压式、压缩式、推进式、焊接式及各种派生连接方式,不少都是厂家自主开发的专利产品。这些连接方式各有其特点和适用场合,但无一例外,均能确保牢固、可靠、无渗漏。    1、     卡压式:将配管插入管件,管件两端为凸出的U型槽,内置密封圈,用专用管件工具承插部位卡压进行连接。适用范围:DN(公称直径)≤100mm,可明装暗敷。    2、     压缩式:将配管插入管件的管口,由螺母紧固,用螺旋力将管口部的套管通过密封圈压缩,起密封作用,完成配管连接。适用范围:DN≤150mm,可明装暗敷。        3、     焊接式(承插式或对接式焊接):对通常承插式的管件与配套进行环状氩弧焊,起密闭作用,完成配套连接。适用范围:公共建筑和大型楼所管道,DN在15 mm -100mm,DN大于100 mm以常规的对接焊为多;室内可明装暗敷、室外埋地均可。    4、     快接法兰式:对法兰与配套进行环状氩弧焊,用快夹使法兰间的密封垫压缩,起密闭作用,完成配套连接。适用范围DN在15 mm-100 mm,公共建筑和大型楼所管道。    5、     锥螺纹式:对外螺纹套与配套进行环状氩弧焊,内螺纹管件以锥纹连接起密闭作用,完成配套连接。适用范围DN在65 mm-100 mm,公共建筑和大型楼所管道,可用于地基下沉、高温高压等恶劣环境。    6、     限位压缩式:配管采用翻边或端口焊环,连接方式为活接或半活接连接,将橡胶密封圈限位密封压缩20%-30%后,进入金属密封槽,采用限位密封来保护密封元件。接头可以采用铜或碳钢材料。适用范围DN在400 mm以下,适用于地基下沉、各类高温高压等恶劣环境。    7、     活接式快接法兰:使传统法兰变成活接式法兰,配管端口翻边或焊环,环口嵌槽,槽中置密封橡胶件,采用限位压缩的方法来保护密封元件。适用范围DN在400 mm以下,可作为埋地管。    8、     热缩式管件:管道连接时,可以采用现场焊接。由于工地现场无法处理焊接点,采用热缩式管件作补充密封,在管道焊接点套上一个橡胶焊接套,再外套上一层特制的交链聚乙烯套,在热力的作用下收缩,从而达到缩式密封。适用范围DN在400 mm以下的管道。

怎样做好空调铜管连接技术,钎焊工艺步骤

2019-03-06 11:05:28

铜管是空调的重要部件,担任空调外机和内机的衔接作业。因而,空调铜管衔接技能是十分重要的作业,先进的铜管钎焊工艺是确保空调铜管衔接的根底。钎焊工艺不到位,就会形成空调管路呈现走漏和阻塞等状况。 铜管钎焊工艺过程   1、首要对所需求焊接的铜管接口表面进行清洁,去掉油污和尘埃。  2、合理挑选钎焊接头的预留空隙,空隙的巨细与铜管和钎料的品种,及钎焊办法、钎焊的温度等有关。组对是不能强行配对,要保存必定的空隙作为钎缝。  3、要对钎焊接头进行安装和定位。  4、钎焊前要进行预热,应以焊管径和壁厚巨细为根据来断定,一般预热至暗红色为适宜,预热温度一般为450℃左右。

单层铝板幕墙面板组件与立柱(横梁)怎样连接

2018-12-21 16:01:50

铝板组件与立柱(横梁)的连接可采用耳子螺接、耳子压接、卡口等固定。固定用耳子可采用焊接、螺接、铆接,耳子也可用直接冲压成型。   折边单层铝板基本型。它是将铝板基材冲成槽形,为加强铝板强度、刚度,在铝板中部适当部位设加固角铝(槽铝)为加筋肋,固定加筋肋的铝螺栓用电栓焊焊接于铝板上,将角铝(槽铝)套上螺栓并紧固。现在也有些工程将铝方管用结构胶固定在铝板上作加强肋。删除

铜线和铝线可以连接在一起吗?

2018-08-20 18:08:15

有小伙伴可能在自家接线时,只有铝线来用,就想着铜线是不是可以和铝线接到一起使用,事实上, 铜线 和铝线是不可以直接连接在一起的,其原因主要有以下几点:1. 铜线和铝线的电阻不一样,如果接到一起,接头处的电阻必然增大,电阻大了,发热也就会越严重。而较高的温度,会加剧铝的氧化速度。2.铝线表面的氧化层会导致接头部分接触不良而发热,发热的结果就是加剧铝线的氧化,最终导致接头处的导电性能越来越差。铜线和铝线虽然不能直接连接在一起,但是可以通过其他接头来进行连接,下面来说一下铜线和铝线连接的方式:铜线可以用铜铝线鼻子来进行连接。铜线和铝线可以在接头的地方烫锡,把接头位置完全用锡包裹住,也可以防止铜铝和空气接触,有效的防止铝线被氧化。