黄铜电磁阀
2017-06-06 17:50:03
黄铜电磁阀的详细介绍适用介质:液体、水、气、热水、油、瓦斯等 结构特点:先导膜片式 空军、海军配套产品 设计紧凑,精巧美观温升低,无噪音,零泄漏 动作响应迅速,高频率德国工艺,出口系列,品质可靠 常开阀高度=H2+20mm 介质含有杂质、阀前必须安装过滤器(滤网≥80目);且无凝固或晶体现象。 型号表示:BZCA-1K,B:防爆;-1≤90℃;-K:常开。 产品用途: 黄铜电磁阀应用于医疗机械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、焊接切割、消防安全、环保水处理、机械制造等
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黄铜电磁阀工作原理及其尺寸
2019-05-29 19:03:57
黄铜电磁阀作业原理及其尺度?黄铜电磁阀作业原理及其尺度有哪些?黄铜电磁阀作业原理及其尺度怎样表明?什么是黄铜电磁阀呢?黄铜电磁阀是工业进程主动化操控体系用的执行器,它在承受电控信号后能主动敞开或封闭阀门,完成对管道中流体介质的通断或流量调理操控,然后对体系中的温度、流量、压力等参数进行主动调理或长途操控。所以说黄铜电磁阀效果仍是适当重要的,下面咱们全铜网专家带你好好了解关于“黄铜电磁阀作业原理及其尺度”这个百科吧。直动式黄铜电磁阀 黄铜电磁阀作业原理? 黄铜电磁阀的作业原理:电磁阀里有密闭的腔,在的不同方位开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,双面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,经过操控阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后经过油的压力来推进油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械设备动。这样经过操控电磁铁的电流就操控了机械运动。先导式黄铜电磁阀 黄铜电磁阀的分类? 1.直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈发生电磁力把封闭件从阀座上提起,阀门翻开;断电时,电磁力消失,绷簧把封闭件压在阀座上,阀门封闭。特色:在真空、负压、零压时能正常作业,但通径一般不超越25mm。 2.散布直动式电磁阀:原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当进口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀封闭件顺次向上提起,阀门翻开。当进口与出口到达启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,然后运用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀运用绷簧力或介质压力推进封闭件,向下移动,使阀门封闭。特色:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求有必要水平装置。 3.先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔翻开,上腔室压力敏捷下降,在封闭件周围构成上低下高的压差,流体压力推进封闭件向上移动,阀门翻开;断电时,绷簧力把先导孔封闭,进口压力经过旁通孔敏捷腔室在关阀件周围构成下低上高的压差,流体压力推进封闭件向下移动,封闭阀门。特色:流体压力规模上限较高,可任意装置(需定制)但有必要满意流体压差条件。 黄铜电磁阀的尺度? 外形尺度见下表:黄铜电磁阀外形尺度 结构规格参数见下表:黄铜电磁阀结构规格参数 黄铜电磁阀挑选运用的注意事项? 1.腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;关于强腐蚀的介质有必要选用阻隔膜片式。例CD-F.Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,不然,阀壳中常有锈屑掉落,尤其是动作不频频的场合。用阀则不能选用铜材。 2.爆炸性环境:有必要选用相应防爆等级产品,露天装置或粉尘多场合应选用防水,防尘种类。 3.电磁阀公称压力应超越管内最高作业压力。
黄铜截止阀
2017-06-06 17:50:00
黄铜截止阀是截止阀系列产品的一种。其主要材质是黄铜。黄铜也叫铜锌合金,最多的就是俗称的三七黄铜,也就是锌和纯铜的比例。因其有良好的机械性能和加工性被广泛饮用。 黄铜截止阀在船用阀门上面应用比较广泛。具有普通截止阀所不具备的优点。 黄铜截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。 黄铜截止阀最明显的优点是: ( l )在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨.( 2 )开启高度一般仅为阀座通道直径的l / 4 ,因此比闸阀小得多。 ( 3 )通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。 但是,黄铜截止阀的缺点也是不容忽视的。其缺点主要是流阻系数比较大,因此造成压力损失,特别是在液压装置中,这种压力损失尤为明显。 法兰黄铜截止阀结构合理,性能优良,造型美观,适用的压力范围广,主要用来接通或截断管路中的介质,具有耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长等优点。 法兰截止阀结构特点:1、法兰黄铜截止阀选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。 2、法兰黄铜截止阀阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。 4、法兰黄铜截止阀阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。 5、法兰黄铜截止阀可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。 6、法兰黄铜截止阀阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。 7、法兰截止阀倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。 更多关于黄铜截止阀的资讯,请登录上海有色网查询。
黄铜单向阀
2017-06-06 17:50:01
黄铜单向阀是流体只能沿进水口流动,出水口介质却无法回流,材质是黄铜的阀门。 黄铜单向阀就是黄铜止回阀、黄铜旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。 安装黄铜止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。 黄铜止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。黄铜止回阀只供防止各类管路或设备上流体介质逆流的单向启闭阀。 黄铜单向阀用途广泛,有很多种类,下面说的是供水和热力常用的止回阀: 1、弹簧式黄铜单向阀:液体由下而上,依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣,压力消失后,弹簧力将阀瓣压下,封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。 2、重力式黄铜单向阀:和弹簧式相似,依靠阀瓣的自身重力封闭,防止倒流。 3、旋启式黄铜单向阀:液体在阀体内直通,依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣,压力失去后,阀瓣依靠自重回位,反向的液体压力封闭阀瓣。 4.塑料隔膜式黄铜单向阀: 外壳和隔膜均为塑料.一般外壳为ABS,PE,PP,NYLON, PC.隔膜有硅树脂,氟树脂等. 其它的黄铜单向阀(止回阀),如排污的黄铜单向阀止回阀,人防的防爆阀和液体使用的黄铜单向阀止回阀的原理是大同小异。 黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。 更多关于黄铜单向阀的资讯,请登录上海
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圆钢符号
2019-03-18 10:05:23
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: W (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000 钢的密度为: 7.85g/cm3 园的面积=r*r*3.14=D/2*d/2*3.14=D*D*1/4*3.14 圆钢W (重量, kg ) = F (D*D*1/4*3.14 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000 = D*D*(1/4*3.14*1*7.85*1/1000)钢的密度为: 7.85g/cm3 长度为:1m 其中(1/4*3.14*1*7.85*1/1000)=0.006165 所以圆钢的计算公式W=0.006165*D*D 符号的意义 D=直径mm钢的密度为: 7.85g/cm3 圆钢符号钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢 盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径mm 断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg 方钢(kg/m) W= 0.00785 ×a ×a a= 边宽mm 边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg 扁钢 (kg/m) W= 0.00785 ×b ×d b= 边宽mm d= 厚mm 边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg 六角钢 (kg/m) W= 0.006798 ×s×s s= 对边距离mm 对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg 八角钢 (kg/m) W= 0.0065 ×s ×s s= 对边距离mm 对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg 等边角钢 (kg/m) = 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] b= 边宽 d= 边厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg 不等边角钢 (kg/m) W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] B= 长边宽 b= 短边宽 d= 边厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg 槽钢 (kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿长 d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg 工字钢(kg/m) W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿长 d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg 钢板(kg/m2) W= 7.85 ×d d= 厚 厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg 钢管(包括无 缝钢管及焊接 钢管(kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外径 S= 壁厚 外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
多晶硅电气
2017-06-06 17:50:13
中电电气多晶硅一期项目投产,近日,中电电气江西景德半导体新材料有限公司多晶硅一期年产1500吨电子级多晶硅项目正式投产。 据了解,江西景德半导体新材料有限公司成立于2008年4月,是中电电气集团旗下一家专业生产电子级多晶硅材料的新能源企业。该公司投产的多晶硅一期项目投资12亿元,规划年产电子级多晶硅1500吨。 中电电气集团董事长陆廷秀表示,江西景德半导体新材料有限公司正式投产,是中电电气集团投资光伏
产业
的又一个重大项目,借此中电电气顺利打通硅料、拉棒、电池、组件和终端系统等光伏
产业
链各关键环节,为中电电气跻身光伏
行业
第一方阵奠定坚实基础。
黄铜安全阀
2017-06-06 17:50:00
黄铜安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。黄铜安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。 黄铜安全阀构造特征:膜片式安全阀,弹簧不于水接触,密封材料为EPDM,耐老化,压力设定通过自动调试设备完成,泄压点准确。体积小,安装方便。 黄铜安全阀功能: 黄铜安全阀主要用于保护供暖、空调、水系统运行时不超过设定的安全值。当系统运行压力超过安全点时,黄铜安全阀自动开启泄水,使系统压力回复安全点以下然后自动关闭。 黄铜安全阀技术参数: 安全阀主体材料:黄铜。黄铜安全阀结构形式:弹簧式。黄铜安全阀阀瓣开启高度:全启式安全阀。黄铜安全阀阀体构造:封闭式 。 黄铜安全阀适用温度:≤220℃ 启闭压差:≤15%整定压力 公称压力:1.6Mpa 适用介质:空气,蒸气,水 黄铜安全阀适用整定压力范围:1. 0.3~0.7Mpa, 2. 0.6~1.0Mpa,3. 1.0~1.6Mpa 黄铜安全阀安装使用说明 1:安全阀可水平或垂直安装,但不可倒置安装,即塑料旋钮不能在下部。 2:泄压口应连接排水管以便排水,旋转黑色旋钮可手动泄压。 更多关于黄铜安全阀的资讯,请登录上海有色网查询。
钨铜合金的使用
2019-05-28 09:05:47
钨铜合金归纳了金属钨和铜的优势,其间钨熔点高(钨熔点为3410℃,铁的熔点1534℃),密度大(钨密度为19.34g/cm3,铁的密度为7.8 g/cm3) ;铜导电导热功能优越,钨铜合金(成分一般规模为WCu7~WCu50)微观安排均匀、耐高温、强度高、耐电弧烧蚀、密度大;导电、导热功能适中,广泛应用于军用耐高温材料、高压开关用电工合金、电制作电极、微电子材料,做为零部件和元器件广泛应用于航天、航空、电子、电力、冶金、机械、体育器材等职业。 钨铜是以金属钨作为骨架,而将铜充填于骨架的孔隙内组成复合材料,其高熔点骨架确保触头的耐压强度、抗电弧烧蚀,铜不只进步导电、导热和改进制作功能,并且在电弧高温蒸腾时可吸收很多电弧热量,改进运用条件和下降电蚀效果。钨铜等电工合金以其高密度、高导热率、高强度和硬度、低电阻率、低热膨胀系数,且耐电弧烧损性,抗熔焊性、抗电蚀性等功能在电触摸材料和电极材料应用上的优点是其它材料在短期内无法代替的。
电气钢管操作标准
2019-03-15 10:05:15
电气钢管操作标准范围
1 电气钢管操作标准范围
本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程。
2 电气钢管操作标准施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。
2.1.2 管箍使用通丝管箍。丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。
2.1.3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。
2.1.4 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。
2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。
2.1.6 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。
2.1.7 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。
2.1.8 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。
2.1.9 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。
2.2 主要机具:
2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。
2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。
2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。
2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉、拉铆、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。
2.3 作业条件:
2.3.1 暗管敷设:
2.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。
2.3.1.2 预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线。
2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。
2.3.1.4 预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好。
2.3.1.5 预制空心板,配合土建就位同时配管。
2.3.1.6 随墙(砌体)配合施工立管。
2.3.1.7 随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。
2.3.2 明管敷设:
2.3.2.1 配合土建结构安装好预埋件。
2.3.2.2 配合土建内装修油漆,浆活完成后进行明配管。
2.3.2.3 采用胀管安装时,必须在土建抹完后进行。
2.3.3 吊顶内或护墙板内、管路敷设:
2.3.3.1 结构施工时,配合土建安装好预埋件。
2.3.3.2 内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置翻样图,并在预板或地面弹出实际位置。
3 操作工艺
3.1 暗管敷设工艺流程为:
3.2 明管、吊顶内、护墙板内管路敷设工艺流程为:
3.3 暗管敷设基本要求:
3.3.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。
3.3.2 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的箱子,离表面的净距不应小于15mm。
3.3.3 进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。
3.3.4 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。
3.4 预制加工:
根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法。
3.4.1 冷煨法:
一般管径为 20mm及其以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为 25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。
3.4.2 热煨法:
首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却。要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。3.4.3 管子切断:
常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。
3.4.4 管子套丝:
采用套丝板、套管机,根据管外径选择相应板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。管径直20mm及其以下时,应分二极套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成。
3.5 测定盒、箱位置:
根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。
3.6 稳注盒、箱:
3.6.1 稳注盒、箱:
稳注盒、箱要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确。盒、箱安装要求见表3-5所示。现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂。
盒、箱安装要求 表3-5实 测 项 目要求允 许 偏 差(mm)盒、箱水平、垂直位置盒箱1m内相邻标高盒子固定盒子固定盒、箱口与墙面正确一致垂直垂直平齐10(砖墙)、30(大模板)233最大凹进深度10mm
3.6.2 托板稳注灯头盒:
预制圆孔板(或其它顶板)打灯位洞时,找好位置后,用尖錾子由下往上踢,洞口大小比灯头盒外口略大1~2cm,灯头盒焊好卡铁(可用桥杆盒)后,用高标号砂浆稳注好,并用托板托牢,待砂浆凝固后,即可拆除托板。现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。
3.7 管路连接:
3.7.1 管路连接方法:
3.7.1.1 管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象;管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。
3.7.1.2 套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的1.5~3倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。
3.7.1.3 坡口(喇叭口)焊接。管径80mm以上钢管,先将管口除去毛刺,找平齐。用气焊加热管端,边加热边用手锤沿管周边,逐点均匀向外敲打出坡口,把两管坡口对平齐,周边焊严密。
3.7.2 管与管的连接
管径20mm及其以下钢管以及各种管径电线管,必须用管箍连接。管口锉光滑平整,接头应牢固紧密。管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接。
3.7.2.1 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45m;有一个弯时,30m;用二个弯时,20m;有三个子弯时,12m。
3.7.2.2 管路垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离;50mm2及以下为30m;70~95mm2时,为20m;120~240mm2时,为18m;
3.7.2.3 电线管路与其它管道最小距离见表3-6
配线与管道间最小距离 表3-6管 道 名 称配 线 方 式穿管配线绝缘导线明配线最小距离(mm)蒸 汽 管平 行1000(500)1000(500)交 叉300300暖、热水管平 行300(200)300(200)交 叉100100通风、上下水压缩空气管平 行100200交 叉50100电气钢管操作标准注:1.表内有括号者为在管道下边的数据。
2.达不到表中距离时,应采取下列措施:
a.蒸汽管——在管外包隔热层后,上下平行净距可减至200mm,交叉距离须考虑便于维修,但管线周围温度应经常在35℃以下;
b.暖、热水管——包隔热层。
3.7.3 管进盒、箱连接:
3.7.3.1 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电,用气焊开孔,并应刷防锈漆。如用定型盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。
3.7.3.2 管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母子丝扣为2~4扣。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。
3.8 暗管敷设方式:
3.8.1 随墙(砌体)配管:
砖墙、加砌气混凝土块墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm左右,然后将盒子稳好,再接短管。短管入盒、箱端可不套丝,可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准。等砌好隔墙,先稳盒后接短管。
3.8.2 大模板混凝土墙配管:
可将盒、箱焊在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔1m左右,用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长,以能煨弯为准。
3.8.3 现浇混凝土楼板配管:
先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。如为吸顶灯或日光灯,应预下木砖。管进盒、箱长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。如有吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。
3.8.4 预制圆孔板上配管,如为焦碴垫层,管路需用混凝土砂浆保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护,也可缠两层玻璃布,刷三道沥青油加以保护。在管路下先用石块垫起50mm,尽量减少接头,管箍丝扣连接处抹油缠麻拧牢。
3.9 变形缝处理:
3.9.1 变形缝处理做法:
变形缝两侧各预埋一个接线箱,先把管的一端固定在接线箱上,另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍。两侧连接好补偿跨接地线如图3-5所示。
图3-5 开长孔做法
3.9.2 普通接线箱在地板上(下)部做法:
3.9.2.1 普通接线箱在地板上(下)部做法(一式):
箱体底口距离地面应不小于300mm,管路弯曲90°后,管进箱应加内、外锁紧螺母;在板下部时,接线箱距顶板距离应不小于150mm,如图3-6所示。
图3-6 地上(下)做法一式
3.9.2.2 普通接线箱在地板上(下)部做法(二式)基本做法同(一式),(二式)采用的是直筒式接线箱,如图3-7所示。
图3-7 地板上(下)做法(二式)
3.10 地线焊接:
3.10.1 管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。如采用跨接方法连接,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。跨接线的规格见表3-7所示。
跨接地线规格表(mm) 表3-7管径圆钢扁钢15~2532~3850~63≥70φ5φ6φ10φ8×2——25×3(25×3)×2
3.10.2 卡接:镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线卡连接,不得采用熔焊连接地线。
3.11 明管敷设基本要求:根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。
3.11.1 管弯、支架、吊架预制加工:明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。加工方法可采用冷煨法和热煨法,支架、吊架应按设计图要求进行加工。支架、吊架的规格设计无规定时,应不小于以下规定:扁铁支架30mm×3mm;解钢支架25mm×25mm×3mm;埋注支架应有燕尾,埋注深度应不小于120mm。
3.11.2 测定盒、箱及固定点位置
3.11.2.1 根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。测量时最好使用自制尺杆。
3.11.2.2 根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具置。
3.11.2.3 固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;中间的管卡最大距离见表3-8。
3.11.3 固定方法:有胀管法,木砖法、预埋铁件焊接法,稳注法、剔注法、抱箍法。
3.11.4 盒、箱固定:
由地面引出管路至自制明盘、箱时,可直接焊在角钢支架上,采用定型盘、箱,需在盘、箱下侧100~150mm处加稳固支架,将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。
钢管中间管卡最大距离 表3-8钢管名称钢管直径(mm)15~2025~3040~5065~100厚钢管薄钢管1500100020001500250020003500—
3.11.5 管路敷设与连接:
3.11.5.1 管路敷设:
水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为 3mm,全长不应超过管子内径的1/2.
a 检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直者应调直。
b 敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不许将钢管焊接在其它管道上。
3.11.5.2 管路连接:管路连接应采用丝扣连接,或采用扣压式管连接。
3.11.6 钢管与设备连接:
应将钢管敷设到设备内,如不能直接进入时,应符合下列要求:
3.11.6.1 在干燥房屋内,可在钢管出口处加保护软管引入设备,管口应包扎严密。
3.11.6.2 在室外或潮湿房间内,可在管口处装设防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管,经弯成防水弧度后再引入设备。
3.11.6.3 管口距地面高度一般不宜低于200mm。
3.11.6.4 埋入土层内的钢管,应刷沥青包缠玻璃丝布后,再刷沥青油。或应采用水泥砂浆全面保护。
3.11.7 金属软管引入设备时,应符合下列要求:
3.11.7.1 金属软管与钢管或设备连接时,应采用金属软管接头连接,长度不宜超过1m。
3.11.7.2 金属软管用管卡固定,其固定间距不应大于1m。
3.11.7.3 不得利用金属软管作为接地导体。
3.11.8 变形缝处理:
地线焊接及处理办法见3.9及3.10有关部分。明配管跨接线应紧贴管箍,焊接处均匀美观牢固。管路敷设应保证畅通,刷好防锈漆、调合漆,无遗漏。
3.12 吊顶内,护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求:材质、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。
3.12.1 会审图纸要与通风暖卫等专业协调,并绘制翻样图经审核无误后,在顶板或地面进行弹线定位。如吊顶是有格块线条的,灯位必须按格块分均,作法如图3-8和3-9所示。护墙板内配管应按设计要求,测定盒、箱位置、弹线定位。
图3-8
图3-9
3.12.2 灯位测定后,用不少于2个螺丝把灯头盒固定牢。如有防火要求,可用防火布或其它防火措施处理灯头盒。无用的敲落孔不应敲掉,已脱落的要补好。
3.12.3 管路应敷设在主龙骨的上边,管入盒,箱必须煨灯叉弯,并应里外带锁紧螺母。采用内护口,管进盒、箱以内锁紧螺母平为准。
3.12.4 固定管路时,如为木龙骨可在管的两侧钉钉,用铅丝绑扎后再把钉钉牢。如为轻钢龙骨、可采用配套管卡和螺丝固定,或用拉铆钉固定。直径25mm以上和成排管路应单独设架。
3.12.5 花灯、大型灯具、吊扇等超过3kg的电气器具的固定,应在结构施工时预埋铁件或钢筋吊钩,要根据吊重考虑吊钩直径,一般按吊重的五倍来计算,达到牢固可靠。圆钢最小直径不应小于6mm,吊钩做好防腐处理。潜入式灯头盒距灯箱不应大于1m,以便于观察维修。
3.12.6 管路敷设应牢固通顺,禁止做拦腰管或拦脚管。遇有长丝接管时,必须在管箍后面加锁紧螺母。管路固定点的间距不得大于1.5m。受力灯头盒应用吊杆固定,在管进盒处及弯曲部位两端15~30cm处加固定卡固定。
3.12.7 吊顶内灯头盒至灯位可采用阻燃型普里卡金属软管过渡,长度不宜超过1m。其两端应使用专用接头。吊顶各种盒,箱的安装盒箱口的方向应朝向检查口以利于维修检查。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。检验方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。
4.1.2 薄壁钢管严禁熔焊连接。检验方法:明设的观察检查,暗设的检查隐蔽工程记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架、吊架应平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm。
4.2.2 盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。检验方法:观察和尺量检查。
4.2.3 管路的保护应符合以下规定:
穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。
4.2.4 金属电线保护、盒、箱及支架接地(接零)。电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零),支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目:
电线管弯曲半径,明敷管安装允许偏差和检查方法应符合表3-9的规定。
保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差和检验方法 表3-9项次项 目弯曲半径或允许偏差检 验 方 法1管子最小弯曲半径暗 配 管≥6D尺量检查及检查安装记录明配管管子只有一个弯≥4D管子有二个弯及以上≥6D2管子弯曲处的弯曲度≤0.1D尺量检查3明配管固定点间距管子直径(mm)15~2030mm尺量检查25~3040mm40~5050mm65~10060mm4 明配管水平,垂直敷设任意 2m段内平直度3mm拉线,尺量检查垂直度3mm吊线,尺量检查 注:D为管子外径。
5 成品保护
5.1 剔槽不得过大、过深或过宽。预制梁柱和预应力楼板均不得随意剔槽打洞。混凝土楼板,墙等均不得私自断筋。
5.2 现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及盒,箱移位。贤内助管路损坏时,应及时修复。
5.3 明配管路及电气器具时,应保持顶棚,墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用高凳机具时,不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具安装完后,不要再喷浆,必须喷浆时,应将电气设备及器具保护好后再喷浆。
5.4 吊顶内稳盒配管时,不要踩坏龙骨。严禁踩电线管行走,刷防锈漆不得污染墙面、吊顶或护墙板等。
5.5 其它专业在施工中,注意不得碰坏电气配管。严禁私自改动电线管及电气设备。
6 应注意的质量问题
6.1 煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有:
6.1.1 使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。
6.1.2 使用油压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子的焊缝应在正反面。
6.1.3 热煨时,砂子要灌满,受热均匀,煨弯冷却要适度。
6.2 暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。
6.3 剔注盒、箱、支架、吊杆歪斜,或者盒、箱里进外出严重,应根据具体情况进行修复。
6.4 剔注盒、箱出现空、收口不好,应在稳注盒、箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后再穿线上器具。
6.5 预留管口的位置不准确。配管时未按设计图要求,找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。
6.6 电线管在焊跨接地线时,将管焊漏,焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或者技术水平太低,应加强操作者责任心和技术教育、严格按照规范要求进行焊接。
6.7 明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢,螺丝松动铁卡子、固定点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,档距应找均匀。
6.8 暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。
6.9 管品不平齐有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。
6.10 焊口不严破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层处,应及时补刷防锈漆。
7 电气钢管操作标准质量记录
7.1 镀锌金属焊接钢管(厚壁管)或电线管(薄壁管)及其附件应有材质检验报告单和产品出厂合格证。
7.2 钢管暗(明)敷设预检、自检、互检记录。
7.3 设计变更洽商记录、竣工图。
7.4 分项工程质量检验评定记录。
铝合金电缆的电气性能
2018-12-29 16:57:16
1、电缆载流量
◆合金导体的截面积是铜1.5倍时,合金导体和铜导体电气性能一样,实现了相同的载流量、电阻、和压损。
◆铝合金的电阻率介于铝与铜之间,略高于铝,而低于铜,在相同截流量前提下,同等长度的铝合金导体的重量仅为铜的一半。如果按铜的电导率是100%计算,合金导体的电导率约为61.2%,合金的比重为2.7,铜的比重为8.9,则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2单位重量的铜的电阻与1单位质量的合金的电阻相同,因此,当合金导体的截面积是铜的1.5倍是,其电气性能相同,即实现了和铜相同的截流量,电阻,和电压损失。
◆影响电力电缆截流量的因素很多,如;线路特性(如工作电,电流类型,频率,负荷因素);电线电缆的结构(如导电线芯的结构,芯数,绝缘材料的种类,屏蔽层及内外护层的结构和材料,总外径);敷设条件(如空气中敷设,管道中敷设,直接埋地敷设,地下沟道中敷设,水底中敷设);导电线芯最高允许工作温度和周围环境条件(如空气和土壤温度,土壤热阻系数,周围热源的邻近效应)等。
2、减少电缆外截面
铝合金电缆生产过程中,德国最先进的紧压技术,使其导体的填充系数能达到93%。并且铝合金电缆采用的是硅烷交联聚乙烯,这种绝缘只需聚氯乙烯的2/3的厚度就能远远超过常规的绝缘性能。 而铜的填充系数一般只能达到80%,常用的绝缘采用的是聚氯乙烯,所以铝合金电缆外径仅在铜缆的基础上增加11%以内,就能有铜相同的电气性能。可见,使用铝合金电缆不需更改原使用铜电缆的管道设计。(一般设计师设计的敷设管道尺寸为铜缆的150%,最近考虑增容的问题,敷设管道的尺寸增加到铜缆的200%,所以穿管不成问题。)
3、减少电缆线损
非磁性材料,不会产生涡流,能减少线路的损耗。铝合金带连铠锁装材料是非磁性材料,即使存在三相不平衡电流,也不会产生涡流,能够减少线路的损耗。
电磁除铁器
2019-02-13 10:12:33
1. RCD型悬挂式电磁除铁器 这是现在国内出产的一种首要电磁除铁器。该除铁器首要与带式运送机、振荡运送机等设备配套运用,能除掉稠浊在非磁性散状物猜中分量为0.1~25kg的铁磁性物质,既可净化质料、进步其档次,又可收回各种磁性物质,还可避免破碎机、研磨机等机械设备的损坏和磨损,并可避免皮带运送机的皮带被纵向撕裂。它可广泛用于矿山、电力、煤炭、冶金、化工、玻璃、造纸、建材、制糖、食物等职业。其首要出产供应商是镇磁、江磁和沈矿。
镇磁和江磁出产的RCD系列电磁除铁器有4种型式,规格彻底,能耗低,吸力大,功用安稳牢靠,除尽率高。
类型意义示例 RCDA(B、C、D)-10A:R——矿山机械类其他设备,C——除铁器,D——电磁铁,A(B、C、D)人工卸铁逼迫冷却式(人工卸铁天然冷却式、主动卸铁逼迫冷却式、主动卸铁天然冷却式),10——适用运送带宽度(dm),A——改善。
镇磁和江磁RCDB、RCDD系列电磁除铁器因为选用热管作导热元件,不光具有杰出的散热作用,而且经济实用,适用各类工况条件下对自冷式除铁器的要求。
RCD型除铁器的设备办法示于图1,RCDA、B系列和RCDC、D系列除铁器的外形别离示于图2、3,其技能参数和外形尺度列于表1。 沈矿出产的RCDGA型悬挂式电磁除铁器及其技能参数列于表2。
隆基磁电经过多年探究并吸收国内外同类产品的利益,自行规划制作了RCD型悬挂式电磁除铁器新产品,具有温升低,绝缘功用好,透磁深度大,吸力强,能耗低,功用安稳、牢靠等长处,其各项技能指标均契合JB/T689-95标准要求,称为达国标的普通电磁除铁器。
RCD系列产品被评为省优质产品,居国内同类产品领先地位。本系列电磁除铁器与各种运送机配套运用,能够从散状非磁性物猜中去除0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.5m/s,对进步物料档次,收回杂铁,维护下道工序机器设备均能起到杰出作用,因而被广泛应用于电厂、矿山、建材、冶金、食物等职业。
跟着工业的开展,各方面关于物料除杂的要求不断进步,特别是在一些特殊的场合(如料层厚,带速高,搀杂较大或很细微铁件),对铁件铲除率要求很高,按国标出产的普通除铁器无法满意需求,为了处理此问题,隆基公司规划、出产了高于国标的超强电磁除铁器。 超强电磁除铁器的作业原理:依据磁场力学分析,铁磁性物质只要在非均匀磁场中才干遭到招引力,除铁器的除铁作用与吸力有着直接的联系,假定单位体积铁磁性物质在磁场中遭到的吸力为F,则F=H•(aH/aL)(H为磁场强度,aH/aL为磁场梯度)。由此能够看出,对铁磁性物质的吸力不光与磁场强度有关,还与磁场梯度有直接联系。
T1、T2、T3系列超强电磁除铁器额外悬挂高度处的磁感应强度别离为90mT,120mT,150mT,其磁场梯度别离是国标除铁器磁场梯度的1.56倍,2.33倍,3.17倍。所以,经过核算能够得出T1,T2,T3系列超强电磁除铁器在额外高度处的吸力别离是国标除铁器的2.33倍,4.44倍,7.55倍,具有磁场强、梯度高、磁程深,吸力大的特色,关于超大铁件或细微铁件均有很好铲除作用,特别适用于除铁要求高、带速≤4.5m/s的出产场所,如:电厂中速磨,电扇磨前的除铁,精煤的除铁,港口及码头运送物料的除铁,物猜中低磁锰钢件的去除等。
类型阐明:RCD-X1X2X3,R——矿山机械其他设备,C——除铁器,D——电磁式,X1——特征代号A、B、C、D、E、F表明:A:电磁系列盘式风冷电控卸铁;B:电磁系列盘式自冷电控卸铁;C:电磁系列带式风冷主动卸铁;D:电磁系列带式自冷主动卸铁;E:电磁系列油冷主动卸铁;F:电磁系列带式油冷主动卸铁,X2——适用带宽(mm),X3——空-普通;T——超强(分三级:T1、T2、T3)。
隆基磁电公司出产下列各种RCD型悬挂式电磁除铁器。
RCDA系列风冷电磁除铁器用处及特色:合适于露天或各种轻粉尘环境下作业。线圈经特殊处理,抗氧化,拒腐蚀,绝缘功用好;散热面积大,温升安稳,冷却作用好。其首要技能参数见表3,外形见图4。
RCDA-口T系列风冷超强电磁除铁器首要技能参数见表4,外形示于图4。 RCDC系列风冷带式电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁及在尘埃较小的场合下作业。结构紧凑,易修理,皮带可主动纠偏,温升安稳,可完成集控及接连吸铁、弃铁。其技能参数见表7-5-5,外形见图7-5-5。 RCDG口T系列风冷带式超强电磁除铁器,其首要技能参数见表6,外形见图5。
RCDB系列自冷电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁并在恶劣环境下作业。体积小,分量轻,结构紧凑,免修理,无噪声,散热作用好,温升低,可完成手控和远方程控。其技能参数见表7,外形见图6。 RCDB-口T系列自冷超强电磁除铁器,其技能参数见表8,外形见图6。
RCDD系列自冷带式电磁除铁器用处及特色:合适于各种运送物料除铁而且能够在尘埃较大的场合下作业。结构紧凑,易修理,皮带可主动纠偏,自冷作用保证正常作业,噪声小,操作简略,可完成集控及接连吸铁和充铁。其技能参数见表9,外形见图7。 RCDD-口T系列自冷带式超强电磁除铁器,其技能参数见表10,外形见图7。
RCDE系列油冷电磁除铁器用处:适用于选煤厂、火电厂、化工、矿山、建材等各种职业的物料除铁。可在粉尘,湿润,腐蚀的恶劣环境中正常作业。特色:①依据传热学原理和油冷专利技能树立的高效散热模型,可有用地保证除铁器接连作业的散热作用,使主机在低温升条件下平稳作业;②线圈绝缘F级以上,选用新式高温导热油,油路规划合理,通畅无阻,循环快,散热效率高;③线圈与外界阻隔,关闭式结构,规划合理,与导热介质触摸面积大,散热快;④产品全体结构紧凑简略,布局合理,分量轻,无噪声,易操作,免维护。其技能参数见表11,外形见图8。 RCDF系列油冷带式电磁除铁器的用处及特色与上述RCDE系列油冷电磁除铁器相同,此外皮带具有主动纠偏功用,横向歪斜15度,仍能正常作业,易操作,少维护。其技能参数见表12,外形见图9。 RCDK系列钢渣专用电磁除铁器用处:专门规划用于钢渣选铁,直接复原铁厂选铁,炯渣车间选铁,铸造车间选铁等各种冶金渣选铁。
特色:①一起规划的恺装式皮带,能有用避免尖利铁磁性杂物对皮带的危害,作业经济;②一起的磁场规划和结构规划,能有用地减小大铁件对皮带的冲击,延伸运用寿命;③磁芯全密封规划,适用于铁件多及导电粉尘大的场合,线圈绝缘安全牢靠;④具有皮带主动纠偏功用,特别密封轴承座,习惯恶劣环境条件下作业;⑤结构紧凑合理,修理保养便利,可长时刻无毛病安全作业;⑥规格彻底,有契合国标的普通型和高于国标的超强型,并有防爆型。
其技能参数见表13、14和图10。 辽研磁也出产RCD型悬挂式电磁除铁器,其间包含RCDD系列带式自冷电磁除铁器、RCDC系列带式风冷电磁除铁器、RCDB系列方盘自冷电磁除铁器、RCDA系列方盘风冷电磁除铁器和RCDD系列圆盘自冷电磁除铁器。其RCDC系列带式风冷电磁除铁器的特色如下:①选用风机冷却,具有温升低、绝缘好、吸力强、透磁强度大、安全牢靠等长处;②具有风机呈现毛病主动停机功用;③能在非磁性物料深处吸起0.1~35kg铁磁性物品;④可依据用户要求添加皮带跑偏、过载主动停机报警及就近长途操控功用;⑤可依据用户要求添加强弱磁转化功用及励磁毛病维护功用;⑥可依据用户要求供应磁感应强度为70~150mT的产品;⑦各项技能指标均抵达并超越JB/T7689-95标准。
其技能参数见表15,外形见图11。 2. PDC系列电磁除铁器用处及特色 合适于各种运送物料除铁并在较恶劣环境下作业。体积小,分量轻,结构紧凑,免修理,无噪声,自冷作用保证正常作业,可完成手控和远方程控。其首要技能参数见表16,外形见图12。 PDG口T系列超强电磁除铁器技能参数见表17,外形见图12。 3. MC12型穿插皮带式除铁器 该除铁器选用方形电磁铁,外磁极为方形结构,适用于铁片等混入量多的场合。悬挂设备在皮带运送机上,可进步架起高度,且主动除铁。适用于煤、焦炭、石灰石、碎石、铁矿石等非磁性矿藏的除铁。
该除铁器由岳磁出产,其结构和外形示于图13,首要技能参数和外形尺度列于表18。 4. MC12节能型穿插皮带式除铁器 该除铁器与金属勘探器共用,仅在金属勘探器宣布信号时,除铁器才进行除掉稠浊铁件的作业,因而大大节省了动力。其电磁铁规划为短时刻作业制,磁势大,与接连作业制的比较,除净才能更大。它适用于煤、焦炭、石灰石、碎石、铁矿石等非磁性矿藏的除铁。
该系列除铁器由岳磁出产,其结构与MC12型根本相同,外形图见图14,设备办法示于图14,技能参数和外形尺度见表19。 5. CTCD型金属检测程序操控电磁除铁设备 这是在物料运送体系中设备金属传感器和一台可往复移动的电磁除铁器,通进程序操控办法进行操控和作业,仅在金属传感器发现运送带上物猜中混入铁磁性物时才作业。因为电磁除铁器的励磁体系重复短时刻作业,实施强励磁,因而既有磁场强度高的特色,又有显着的节能作用。
该设备由镇磁出产,其设备办法示于图15,技能参数和尺度列于表20。
表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13、14 表15 表16 表17 表18 表19 表20
图1 图2、3 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 图11 图12 图13 图14 图15
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6. MCO1型矿石主动收回式除铁器 该除铁器是专门为除掉磁性矿石中搀杂的铁件而规划的,运用时悬挂在皮带运送机的中部,并配以电动滑车。因为选用强励磁办法和矿石主动收回办法并与金属勘探器组合起来,因而能主动而安全地从运送的矿石中除掉有害的铁件,一同被招引的磁性矿石又可主动地返回到皮带运送机上得以收回。它首要用于除掉矿石、烧结矿、球团矿中的铁。
MC0l型除铁器由岳磁出产,其标准循环作业图示于图16,外形和设备办法示于图17,首要技能参数和尺度列于表21。 7. M003型圆形除铁器 该除铁器悬挂在皮带运送机上,可接连作业。选用全关闭结构,适用于室外露天作业。
因为磁势大,最适用于皮带机运送料层较厚的场合。它适用于从煤、焦炭、石灰石、碎石、谷类、刨木花等原猜中除掉铁磁性杂物。
MC03型圆形除铁器有4种悬挂办法,即链条悬挂、手动作业小车悬挂、链动小车悬挂和电动作业小车悬挂。它由岳磁出产,其外形和设备办法示于图18,首要技能参数和尺度列于表22。 8. CF、CFL型悬挂式电磁除铁器 该除铁器是国内运用较早、用量较多的除铁设备,因为它操作便利、功用安稳牢靠、报价合理、修理率低,一向深受用户信任。其全关闭的多作业磁极磁路结构,习惯在恶劣环境中作业。1990年又选用核算机辅助规划优化改善了这种除铁器的结构,进一步进步了产品功用。改型后的产品在原类型后加A,CF表明铜芯绕组,CFL表明铝芯绕组。
该除铁器由镇磁出产,其设备办法和外形示于图19,首要技能参数和外形尺度列于表23。江磁也出产这种除铁器。
9. ZCDL型振荡式电磁除铁器 该除铁器是镇磁开发的一种新式除铁设备,能除掉小颗粒或粉状非磁性质料(60~300目)中的铁磁性杂质,以抵达进步质料纯度的意图,可广泛用于磨料、耐火材料、陶瓷、玻璃、化工等职业。 其特色是:①被处理物料在多层带磁性的栅格中经过挑选,除铁作用好;②质料在彻底关闭状况下进行处理,能避免粉尘飞扬;③合适于主动流水线出产,能主动接连地处理质料;④设备结构简略,修理便利,占地面积小。
作业原理:当励磁线圈通入直流电今后,因为电磁感应发生磁效应,使物料网四周构成不均匀磁场区,当被处理物料经过筛网时,稠浊在物猜中的散铁颗粒就被吸住,而非磁性物质在振荡电动机的作用下均匀经过,然后抵达除铁意图。
该除铁器的外形示于图20,首要技能参数和外形尺度列于表24。 10. LJK系列磁性矿除铁体系 LJK系列磁性矿除铁体系是隆基磁电针对磁性物料除铁的问题经过多年探究,在学内外同类产品的基础上自行规划制作的新产品。整套体系由LJK系列专用带式除铁器GLA-LK系列主动电控整流柜、LJT系列磁性矿专用金属勘探仪及WCT系列无磁分料台共4部分组成,其间LJK专用带式除铁器为整套体系的中心部分,该部分又由电磁主磁极和三级电磁别离磁极组成。
用处及适用范围:LJK除铁体系首要应用于选矿厂、钢厂烧结车间等磁性矿中需求除铁的场合。铁件在物料的运送中极易对皮带和设备构成危害,为了将这种危害下降,所以在运送进程中需求将铁件除掉。在一般物料的皮带上用普通的除铁器就能够抵达要求,但是在磁性矿运送皮带上除铁就成了一个难题,因为有些磁性矿的档次较高,很简单和铁件一同被除铁器吸出来,以致带出矿量很大,而且因为带矿量大导致除铁作用不抱负。LJK除铁体系就能很好地处理这些问题,依托其一起的技能和特殊的磁路规划对所选物料进行屡次别离便能抵达最佳的别离作用。
作业原理及特色:LJK系列除铁体系是针对磁性物料除铁向题规划的一种全新原理的除铁体系,该体系由4个部分组成,4部分连锁作业一起完成在磁性矿中除铁的意图。LJK系列除铁体系的作业进程如下:LJK专用带式除铁器吊在皮带运送机上面,金属勘探仪设备在除铁器之前15m以外,无磁分料台在除铁器后边接住吸出的铁件,主动电控整流柜衔接除铁器和金属勘探仪,当金属勘探仪探到来铁信号时,将信号给到主动电控整流柜,整流柜当令发动带式除铁器皮带并精确发动励磁,当铁件抵达主磁极下时以瞬时极强的励磁将表面或深层的铁件和磁性物料一同吸起,并立刻转到坚持励磁状况,不再持续吸起物料,以便吸起的物料抵达最少,削减带出的矿量。吸起的铁件连同磁性矿经过除铁器皮带的带动向后运动,进行初次磁力别离,在初次别离中大块的磁性矿将从头落回运送皮带上,然后抵达由三级别离磁极组成的具有特殊磁场摆放的磁力分选区域,经过分选区的3次分选,大部分磁性物料又坠落回运送皮带上,剩余的少数物料和铁件被带到无磁分料渠道上进行再次别离,一同LJK除铁器主机的励磁彻底中止,除铁器皮带当令中止等候下次来铁信号。经过屡次分选后可完成杰出且带矿量很少的除铁作用,经过整个进程,铁件将被带到别离区域,矿石将从头回到运送皮带上。 该系列的金属勘探仪配用LJT系列磁性物料专用金属勘探仪,该勘探仪对磁性矿(如烧结矿)做了特殊优化,能够屏蔽掉由正常的矿石发生的信号,精确地判别出铁件并即时宣布来铁信号,保证了来铁信号的实时性和精确性以及勘探的灵敏度,有用地避免了漏铁和误动作。整套体系的中心技能是LJK专用带式除铁器,该除铁器由具有超强磁场的主机和三块具有合理磁场排布的别离磁场共4部分组成,因为有三段磁别离区域,因而能够在不影响除铁作用的情况下尽可能地处理收回式除铁器的一向的带矿量多的问题。该带式除铁器的别离磁场规划合理、磁场强度规划适宜,彻底能满意别离磁性物料和铁件的要求。
LJK专用带式除铁器能耗很低,线圈散热办法为自冷式。它选用一起的磁芯结构和磁路规划,依据闭合载流线圈能够发生稳恒磁场的根本原理,规划成LJK带式除铁器的磁芯,在其板下边与其焊成一体的铁芯的外侧,按最佳散热条件绕成励磁线圈,凭借四周外壳及杰出导热材料进行散热,下托板掩盖在线圈下部。本规划办法将磁力线最大极限地会集在除铁器的下部以便随时激宣布超强磁场。该除铁器主线圈是由板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁外壳、下托板等构成磁系。与机架、副磁极、卸铁皮带、滚筒、电动减速机等部件一起组成,经过减速电动机带动皮带作业,完成主动卸铁,其特色为全关闭、自冷、绝缘好、低温升、散热快、磁势大、经用、分量轻、吸力强、能耗低、除铁率高、全电磁。主动电控整流柜功用彻底,可完成主动化程序操控,作业功用安稳牢靠。
它与各种运送机配套运用,能够从散状磁性物猜中去除0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.5m/s的运送皮带,对净化物料、收回杂铁并维护下一道工序的机器设备是一个杰出的挑选。
LJK系列除铁体系示于图21,其技能参数和外形尺度列于表25,其金属勘探仪外形和设备尺度示于图22。 11.磁性矿胶带运送机除铁体系 隆基磁电出产的磁性矿胶带运送机除铁体系由CCDD型磁性矿电磁带式除铁器、CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器、GLA-HD型电控柜(操控电磁带式除铁器)GLA-HI或GLA-HII型电控柜(操控电磁盘式除铁器)、XA-1A-A型金属勘探器、DX型电动行走小车(合作电磁盘式除铁器运用的)、CLT型承料台、并配有WTP型无磁平托辊或WTC型无磁槽托辊(在除铁器下部胶带运送机的作业段用),JTC-P型集铁车及两套吊具等组成。
CCDD型磁性矿电磁带式除铁器是带式系列电磁除铁器之一,CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器是盘式收回系列电磁除铁器之一,是经过多年探究并吸收国内外同类产品的精华,自行规划制作的新产品。其除铁器的各项技能指标均契合JB/T7689-95标准要求,电控设备履行标准为GB3797-83、GB4720-84、GB/T5226.1-1996。
除铁器线圈的散热办法为天然冷却式。它选用新式导热及绝缘材料,具有一起磁芯结构和磁路规划。其特色是:自冷、绝缘好、低温升、散热快、磁势大,经用、分量轻、吸力强、能耗低、除铁率高。
电气整流配套设备功用彻底,可完成主动化及程序操控,作业功用安稳牢靠,电控设备为电磁除铁器励磁供应直流电源、励磁及程序操控,其全体结构合适落地式设备。
CCDD及CCDP型除铁器与金属勘探器一起运用(金属勘探器与带式除铁器的距离≥10m,而两除铁器距离≥5m),可在环境比较恶劣条件下的带式运送机上除掉混于散状磁性矿石物猜中的0.1~35kg的杂铁,适用带速≤4.0m/min,除铁作用好。
CCDD型除铁器的主体可悬挂在工字梁上;而CCDP型除铁器的主体悬挂在工字梁上的电动行走小车之下。
它广泛用于冶金职业磁性物料如铁矿石、烧结矿中的除铁,以净化物料、进步物料档次、收回杂铁、维护下一道工序的机器设备。
除铁器作业原理:依据闭合载流线圈能够发生磁场的根本原理,规划成CCDD型磁性矿电磁带式除铁器及CCDP型磁性矿电磁盘式除铁器。作业特性是在其板下边与其焊成一体的铁芯的外侧,按最佳散热条件绕成励磁线圈,其四周凭借外箱壳及散热通道进行散热,下托板掩盖在线圈下部,带式除铁器是经过减速电动机带动皮带作业,完成主动卸铁;而盘式除铁器是经过励磁电控完成的。
除铁器结构特征:在规划时将磁力线最大极限地会集在除铁器的下部,带式除铁器是由大、小板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁外箱、下托板等构成磁系,与机架、卸铁皮带及刮板,主、从动滚筒,电动减速机组等部件一起组成;而盘式除铁器是由大、小板、铁芯、励磁线圈绕组及导磁筒、下托板等构成的主机。
金属勘探器作业原理:将直流电源转化成高频电流供应传感线圈,然后构成一高频磁场。当有金属经过此高频磁场时,金属中便发生涡流,发生的涡流耗费了高频磁场的能量,使传感线圈的高频电流添加,直流电流也随之增大,直流电流的增大,在电阻R上发生压降,压降信号被时刻微分,处理电路仅使改变的成分在扩大回路中扩大,被扩大的输出信号送到操控回路,发生操控信号。操控信号操控驱动电路输出,使本机报警指示输出、外接输出一同动作。带式除铁器、盘式除铁器、电控设备和金属勘探器的首要技能参数别离列于表26~29。
表21 表22 表23 表24 表25 表26、27、28 表29
图16、17 图18 图19 图20 图21 图22
稀土元素符号
2019-03-18 08:36:58
稀土元素是元素周期表的一整个稀土族元素的总称 包括镧(La) 铈(Ce)镨(Pr) 钕(Nd) 钷(Pm) 钐(Sm)铕(Eu)钆(Gd) 铽(Tb) 镝(Dy)钬(Ho) 铒(Er)铥(Tm)镱(Yb)钇(Y) 钪(Sc) 稀土元素符号当然,因为稀土英文是rare earth metals,也可以统称为RE 由于稀土元素之间性质相近,分离困难,所以经常以混合物形式加入合金中。 比如说Mg-Al-RE(AE)系合金,加的是富Ce混合稀土,Mg-Y-RE(WE)系合金则加的是Y和其他混合稀土土镁合金种类繁多,没有固定化学式,常用的一种高强耐热稀土镁合金: 高强耐热稀土镁合金 高强耐热稀土镁合金,这种稀土镁合金包括2~10%重量比的钆(Gd)、 3~12%重量比的钇(Y),其余为镁。本发明的相结构特征类似于耐热的Mg-Th系合金,是一种高度抗粒子粗化、能提供高度强化和蠕变抗力的析出结构,在300℃应用条件下,短时(10 分钟以上)极限拉伸强度σb≥180MPa。即可以作为铸造镁合金使用,又可以作为变形镁合金加工。因此能应用于航空航天领域和汽车工业要求高温环境服役条件的结构件,满足航空航天及汽车工业的需要。 稀土镁合金并不是一种化学物质,而是由很多种化合物组成的结晶体,一般只用各成份的含量百分比来表示,如稀土金属总量6%-15%、镁2.5%-5%、钙5%-10%。其中稀土也分很多种元素,如镧,铈,镨,钕,钐,铕,钆,铽,镝,钬,铒,铥,镱,镥,钇等,所以很难用化学式来表示。
电磁线
2017-06-26 11:17:17
电磁线 电磁线(magnet wire),又称绕组线,是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。电磁线通常分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 简介电磁线
(magnet wire)是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 分类漆包线在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。最早的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。由于漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。 绕包线绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目 前 仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且
价格
低廉,寿命长。纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压或拉拔后退火处理的导线,再在铜(铝)导体上绕包两层或两层以上绝缘纸(包括电话纸、电缆纸、高压电缆纸、匝间绝缘纸等)的绕组线,适用于油浸式变压器线圈及其它类似电器绕组用线。NOMEX纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压的导线,再由美国杜邦公司生产的NOMEX绝缘纸绕包而成的绕组线,主要用于变压器,电焊机,电磁铁或其它类似电器设备产品绕组。经挤压工艺生产的电工裸铜(铝)导线是生产电缆纸包线是最理想的材料。近 年 来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近 来 还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。 绝缘线当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。 其它还有组合导线、换位导线等。想要了解更多关于电磁线相关资讯,请继续浏览上海
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冷拔钢筋符号
2019-03-18 08:36:58
混凝土强度标准值(N/mm2) 注:①冷拔低碳钢丝用作预应力钢筋时,应按表2.2.2-2规定的钢丝强度标准值逐盘进行检验,其强度设计值应按甲级采用,乙级冷拔低碳钢丝可按分批检验,并宜用作焊接骨架、焊接网、架立筋、箍筋和构造钢筋; ②用作预应力钢筋的甲级冷拔低碳钢丝经机械调直后,抗拉强度设计值应降低50N/ mm2。且抗压强度设计值不应大于相应的抗拉强度设计值;冷拔钢筋符号 ③当碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线的强度标准值不符合表2.2.2-2的规定时,其强度设计值应进行换算; ④表中括号内的数值系根据国家标准GB5224—35生产、现尚在延期使用的钢绞线强度标准值和设计值。 3.1.4 结构构件的承载力(包括压屈失稳)计算和倾覆、滑移验算,均应采用荷载设计值;疲劳、变形、抗裂及裂缝宽度验算,均应采用相应的荷载代表值;直接承受动力荷载的结构构件,在计算承载力、疲劳、抗裂时,应考虑动力荷载的动力系数。预制构件尚应按制作、运输及安装时的荷载设计值进行施工阶段的验算。预制构件本身吊装的验算,应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5,但根据构件吊装时受力情况,可适当增减。对现浇结构,必要时应进行施工阶段的验算。3.1.5 下列结构在进行承载力计算时,其内力应按弹性体系计算,不应考虑塑性内力重分布: 一、直接承受动荷载作用的结构; 二、要求不出现裂缝的结构构件。3.2.2 一切构件的安全等级在各个阶段均不得低于三级。 注:①屋架、托架的安全等级应提高一级; ②承受恒载为主的轴心受压柱、小偏心受压柱,其安全等级应提高一级; ③预制构件在施工阶段的安全等级,可较其使用阶段的安全等级降低一级。3.3.3 结构构件设计时,应根据使用要求选用不同的裂缝控制等级,裂缝控制等级的划分应符合下列规定: 一级——严格要求不出现裂缝的构件,按荷载短期效应组合进行计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力; 二级——一般要求不出现裂缝的构件,按荷载长期效应组合进行计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力,而按荷载短期效应组合进行计算时,构件受拉边缘混凝土允许产生拉应力,但拉应力不应超过axyfx,此处,ax为混凝土拉应力限制系数,y为受拉区混凝土塑性影响系数,fx为混凝土抗拉强度标准值; 三级——允许出现裂缝的构件,最大裂缝宽度按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响进行计算,其计算值不应超过允许值。3.3.4 钢筋混凝土和预应力混凝土结构构件的裂缝控制等级、混凝土拉应力限制系数ox及最大裂缝宽度允许值,根据结构构件的工作条件和钢筋种类按表3.3.4采用。 强度种类 符号 混凝土强度等级 C7.5 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 轴心抗压弯曲抗压抗 拉 fckfcmkftk 55.50.75 6.77.50.9 10111.2 13.5151.5 1718.51.75 20222 23.5262.25 2729.52.45 29.532.52.6 32352.75 3437.52.85 3639.52.95 2.1.4 混凝土强度设计值应按表2.1.4采用。 混凝土强度标准值(N/mm2) 表2.1.4 强度种类 符号 混凝土强度等级 C7.5 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 轴心抗压弯曲抗压抗 拉 fcfcmft 3.74.10.55 55.50.65 7.58.50.9 10111.1 12.513.51.3 1516.51.5 17.5191.65 19.521.51.8 21.523.51.9 23.5262 25.527.52.1 26.5292.2 注:计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8。 2.2.2 钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 钢筋的强度标准值应按表2.2.2-1采用,钢丝、钢绞线的强度标准值应按表2.2.2-2采用。 钢筋强度标准值(N/mm2) 表2.2.2-1 种 类 fyk或fpyk或fatk或fptk 热轧钢筋 I级(Q235) 235 II级(20Mnsi、20MnNb(b)) 335 III级(20MnsiV、20MnTi、K20Mnsi) 400 IV级(40Si2MnV、45SiMnV、45Si2MnTi) 540 冷拉钢筋 I级(d≤12) 280 II级 d≤25d=28~40 450430 III级 500 IV级 700 冷轧带肋钢筋 LL550(d=4~12) 550 LL650(d=4、5、6) 650 LL800(d=5) 800 热处理钢筋 40Si2Mn(d=6)48Si2Mn(d=8.2) 45Si2Cr(d=10) 1470 钢丝钢绞线强度标准值(N/mm2) 表2.2.2-2 种 类 fatk或fptk 碳素钢丝 φ4、φ5 1770、1670、1570、1470 φ6 1670、1570 φ7、φ8、φ9 1570、1470 刻痕钢丝 φ5、φ7 1570、1470 冷 拔低碳钢丝 甲级:φ4φ5 I组700650 II组650600 乙级:φ3~φ5 550 钢绞线 二 股 d=10.0d=12.0 1720 三 股 d=10.8d=12.9 1720 七 股 d=9.5d=11.1d=12.7d=15.2 1860186018601860、1820、1720 (d=9.0) (1770、1670) (d=12.0) (1670、1570) (d=15.0) (1470、1470)
电气石矿石鉴定
2019-03-06 10:10:51
电气石矿石判定:单晶体电气石质量在国内是最好的,在国际也是罕见的,原矿含量99%以上,比重2.98-3.20,莫式硬度7-7.5,化学成分杂乱,是以含硼为特征的Al、Na、Fe、Mg、Li的环状结构硅酸盐矿藏,产于花岗伟晶岩型及高温气成热液型矿中,是一种典型高温气成矿藏,化学通式为:NaR3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4,式中R代表金属阳离子,当R为Mg2+ Fe2+或(LI+ 加Al+)时,别离构成镁电气石、黑电气石和锂电气石三个端员矿藏种,我厂的单晶体电气石晶体呈近三角形或六棱形的柱状,色彩多变,富铁者为黑色,富锂、锰、者为玫瑰色或深蓝色,富镁者呈褐色或黄色,富铬者为深绿色,玻璃光泽,半通明至通明,无解理,色泽通明艳丽者可作宝石,在我国称为碧玺。因为电气石受热两头带正负不同静电以致吸附尘埃等细微物体,因为这种矿藏所具有的热电性而称为电气石, 电气石的五种长处 单晶体电气石最大的长处是能够发作永久性弱小电流为0.06毫安培,与经过人体神经的电流相似,促进血液循环顺利。(使用电气石的负离子和红外线功用可治好烦恼女人多年的四肢严寒症、膀子痛、腰痛、生理痛及神经痛等。) 电气石的长处不止是会发作电流,只需善加使用电流,就可得到各种作用,具有其他矿藏所没有的长处,其特性大致分为下列五项。
(1) 发作负离子
负离子又称为[ 空气的维他命],具有调理人体离子平衡作用,能使身心放松,活化细胞,进步天然治好率等作用,并能按捺身体的氧化或老化,现代的环境具有许多促进正离子生成的要因,身体常常处于紧张状况,因而,负离子是现代人不可或缺的物质,此外,负离子也具有除臭的成效。
(2) 电解水
水电解后,能取得界面的活性作用、氯的安靖化、铁的钝化(防备赤色铁锈生成而发作红水)、水的复原化、去除二氧化硅与粘合物(微生物集合体)等各种作用。电气石与水反响,就能处理连化学洗剂和化学物质都很难处理的问题。
(3) 缩小水分子束
水分子(H2O)并非独自存在,其分子会彼此结合,构成分子束。分子束较小的水能去除氯或不纯物,滋味佳,并且能够进步身体的浸透力。
(4) 放射远红外线(4—14微米的生长光线)
远红外线能够浸透到身体深层部位,温暖细胞,促进血液循环,使推陈出新顺利。电气石远红外线发射力将近100%,数值较其他矿藏高。
(5) 含有有用微量矿藏质
电气石含有各种天然矿藏质,其中有许多与人类有必要的矿藏质相同。借着弱小电流的作用,矿藏质简单被吸收,是极佳的矿藏质来历。
上述电气石的长处并非独自作用,而会发挥复合作用,发作各种作用。下面举例具体阐明缩小水分子束,能使水甘旨健康的状况。水不会以独自分子存在,它会与氢结合,构成分子集团。称为分子束。活化的水为5-6个分子结合的分子束。在此状况下,分子的活动最旺盛。
一旦水含有氯或重金属等不纯物时,这些不纯物会进入分子束中,构成数十个分子集团,按捺水分子的活动,使水变的难喝,并且细胞的浸透力也会下降,自来水不好喝的原因,不止是进行氯处理,与分子束的巨细也有关。
一般自来水的分子束为12-16个,遭到污染的水一般约35-36个,自来水的分子束即便经过净水器也不会发作改变。假如使用4-14微米电磁波的电气石作用于分子束较高的水,就会变成5-6个抱负的分子束。电气石发作的电磁波不只能够进步人体的生理活性,也能够使水活化。
分子束的巨细,能够借着氧核磁共振设备加以测定。在分子图表中,出现如山幅寛广的高分子集团状况。电气石处理过的水,口感极佳,浸透力强,能进步胃的吸收力,因为水分子束缩小,所以光是饮用就能实践感遭到电气石的作用。
别的,值得特别提示的是使电气石发挥最大作用有五大条件(即对流、温度差、压力、水分、冲突),过错的使用方构成反作用。
最近几年开发的新用处:
一、 水处理:经过电气石处理过的水分子束小,口感香甜。
二、桑拿用于石疗,沙疗,水疗等保健用处.
三、化装品:我厂的单晶体电气石是一种具有滋性的物质,这种结晶状的半宝石被以为具有作用及谐和元素和成分的特性,单晶体电气石带电的特性能够使水分子摆放规整,构成一个抱负的离子网,可与其它成分发作协同作用并被肌肤吸收,进步全体成效,长时间以来,单晶体电气石的轰动能量作用被以为可使保养品中所含的植物精华成分更易发挥作用,现在电气石或其它能量矿石在美容中的运用并不常见,但是在保健范畴相关产品方面比较遍及,作用较好。使用电气石开发的化装品才刚起步,化装品质料经过电气石处理往后,养分成分的分子结合缩小,使养分能够经过皮肤细胞间的缝隙,乃至能够抵达生成皮肤细胞的真皮。能完成祛斑防皱康复皮肤弹性等作用。可制成乳液、洗面奶、晚霜、沐浴露、化装水、面膜、粉饼等等化装护肤品,有消痘、祛斑、美白等成效,用于洗发水中去头皮屑作用相当好。
四、使用我厂的单晶体电气石能发作负离子可吸附有机挥发物等特性,用于以各种乳胶、油漆、水性涂料为载体,涂刷内墙与房顶,可长时间新鲜空气,一起吸附因为装饰房子构成的甲醛等有机挥发物污染,当然也能够添加到墙纸、墙布、空调过器中,制成薄砖铺在地毯和地板下,可防霉除臭。
五、使用单晶体电气石能抑菌除菌除臭成效,制成相关产品,放入冰箱,既能除臭去异味,又可坚持食物新鲜,也可用于自来水活化、净化、污水处理等。
六、纺织业、制鞋业等:添加到衣物和床上用品中对人体既有红外理疗作用,又具有抑菌防臭作用等。
化学成分: (wt%)
B2O3 SiO2 Fe2O3 AL2O3 CaO
9.72 36.72 4.77 31.08 0.98
MgO K2O Na2O TiO2 Li2O
8.71 0.48 1.90 0.76 0.008
电气机器组件用铝材
2018-12-29 13:37:17
1、正常装潢用处: 1080、1070、1050、6063 板、形材
2、强电顶座、维护板: 1100、5052、5082 板
3、维护箱、电容器箱: 1100、1050 板
4、电系电容器:1085、1070、1050 箔
5、可变蓄电池: 1100、1050、1070、5052 板、箔
6、 轴承: 2011、2017 棒、管
7、扩音器框架:1100、5052 板
8、转钮:2011、5052、5056、6063、6262 棒、板
9、谢闭点板: 1100、5052 板
10、皂寒灯炮金属心: 3004 板
11、夜光灯金属心: 1100 板
12、Sheath heater:1100、3003、6063 管
13、 导电管:1050、3003、6063 形材、管
14、半导体聚热器:1050、6063 板、形材
15、TV地线:1100、3003、6063 管
16、 TV橱柜:5052 板
17、VTR cylinder:2018、2618 棒
18、VTR 导带器:5052、5056、6063、7003 形材、管
19、磁气方盘: 5086 板
20、磁气drum:2025、2218、4032 锻造品
21、雷达地线、碟式天线: 6061、6N01、6063 形材
22、马达框架:1050、6063 板、形材
23、回转折 Coil:1060、6101 、6063 形材,2024、7N01 形材、板、管
24、 电缆被覆:1050 管、板
25、换气扇叶片:1100、3003、5052 板
26、电锅:1100、3003、3004、5N01 板
27、聚冷片:1100、1200、1050、3003、7072 板
28、影印机滚筒:1050、3003、6063 管
铝合金热顶电磁铸造技术
2019-01-14 14:52:56
热顶电磁铸造法与普通电磁铸造法的区别在于采用特制的屏蔽罩结构,并在其内部用耐火材料制成热顶约束液柱顶部熔体成型,也就是热顶兼有屏蔽罩的功能。 热顶电磁铸造技术具有如下优点: (1)与电磁铸造技术相比,热顶具有约束部分液柱成型的作用。金属液面位置的控制相比之下更为容易,并有利于液柱高度的稳定。 (2)热顶截面由于由下到上逐渐增大,在铸造过程中金属液浇注量的增减对液柱高度的影响明显减弱,从而增强了液柱高度和铸锭尺寸的稳定性。 (3)热顶有利于金属液的浇注,减弱了浇流对金属液柱的冲击力。 (4)由于液-固界面处的液柱仍依靠电磁力约束成半悬浮状态,保证了铸锭侧表面在自由表面状态下凝固,并未削弱液穴内的电磁搅拌作用,继承了电磁铸造铸锭表面光亮、内部组织致密的优点。 热顶电磁铸造技术即充分发挥了普通电磁铸造和电磁连铸的优点,又增强了系统的可操作性,其磁场强度和电磁压力分布合理,能有效控制铸锭夹杂,提高铸锭表面和内部质量。
电磁除铁器筒皮的防护措施
2019-02-26 11:04:26
除铁器,是一种能发作强壮磁场吸引力的设备,它可以将稠浊在物料中铁磁性杂质铲除,以确保运送体系中的破碎机、研磨机等机械设备安全正常作业,一起可以有用地避免因大、长铁件划裂运送皮带的事端发作,亦可明显进步质料档次。
按其卸铁办法又可分为人工卸铁、主动卸铁和程序控制卸铁等多种作业办法,因为运用场合和磁路结构不同,形成了各种系列的产品。
电磁除铁器筒皮的防护办法
电磁除铁器的磁滚筒筒皮不断的遭到0~15以下颗粒状铁矿石的冲击,磨损严峻,常常发作磁滚筒筒皮磨破的现象。一旦筒皮磨漏,矿浆进入磁滚筒,吸附在磁系表面导致筒皮与磁系之间抱死,或矿浆进入到轴承中导致轴承损坏,致使整台设备破坏。
磁系中一般选用铁氧体磁钢和钕铁硼磁钢。其间钕铁硼磁钢化学稳定性较差,在磁滚筒内湿润的空气中,易呈现表面氧化逐渐分层掉落的现象。铁氧体化学稳定性杰出,铁氧体磁钢一般用环氧树脂粘结成磁组固定在磁系中,也存在磁块易掉落现象。
所以无论是铁氧体磁钢仍是钕铁硼磁钢均有必要进行固定。筒皮磨损防护。加筒体防护层是对电磁除铁器筒体的一种加固,是延伸筒皮寿数的最有用办法,既耐磨,又替换便利。电磁除铁器选用了耐磨橡胶覆层、不锈钢板、PU覆层、PVC覆层防治层进行实验。
经过实验成果比较,选用了PVC覆层包裹筒皮、胶粘剂粘结PVC覆层,可大大进步了筒皮的运用寿数。磁系固定。选用了玻璃丝带涂刷环氧树脂、铁质包装带、不锈钢板对磁系全体进行了包裹实验。依据实验成果,选用了0.5厚度的1Cr18Ni9Ti不锈钢板包裹磁系。
不锈钢板两头接头用薄板夹住并用螺栓加以固定,最后用螺栓衔接,调理涨紧度。这样不但对磁系表面磁场影响小,并且对磁系有满足强的包裹涨紧力,效果明显。选用此办法后从未发作过磁块掉落的状况,彻底解决了磁系固定的问题。
电磁除铁器电磁吸盘无磁力毛病扫除按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件不能吸合,因为继电器的接点联锁,一起砂轮电机不能起动。翻开机床配电箱,用试电笔在熔断器两头验电,再用万用表沟通500V档丈量电源电压为380V。
断开总电源开关,查看沟通接触器是否有机械卡死现象,摘掉接触器线圈导线各一根,用万用表电阻挠丈量线圈两头电阻,表针指示正常,证明线圈杰出。接好线圈导线,拆下欠电压继电器外壳,丈量线圈两头电阻,表针仍指示正常,阐明欠电压继电器线圈也未断路,再查看继电器有无机械卡死现象。
然后合上部电源开关,用万用表沟通挡丈量变压器副边电压为135V,转换直流挡丈量整流二极管两头电压,正常状况下,桥式整流输出的直流电压应为110V,此刻无电压输出。断开总电源开关,用万用表电阻挠别离丈量四个整流二极管,发现其间两个管子有问题。
焊开衔接二极管的导线,拆下二极管,再次进行丈量查看,证明管子现已击穿。替换两个新的二级管,接好导线,查看焊接是否结实。合上总电源开关,用万用表直流挡丈量整流二极管两头,有电压指示,其电压值为110V。操作者按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件可以吸合,毛病现已扫除。
抗拉强度符号_抗拉强度的定义
2019-05-29 18:51:08
抗拉强度的界说及表明符号------抗拉强度符号试样拉断前接受的最大标称拉应力。抗拉强度是金属由均匀塑性变形向部分会集塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载才能。关于塑性材料,它表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在接受最大拉应力之前,变形是均匀共同的,但超出之后,金属开端呈现缩颈现象,即发作会集变形;抗拉强度符号关于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的开裂抗力。符号为RM,单位为MPa。试样在拉伸过程中,材料通过屈从阶段后进入强化阶段后跟着横向截面尺度显着缩小在拉断时所接受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或许强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表明金属材料在拉力效果下反抗损坏的最大才能。计算公式为:σ=Fb/So式中:Fb--试样拉断时所接受的最大力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm。抗拉强度( Rm)指材料在拉断前接受最大应力值。当钢材屈从到必定程度后,因为内部晶粒从头排列,抗拉强度符号其反抗变形才能又从头进步,此刻变形尽管开展很快,但却只能跟着应力的进步而进步,直至应力达最大值。尔后,钢材反抗变形的才能显着下降,并在最单薄处发作较大的塑性变形,此处试件截面敏捷缩小,呈现颈缩现象,直至开裂损坏。钢材受拉开裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。单位:N/mm2(单位面积接受的公斤力)抗拉强度:Tensile strength.抗拉强度=Eh,其间E为杨氏模量,h为材料厚度抗拉强度符号目前国内丈量抗拉强度比较遍及的办法是选用全能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!
电磁熔炉在锌合金压铸中的应用
2019-01-08 17:01:42
电磁熔炉采用电磁感应加热技术对金属(镁、铝、锌合金)进行熔解再加工设备;
我公司对锌合金电磁熔炉系列产品、专用配件的开发、制造全面完善;现有电磁中央熔解炉,压铸机电磁熔炉(所有压铸机电磁熔炉均可订做,包括富来的双室双温炉)、电磁熔炉专用球墨钳锅,316L不锈钢复合钳锅(抗熔蚀、抗膨胀停机无需打料);产品质量可长达数年无故障,为客户省钱省心。
电磁熔炉的几大特点:全安、节能、环保、便捷稳定。
安全
电磁机芯产生20KHZ-25KHZ交流电流,通过电磁线盘生成相应交变磁场,金属(钳锅)切割
磁力线而自身感应生热(非接触性加热),绝缘回路高阻抗:设备进行接地安全性达100%;
设备外壳无高温且能用手触摸,温度在60℃左右。
节能
电磁加热设备热效应95%左右,热效率99%;
比燃油炉省40%以上,较高可达60%;
比电热炉省20%左右,但与电热管放入钳锅内比相等。
每年能给客户节省3万以上。
环保
电磁熔炉无燃烧、无排放;打造低温环保车间,给员工一个干净、舒适的工作环境。
便捷稳定 安装现场只要电线电源到位即可,设备技术十分成熟,故障率低且维修简单方便。
新厂房安装电磁熔炉,无需铺设管道、安装风管及排风设备,可省下上百万的工程费用,缩短工厂完工工期,而且环保可一次性通过。
铝芯电磁线
2017-06-06 17:50:12
铝芯电磁线顾名思义就是指以铝为中芯的电磁线,电磁线(magnet wire)用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。铝芯电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为铝芯漆包线、铝芯绕包线、铝芯漆包绕包线和无机绝缘线。铝芯电磁线的漆包线:在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。最早的电磁线的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。电磁线的绕包线:绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目前仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且
价格
低廉,寿命长。近年来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近来还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。铝芯电磁线的无机绝缘线:当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。还有组合导线、换位导线等。由于铝芯电磁线的漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。因此,铝芯电磁线也越来越多地应用于各个相关
行业
,铝芯电磁线的工业地位也已经不可替代。
铁矿石的术语、符号和矿物组成
2019-01-25 10:19:13
目前还没有含铁硅质岩石和其它含铁岩石与贫铁矿的变质相当的统一国际术语。因此在许多国家中用各种不同的术语来表示同样的岩石;反之,对各种不同的含铁岩石却使用相同的术语。苏联用的术语与其他国家用的术语有很大差别。 有鉴于此,最好是分析一下苏联和其他国家研究矿石的物质组成和可选性时使用的常用术语。 在美国和加拿大、澳大利亚和南美对于沉积成因的条带状含铁硅质岩石使用了历史上形成的术语“含铁层系”(ironformat-ion)。术语“ 碧玉铁质岩”(jaspilite)最初用来表示苏必利尔湖含铁层系的氧化相,其中的二氧化硅是碧玉。在美国地质学会的辞典中碧玉铁质岩按照“主要由碧玉和氧化铁交互层组成的岩石”而下的定义。 术语“含铁角石”与术语“碧玉铁质岩”不同,用来表示含有细粒石英* 角石的硅酸盐型含铁硅质宽条带状岩石。许多国家的专家认为“含铁碧玉”是含铁角石的同义词。铁英岩———巴西的未语,广泛地用于南美、西非和其他一些地方,这些地方的含铁层系的氧化相变质达到在岩石中个别晶体可以用肉眼分辨的程度。 有关专家认为铁英岩本身是粗粒岩石变质的碧玉铁质岩。 铁燧岩———是除了石英和氧化铁外还含有硅酸盐和碳酸盐的变质很深的粗粒岩石(与铁英岩不同),是硅酸盐型含铁石英岩的同义词(按照H.п.谢米年科的意见)。同时按照许多美国和加拿大地质工作者的意见,铁燧岩和铁英岩是同义术语。 “带状赤铁石英岩”———印度、澳大利亚和其它国家广泛用来表示含铁层系中的氧化相。带状赤铁石英岩的部分物料经受了巨大的变质作用,相当于铁英岩;其它部分相当于苏必利尔湖地区的碧玉铁质岩。 “含铁石英岩”在苏联是指具有带状结构的,非金属矿石部分由石英组成的贫质含铁岩石。 “含铁石英岩”(ferruginous guartite)在其他国家用于表示碎屑成因的岩石,尽管它们的化学组成和含铁层系的岩石相同。 铁矿石中主要金属矿物、非金属矿物和伴生矿物的特性列于表1。[next]
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[next]
就大多数金属矿物而言,贫铁矿石可分为磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿、含水氧化矿和硅酸盐矿。 原生矿物经受了相应的地质变化(变质、氧化等等),结果形成了呈连续层系而存在的次生矿物,例如:磁铁矿-赤铁矿,菱铁矿-氢氧化物,等等。把矿石分成各种类型是按标准规定的,仅仅说明该种类型矿石中某种矿物占压倒的优势。较详细的分类可根据矿石的矿物组成来进行,根据每种类型矿石的矿物组成可分成许多主要变种(表2)
[next]
可以用矿石中工业铁矿物的含量作为把矿石分成矿物学上各种变种的准则,属于工业铁矿物的有磁铁矿、赤铁矿(假像赤铁矿)、菱铁矿(镁菱铁矿、菱镁铁矿)、氢氧化铁和硅酸盐铁矿物等。 在上述情况下,各种铁矿石的类型均称为工业铁矿物,与工业铁矿物相结合的铁量在这种类型矿石中占多数。铁矿石种类名称中的其它铁矿物的含量应当考虑以词冠的形式加在主要名称之上。在地质矿物学术语中采用的词冠的顺序应当反映出矿石中这些矿物含量的递增。显然,为了使术语简单起见,组成变种名称的各种矿物的含量应当限于一定的数量。该数量按照地质矿物学下怍的实际活动,根据一次近似法可取大于与代表性矿物结合的相对铁量的10%。例如,含30%磁铁矿(Mr)、15%赤铁矿(Гт)、10%含铁硅酸盐和2%菱铁矿(Сп)的矿石应当属于赤铁-磁铁矿变种。 根据化合物的相似性,铁矿的矿物组成对一定类型的矿石及其变种来说,金属矿物和非金属矿物按照特有的比例呈物理连生体或机械混合物的形式而存在。此时在用符号表示金属矿物、非金属矿物和伴生矿物时,各种矿物的含量以数字指数来表示。铁矿的各种矿物的符号列于表1。
电炉主要电气参数及设备选择
2019-01-07 07:51:26
一、电炉设计的计算程序
电炉变压器功率的确定;
二次电压的选择及确定。
炉子主要尺寸的确定:
1、电极直径及电极分布直径的确定;
2、炉床面积的确定;
3、电炉炉膛高度的确定。
(一)电炉变压器功率的确定
电炉功率按电炉每昼夜处理物料量以及每吨物料耗电量计算,其计算公式如下:
(1)
式中P—炉用变压器的总功率,kVA;
A—电炉炉料的单位耗电量,kW·h/t料;
Q—昼夜处理固体炉料量, t/d;
K1—功率利用系数,一般为0.9~0.975;
K2—时间利用系数,一般为0.92~0.95;
cosφ—功率因数,一般为0.9~0.98。
当选用3台单相变压器供电时,每台的功率为总功率1/3。
功率利用系数K1在炉用变压器选择恰当时可以达到1.0。当炉渣电导率与操作电压不相适应或作业制度不当时往往小于1.0。一般可取0.9~0.975。
时间利用系数K2与停电时间直接相关,停电原因主要是清扫短网,变换操作电压(变压器不是带负荷调压的)和电极事故,此外,还应考虑下放电极降低负荷的影响。
功率因数cosφ取决于接线方法,同时随炉子的负荷降低操作电压的提高而增加。图1为芬兰依玛特拉厂9000kVA电炉的电压及负荷铜cosφ的关系。为了提高功率因素可安设电容器或将电炉与其它设备连接。例如乌干达今贾厂将电炉同转炉高压鼓风机的同步电动机连接,以提高功率因数。图1 依玛拉特厂9000kVA电炉电压及负荷与cosφ的关系
(二)二次电压的选择
目前尚无准确的矿热电炉的二次电压计算方法,可根据炉子特性、炉渣成分、炉子功率等因素结合类似工厂的实际经验和数据来选择。由于生产中原料成分可能变化,通常炉用变压器要作成8~15级以适应操作功率和炉渣性质的变化,级间差20~40V。
二次电压可按下述公式估算:
1、按经验公式 (2)
式中 —炉用变压器的二次电压,V;
—每根电极的功率,kVA,三级电炉每根电极的功率为炉子额定功率的1/3,六极电炉每根电极的功率为炉子额定功率的1/6。
K和n值列于表1。
表1 K和n值熔炼性质Kn①三极六极熔炼成铜锍14190.35渣用电热前床7.58.40.41
①近年来,有些国家和工厂趋向于采用高电压操作,获得较好技术经济指标。表中经验数据应予提高,对铜镍精矿或矿石熔炼,n值可达0.29~0.32;对铜精矿熔炼,n值可达0.392。
2、按圆周电阻系数计算
当渣型和温度一定时: (3)
式中 —电极直径,cm;
—每根电极端部对炉底的电阻,Ω, —圆周电阻系数,Ω·cm,由实验却确定。
铜锍熔炼电炉内 一般为2.06
电极对炉底的电压(相电压)按下式确定: (4)
式中 —相电压V;
—每根电压的功率,kVA。
变压器的二次额定电压 为:
对单相六极电炉: (5)
对三相三极或六极电炉: (6)
式中 —电炉电效率,一般为0.95~0.96;
X—短网感抗,Ω。
因一般电炉感抗很小,上两式可简化为:
对单相六极电炉: (7)
对三相三极或六极电炉: (8)
3、按每根电极的熔池电阻计算( ) (9)
式中 —每根电极的熔池电阻,Ω;
—渣层厚度,cm;
—电极插入渣层深度,cm;
—炉渣在熔池平均温度下的电导率,Ω-1·cm-1,在条件许可时应测定工艺选择的某种渣型的电导率,或按表2、表3选取其近似值。
—考虑熔池内固体物理分布情况及电极插入深度的系数,见表4。
—考虑电极工作端形状的系数,见表5。
由公式9求出 后,再按公式5或公式6计算变压器二次电压。
表2 高铁炉渣的物理化学性质测定数据(一)编号炉渣成分,%熔点℃热含1200℃ kJ/g粘度,10-1Pa·sSiO2FeOAl2O3CaOMgO1250℃1200℃1160℃134.0952.754.643.161.0710901.471.22.54.6236.3448.156.842.381.2310051.211.62.82.2337.7650.214.391.461.3511001.221.72.84.0440.0841.412.962.091.1011202.081.72.95.7542.1139.414.181.791.2511602.102.65.421.8
续表2 高铁炉渣的物理化学性质测定数据(二)编号电导率,Ω-1cm-1表面张力,N/m密度,t/m31250℃1200℃1160℃1250℃1200℃1160℃1250℃1200℃1160℃10.30.280.210.3500.3670.3983.353.433.5020.190.110.090.3300.3430.3603.153.283.3530.270.220.180.3270.3350.3483.253.323.4040.170.140.120.3050.3160.3243.153.203.3050.0060.0610.0520.2840.2860.2952.783.053.20
表3 高钙镁炉渣的物理化学性质测定数据(一)编号炉渣成分,%熔点℃热含1250℃ kJ/g硅酸度密度,t/m3FeOSiO2CaOMgOAl2O3111.5140.2217.3811.5510.4612001.441.763.27215.3741.7517.0911.399.7312201.391.733.32317.8443.2515.819.749.1611801.321.863.36419.6241.4915.775.569.1511701.431.743.55521.8639.2815.699.049.0911401.421.623.45611.4336.7620.8813.1711.3012001.411.423.29718.0934.4817.5211.7710.3612001.431.333.43820.0034.6719.2911.4610.2111701.331.323.46922.5133.7516.4710.4110.9311701.511.303.561024.6432.0315.7510.1810.3211801.381.223.571110.8441.8420.8012.408.3312101.511.493.261216.3243.1817.0911.218.0912201.431.783.331318.9942.4015.9210.957.4311701.471.723.371412.5438.2221.5913.389.1812001.511.203.291517.1337.7618.6612.638.5411951.481.423.421619.8537.4718.6111.658.0711751.391.373.411723.3835.3117.1612.757.5511701.501.193.51
续表3 高钙镁炉渣的物理化学性质测定数据(二)编号粘度,10-1Pa·s电导率,Ω-1cm-11260℃1280℃1300℃1320℃1330℃1340℃1260℃1280℃1300℃1320℃1330℃1340℃133.426.221.017.215.714.80.0440.0500.0580.0680.0780.10231.616.012.49.4329.013.810.79.49.19.00.0760.1020.1230.1380.1460.160416.011.37.85.24.43.60.0760.0830.1000.1280.1700.215517.414.010.98.67.97.20.0650.0710.0880.1390.193635.025.020.016.214.513.00.0480.0520.0540.0550.056720.814.510.98.88.30.0790.0980.1200.16587.45.03.62.60.0840.0940.1120.1430.165920.912.37.95.65.04.80.0820.0980.1230.1460.1651013.04.94.23.43.22.81116.012.09.57.67.06.41214.611.910.108.58.07.5139.88.57.26.05.44.81423.015.810.67.67.06.60.0760.0850.1101542.026.017.712.310.38.50.0840.112165.64.43.32.52.21.90.1320.172177.05.64.53.83.73.60.1020.1260.160表4 电极插入熔池深度的系数表物料分布特点当 为下列数值时的系数炉料至电极表面距离料堆沉入渣层深度0.250.5接近电极直径011大于电极直径<11炉料完全覆盖熔池表面1.2炉料完全覆盖熔池表面>1.3表5 电极工作端形状的系数表0.2511.5平端头圆柱形电极1.51.752具有锥体高度为 的锥形电极111
(三)二次电压级的确定
以上计算的额定电压只能反映某一特定条件的合理电压值。实际上,物料条件及操作条件常有变化,因此,在确定变压器的二次电压时,应有一定的调节范围,另外,为适应开炉期低负荷运行的需要,还可以在低功率范围内按恒定电流条件设计,即变压器具有恒功率和恒电流两个工作范围。炉用变压器功率及二次电压,见图2。图2 炉用变压器功率及二次电压
图中, 为额定工作电压(或计算电压), 及 分别为变压器额定功率时的调压范围, 为功率下降后(恒电流工作段)的最低电压。炉用变压器的 、 及 电压值可列式计算:=(1.1~1.25) (10)=(0.1~0.8) (11)=0.5 (12)
变压器恒功率段内的电压级按下式确定: (13)
变压器恒电流段的电压级数按下式确定:
(14)
式中 、 为额定电压级数的电压差,其值见表6。
表6 功率与级差伏数值功率范围,kVA恒电流段,V恒功率段,V1000以内5~108~121000~600010~1515~256000以上15~2018~35
注:变压器调压方式有无载调压和有载调压两种。新设计的大型矿热电炉炉用变压器多采用有载调压。
云冶电压级:1号电炉变压器电压级为8级,级差为20V;
2号电炉变压器电压级为27级,级差为15V。
变压器的二交电压的切换,中小型电炉采用无载切换方式,大型电炉采用有载调压切换方式,即改变电压时,可以在带电的情况下进行工作。
(四)炉子主要尺寸的确定
1、电极直径及电极分布直径的确定
电极直径是根据功率和选定的电压以及电极截面上的单位电流密度选定的。
(1)电极直径可按以下公式计算:
按电流强度计算 (15)
按炉子功率计算
三相电炉 (16)
六极单相电炉 (17)
式中 —电极直径,cm;
—电极内最大电流强度,A;
—电极内单位电流密度,A/cm2,见表7。
—炉子额定功率,kVA;
—炉子额定功率时的最小电压,V。
表7 几种不同类型电炉的自熔电极电流密度炉子用途不同直径电极的电流密度,A/cm2<600mm<900mm<1200mm铜锍电炉4~53~42~3.5炼镍铁电炉5~63.5~4.53~4电热前床2.5~32~2.5 16、17公式未考虑电极工作时的消耗速度。自焙电极的电极消耗速度不应超过电极糊的烧结速度,否则将产生“软断”的严重事故。因此,按上述公式计算出电极直径后,还必须验算每日电极下放长度( ),若 大于电极烧结速度 (m/d),则直径不符合要求,必须增大 使 下降,直至 < 为止。
与电极糊种类、质量、炉顶温度等因素有关,对熔炼铜镍锍或铜锍的电炉, =0.35~0.45m/d。
按下式公式计算: (18)
式中 —每日电极下放长度,m/d;
—烧结后电极糊的堆积密度,t/m3;
—电极直径,cm;
m—电极根数;
K2—时间利用系数,一般为0.92~0.95;
—每1000kW·h电能消耗需要耗用的电极糊重量,t/1000kW·h。
自焙电极的电极糊消耗量( )实践的经验数据见表8。
表8 自焙电极电极糊单耗经验数据熔炼过程的特点,kg/1000 kW·h铜硫化物精矿熔炼4~4.6(高达10)铜镍硫化矿石或精矿熔炼4.1~6.2氧化镍矿石熔炼9~11转炉渣贫化5~8kg/t渣
(2)电极分布直径
根据电极直径可确定电极分布直径,即可确定排成一条直线的电极中心间距离或沿电极中心通过的圆周直径,后者电极配置在三角形顶点内: (19)
式中 —电极分布直径,cm;
—电极直径,cm;
—确定电极分布直径时的系数,见表9。
表9 确定电极分布直径时的系数炉子用途及型式K值长方形铜锍电炉2.7~3.2长方形电热前床3~4圆形电热前床3~3.5长方形贫化电炉2.5~3.0
2、炉床面积的确定
(1)对于圆形电炉炉床面积为: (20)
式中 F—圆形电炉床面积,m2;
D—圆形电炉的内径,m;
D= +(4.4~5) (21)
—电极直径,m;
—电极分布直径,m。
(2)对于长方形电炉炉床面积为:
①按经验计算炉床面积:
F=BL (22)
式中 F—炉床面积,m;
B—炉膛宽度,m,按下列经验公式确定:
B=K宽d极,m (23)
K宽—系数,见表10。
表10 系数K宽值名称K宽长方形熔炼电炉5~6长方形贫化电炉或电热前床没有水冷炉壁时6~7有水冷炉壁时4.8~5.5
—电极直径,m;
L—炉膛长度,m,按下列经验公式确定:
对于三极电炉:L=(12~13) (24)
对于六极电炉:L=(19~21) (25)
也可用下式计算:
L=(m-1)+(2.5~3) +(3.2~3.6) (26)
以上式中符号意义同前。
电炉炉膛宽度B也用以下方法计算:
当为长方形电炉时,其炉床宽度与长度之比可以取为:
三极电炉:1∶2.2 六极电炉:1∶4
由此,炉宽为: 或 ,m
炉床尺寸和电极直径之比可在电极有效区对炉墙有影响的位置进行检查。
实际上,入炉墙到电极中心的最小距离小于(2.5~2.8)d(长方形电炉),(2~2.5)d(圆形电炉),则长方形电炉宽度可为:(5~5.6)d,而圆形电炉直径可为 +(4.4~5)d,这样,可以保证炉墙寿命。
图3为三极电炉简图。图3 三极电炉简图
1-放锍端;2-放渣端
②按单位面积功率计算炉床尺寸:,m2 (27)
式中 —炉子单位功率,kVA/m2;
—炉子功率,kVA;
可依据炉子额定功率按下式计算:
(28)
式中 及 同上公式,K和n为系数。
不同操作过程和不同型式的炉子的K和n系数值列于表11。
表11 不同操作过程和不同型式的炉子的系数K和n值操作过程和炉渣型式Kn长方形电炉熔炼成铜锍40.35圆形电炉熔炼成铜锍80.35渣用长方形电热前床279-0.18i①
①在这种情况下,幂指数是负数,因为单位功率是随着炉子功率的增加而降低。
目前炉膛单位面积功率实践经验为100~400kVA/m2。
3、电炉炉膛高度的确定 (29)
式中 H—炉膛高度,m;
h1—铜锍层厚度,m,一般为0.7~0.8;
h2—渣层厚度,m,一般为1~1.5;
h3—料层厚度,m,一般为0.3~0.6;
h4—气体空间高度(料坡顶至拱顶中心),m,以保证炉膛内气体流速2~4m/s为宜。
二、电炉设计参考图
云冶30000kVA铜冶炼电炉见图4。
国内外铜熔炼电炉主要参数见表12。
云冶电炉炉用变压器技术规格及变压器特性实例见表13、表14。图4 30000kVA铜冶炼电炉
1-排烟口;2-出渣口;3-放铜口;4-加料口
表12 国内外铜熔炼电炉主要参数(一)厂别电炉功率kVA单位功率kVA/m2变压器台数二次电压V炉子尺寸,m炉长炉宽高云冶1号炉300002543261~40421.55.54云冶2号炉30000231.83310~70022.285.814.5苏力切尔玛3000347~9311.2563.3罗斯卡1200083.3650~4002463今贾5500813120~22013.15.183.0布利赫勒克3000167170~160Φ5(圆形)依玛特拉9000169.1380~1288.58阿纳康达3600012931.78.8茵斯皮雷森51000134.23150~50035.6610.675马弗利拉3600014331.310.364.48杰兹卡兹干500002973600~800247杰兹卡兹干30000178247皮尔多普24000180.53190~38022.164.2
续表12 国内外铜熔炼电炉主要参数(二)厂别炉床面积 m2电极直径 mm电极个数电极电流密度 A/cm2电极中心距离 m云冶1号炉118110064.033云冶2号炉129.5120063.2苏力切尔玛85032.75罗斯卡144120062~33.0今贾68105433布利赫勒克约187803依玛特拉53.266032.45阿纳康达27916506茵斯皮雷森38018006马弗利拉223.5杰兹卡兹干16812006杰兹卡兹干16812006皮尔多普133110063.0
表13 云冶2号30000kVA电炉用变压器技术规格及特征型号电压线高压侧低压侧容量kVA电流,A电压,V电流,AHKDSPZ -10000/351285.7170014286100002285.7168514599100003285.7167014925100004285.7165514267100005285.7164015625100006285.7162516000100007285.7161016395100008285.7159516847100009285.71580173411000010285.71565176991000011285.71550181821000012285.71535186921000013285.71520192311000014285.71505198021000015285.7149020408100001627747520408969417268.5460204089388182604452040891821925143020408877520242415204088470212334002040881632222438520408785723215.537020408755124207355204087245251983402040869362619032520408663327181310204086326
注:该电炉变压器额定功率为50Hz,单相,高压侧电压均为35Kv。
表14 云冶1#30000kVA电炉炉用变压器技术规格及特性型号电压线高压侧低压侧容量kVA电流,A电压,V电流,AHDPF-10000/351285.7140424780100002285.7138026310100003285.7136027770100004285.7134029410100005285.7132031250100006285.7130033000100007285.7128035700100008285.712613831010000
铝合金型材质别符号
2018-12-27 16:26:15
基本质别符号 :
铝带材横切机组及飞剪的电气控制技术
2019-01-15 09:51:27
铝带材横切机组的主要工作是将经冷轧机轧制完毕的铝带材切去头尾、切边、矫直、横切、垛板。主要设备有开卷机、切头剪、圆盘剪、矫直机、飞剪、皮带机、垛板台等。飞剪是其中的关键设备,它在保证剪刃和机列其它设备及带材的速度同步配合的情况下,将平动中的带材按要求的定尺进行高精度的剪切。 系统技术性能参数: 较高机列速度:60m/min、剪切长度:1000-4500mm、剪切误差:小于±0。5mm、 开卷较大张力:20000N、开卷卷径:φ500-φ1700mm来料宽度:620-1260mm、 来料厚度:0。2-3。2mm(取决于矫直机)。 A、 将传统的接近开关定位,改为剪刃脉冲码盘自动定位(调试时或更换码盘时进行一次自动定位),消除了接近开关有死区、易受温度、震动等因素影响的缺点; B、 主程序执行的循环时间不到1mS,从根本上保证了控制精度; C、 在线更改机列速度或剪切长度,不影响正常剪切; D、 采用特殊的优化开方程序,大大减少了开方程序的执行时间; E、 PLC采用PROFIBUS总线结构的主从方式,大大地减少了现场电缆及接线工作,同时系统的可靠性也得到较大提高。
多晶硅还原炉电气系统的设计和应用
2018-12-10 09:42:47
3月28日消息:多晶硅还原炉电气系统的主要设备是大功率调压器。调压器所带负载是多晶硅棒串联而成的纯电阻负载。调压器的作用实际上是对负载电阻进行电加热,并且保持硅棒表面温度恒定(一般1080℃)。硅棒串联而成的电阻是一个变化的电阻:第一,硅棒温度从常温上升到1000℃,Φ8直径硅芯电阻从几百kΩ下降到几十Ω;第二,保持硅棒表面温度1080℃,硅棒直径从Φ8增加到Φ150,硅棒电阻从几十Ω下降到几十mΩ。可见硅棒电阻大范围变动引起调压器输出电压和电流的调节范围大是这种调压器的设计特点。按照实际工作的性质,调压器分为硅棒温度从常温加热到1000℃的预热调压器和硅棒直径从Φ8增加到最终直径并且始终保持硅棒表面温度1080℃的还原调压器。 预热调压器工作过程中硅棒温度从常温加热到1000℃,其主要困难是硅棒初始电阻R太大,加热功率正比于V2/R,电阻大必然要求供电电压高(甚至需十几kV),一般应尽可能降低电阻R。常用方法有提高炉壁冷却液的温度,加粗硅芯直径,对硅芯参杂,炉内注入高温等离子体或放置卤钨灯等等。预热调压器工作时间十几分钟,功率30-200kVA。 还原调压器输出功率用于加热硅棒,硅棒再通过辐射、传导和对流方式将功率传递给还原炉内的反应气体和炉壁的冷却液。随硅棒直径增长,反应气体流量加大,炉内的反应气体和炉壁的冷却液带走的热量增加,调压器输出功率越来越大。工艺对还原炉提出的技术要求如图一所示。还原调压器设计必须满足工艺上随直径Φ变化,电压V、电流I和功率P的供电要求。同时,重点考虑高电压的电气结构问题、大电流的电气结构问题、负载电阻变化引起的调节器参数设计问题、调压范围大引起的功率因数低和谐波问题、结构上的环流问题、硅棒碰壁、裂棒检测及断电再上电等辅助功能问题。 多晶硅还原炉电气系统除了调压器以外还有一套计算机管理、操作系统。它的主要功能是: 1.对管辖的所有还原炉电气设备(调压器、变压器、开关柜)进行数字通信。 2.对管辖的所有还原炉电气设备的电气数据进行画面显示和曲线记录,并且对所有还原炉电气设备的故障进行画面提示和记录。 3.对管辖的所有还原炉电气设备进行画面操作。 该系统采用双冗余计算机和光纤通信,可靠性高、抗干扰能力强。 目前,国际上对中国实行还原炉电气系统的技术封锁,同类进口产品只是国际九十年代初的水平。要想设计出适应我国还原炉内硅棒不断增多、直径不断长粗、气体压力不断增高的还原炉电气系统,仍然需要依靠中国电气同行的共同努力。 二.预热调压器的设计 目前比较流行的预热方式是直接采用高压调压电源进行预热,而不是用高温等离子体或放置卤钨灯等方式。因为在掌握了电极绝缘技术的情况下,高压调压电源进行预热,工艺优势比较大。 预热调压器方案1,380V交流电压经过交流调压器调压后连接到升压变压器原边。变压器副边1档额定输出V1(例如12kV)、2档额定输出V2(例如6kV)、3档额定输出V3(例如3kV)。K1真空接触器吸合,调压输出范围V1-V2;K2真空接触器吸合,调压输出范围V2-V3;K3真空接触器吸合,调压输出范围V3-1000℃硅棒电压。方案1的缺点是真空接触器体积较大,维护多、切换时间较长。优点是不考虑环流问题。 预热调压器方案2,380V交流电压经过交流调压器Q1调压后连接到升压变压器原边1档,变压器副边额定输出电压V1(例如12kV),调压输出范围V1-V2。380V交流电压经过交流调压器Q2调压后连接到升压变压器原边2档,变压器副边额定输出电压V2(例如6kV),调压输出范围V2-V3。380V交流电压经过交流调压器Q3调压后连接到升压变压器原边3档,变压器副边额定输出电压V3(例如3kV),调压输出范围V3-1000℃硅棒电压。方案2不是真空接触器换档而是可控硅换档,无换档时间。但是图三中存在不同档的两个可控硅开通形成变压器原边两个抽头短路的环流可能性。因此,方案2的核心技术是确保任何一档可控硅工作时,其他档可控硅处于脉冲封锁状态,绝不会产生环流。实际上环流是两个原因造成的:一是应该关断的可控硅在干扰情况下误触发导通;二是应该关断的可控硅承受很大的dv/dt而导通。因此,主回路应该通过阻容吸收电路抑制可控硅两端的电压尖峰和dv/dt,控制回路应该采取抗干扰措施。 根据经验,预热调压器最高输出电压:硅棒长度×700V/米(炉壁冷却液温度240℃);硅棒长度×1500V/米(炉壁冷却液温度130℃)。当预热调压器最高输出电压超过炉底电极绝缘电压时,可以采用短对方案,也可以采用多电源方案。 短对方案中K1和K2真空接触器先吸合,预热调压器为一对棒加热到1000℃。然后K1真空接触器吸合、K2断开,预热调压器为1000℃的一对棒和常温的一对棒串联加热,使两对棒都加热到1000℃。最后K1、K2都断开,预热调压器为1000℃的两对棒和常温的一对棒串联加热,使三对棒都加热到1000℃。短对方案的主要缺点是把1000℃的硅棒和常温的硅棒串联再加热时,由于常温硅棒电阻很大,10000C的硅棒没有获取功率而温度下降,硅棒温度反复波动容易出现裂棒甚至倒棒。 多电源方案不会出现温度波动问题。对应预热调压器1的一对硅棒先到1000℃,由于它对炉内温度的加热,使对应预热调压器2的两对硅棒的最高每米电压值降低,预热调压器2可以加热两对硅棒到1000℃。两个预热调压电源相位互差120°,三根预热母线中任意两根线的电压不超过预热调压器最高输出电压。 为了简化设备,一般选用1套预热调压器对N台炉进行预加热。9对棒还原炉预加热系统原理,K1真空断路器断开,防止高压加入A相还原调压器。K2吸合,对1#炉A相3对棒预热。预热结束,K2断开,K1吸合,A相3对棒开始由A相还原调压器供电。同样,K3真空断路器断开,防止高压加入B相还原调压器。K4吸合,对1#炉B相3对棒预热。预热结束,K4断开,K2吸合,B相3对棒开始由B相还原调压器供电。以次类推,每次预热3对棒,每炉预热3次。可以对任何一个炉进行硅芯调压预热。所有真空接触器和真空断路器的逻辑控制由PLC操作。 三.还原调压器设计 多晶硅50Hz交流的集肤深度大约26mm,直径较粗时,直流导电面积是圆的面积,50Hz交流的导电面积是圆环的面积。还原调压器可以采用直流调压方式。但是,在工艺上,由于硅棒中心导电,中心温度要高于硅棒表面温度,硅棒机械强度变差甚至出现溶心现象。在供电上,直流硅棒电阻小,对同样功率属于低压大电流供电方式,所以一般采用交流调压方式。 由工艺决定的硅棒调压范围大约10:1,为了提高功率因数,降低谐波,通常采用副边多抽头的还原变压器,即调压器调压与抽头切换相结合的交流调压方式。 用真空断路器进行抽头切换,可控硅交流调压器在相邻两抽头间进行小范围调压。缺点是硅棒电流较大时,真空断路器价格高体积大。另外断路器切换时间和维护都不如可控硅电子开关。无断路器结构,4个可控硅调压器任何时候仅有1个可控硅调压器在工作。变压器原边绕组的电压、电流波形如图九所示,电流波形由0线和正弦波组成。显然,电流滞后于电压,功率因数低;电流畸变,存在高次谐波。因此,在变压器副边的一个抽头上安装就地无功功率补偿和谐波治理装置。使功率因数大于0.9,注入10kV电网的谐波达到国家标准GB/14549?93。图十中存在不同档的两个可控硅开通形成变压器副边两个抽头短路的环流可能性。因此,其核心技术是确保任何一档可控硅工作时,其它档可控硅处于脉冲封锁状态,保证绝不会产生环流。 在电压/电流工艺曲线固定的情况下,可以不用无功功率补偿和谐波治理装置,选用高功率因数调压方式实现功率因数大于0.9,注入10kV电网的谐波达到国家标准。该方式的调压器主回路电路图相同,4个可控硅调压器任何时候有2个可控硅调压器在工作。变压器原边绕组的电压、电流波形如图十所示,电流波形由小正弦波和大正弦波组成。例如:先Q3导通产生电流正极性小正弦波,再Q1导通产生电流正极性大正弦波,再Q4导通产生电流负极性小正弦波,最后Q2导通产生电流负极性大正弦波。注意:假设两个相邻的抽头电压分别为1000V和707V,硅棒电流波形大正弦波与小正弦波的峰值比例是1.414。但是变压器原边绕组的电流波形大正弦波与小正弦波的峰值比例则为2。可以证明,两个相邻的抽头电压接近到一定程度,可以解决功率因数和谐波的问题。 当单相供电的硅棒串联对数较多时,或者硅棒高度较长时,工艺电压曲线最高电压值比较大。为解决可控硅耐压问题,通常采用先独立后串联供电方案,如图十一所示。例如:18对棒还原炉单相供电6对棒,首先K1电子开关导通,K2电子开关断路,调压器T2为上3对棒供电,调压器T1为下3对棒供电。随直径长粗,供电电压下降,再进入串联状态,K2电子开关导通,K1电子开关断路,调压器T2、T3、T4为6对棒供电。 还原调压器的调节器是自适应调节器,调节器参数随负载电阻变化而自动改变。具备全套的保护功能。并且有硅棒碰壁、裂棒检测及主回路突然断电再上电的处理功能。 四.实际应用效果 北京三义电力电子公司提供的多晶硅还原炉电气系统由我公司提供设计参数、其它厂家生产的外围设备(变压器、高压开关柜)和我公司设计并生产的核心设备组成。核心设备包括预热调压器、计算机操作管理系统、综合信号柜和还原调压器四部分。前三部分一套生产线仅需要1套,还原调压器数量与炉子数量相对应。北京三义电力电子公司自2005年第一套多晶硅还原炉电气系统在洛阳中硅公司投入运行以来,已经制造了13套生产线的多晶硅还原炉电气系统。其中4套已经投入生产。实际运行情况验证了系统的性能和可靠性。 (miki)
日本住友电气工业开发出铝多孔体
2019-01-02 14:54:44
住友电气工业开发出了铝(Al)多孔体“Aluminum Sermet”。据该公司介绍,作为锂(Li)离子充电电池和电容器的集电体使用,能够增大这些蓄电装置的容量。
新开发的铝(Al)多孔体为三维网眼状结构。空孔呈球状,空孔之间彼此相连,因此不会堵塞。与镍(Ni)多孔体相比,采用相同制造工艺,但比重只有其的约1/3,电阻率为其一半以下。另外,铝多孔体的耐腐蚀性高,镍(Ni)多孔因耐腐蚀性问题,尚未应用于锂离子充电电池和电容器。
如果用铝(Al)多孔体取代锂离子充电电池正极集电体中采用的铝箔,假设为汽车电池,可将电池容量增至原来的1.5~3倍。制造与原来相同容量的电池时,电池体积可降至原来的1/3~2/3。据该公司介绍,如果电容器的正负极集电体均使用铝(Al)多孔体来取代铝箔,可使容量和尺寸达到与锂离子充电电池相当的水平。
铝炼中电磁搅拌作用与原理
2019-01-25 10:19:16
今天,迎来了大量消费铝的时代,铝屑飞速增加。随之,含有铝屑的废铝激增,因此对废铝熔化过程中的节能、省力、提高回收率、提高质量等,尤其是提高生产效率和产品质量将成为研究的课题。 在用反射炉熔化废铝时,对于其熔化效率来说,废铝的入炉—搅拌—熔化—升温—废铝的再入炉等各工序必须反复操作。 在铝的熔化过程中,常常进行溶液的搅拌,但与其他工序相比,往往被忽视。最近,已认识到,改善溶液的搅拌方法对熔化操作的合理化和提高生产效率有着极其重要的作用。 以前,熔炼铝的搅拌是通过大型摇臂叉车及金属泵和喷吹气体等方法来实现的。近年来,采用了用真空装置进行搅拌的方法。各种搅拌方法各有其优缺点。 本文所介绍的电磁搅拌装置,可以克服上述各种方法中存在的不足。应用电磁搅拌法的实践已经证明,它具有许多优良的效果。 溶液的电磁搅拌效果 对反射炉中的金属溶液进行电磁搅拌,一般可取得如下的效果。 1.金属液温度的均匀化 根据反射炉的内部构造、未熔化的废金属量及炉内溶液深度等的不同,可以采用不同的溶液搅拌方法。若炉内全部是溶液,电磁搅拌可以在极短的时间内使溶液的温度均匀。 2.溶液成分的均匀化 在进行必要的分析,设定适当的搅拌时间后,可以实现溶液成分的均匀化。 3.缩短熔化时间 由于通过金属液的搅拌可使上下部位的金属液的温度均匀,因而可增加从烧嘴供入金属液的热量。另外,由于金属液的流动,可以促进从金属液向金属液中的废金属的传热,提高供热效率。此外,由于在搅拌金属液的过程中不必停止烧嘴的工作,所以可提高加热效率。由以上几种作用,可缩短熔化时间。 4. 节能 与以前使用的叉车式搅拌方法不同,由于采用电磁搅拌时不必打开熔化炉炉门,因而可减少热损失。另外,由于可在低温下进行熔化,因而有可能降低炉内的气体温度,从而可减少废气的热损失和通过炉壁的散热损失。此外,由于缩短了熔化时间,其相应的热损失也可减少。[next] 5. 提高收得率 熔化炉的金属收得率随熔化的废金属的材料构成、熔化方法、精炼方法及炉渣的再处理方法等要素的变化而变化。 因此,应用电磁搅拌后,由于炉内金属液的温度均匀,炉内温度的控制容易,可以进行低温熔化。 金属液成分的均匀化,可以防止产生偏析。由于缩短了熔化时间后降低了金属的损失等,因而可期待提高金属收得率。另外,与进行叉车式搅拌等的机械式搅拌相比,可进行少波浪的圆滑的搅拌,这样对减少金属表面的氧化损失有利。 6. 提高作业效率 电磁搅拌器的运行操作极其简单,在必要的时间内,可按照必要的方向容易地进行搅拌。 而对叉车等机械式搅拌来说,必须进行机械安装、整理及维护等。另外,还需要补充易耗件。对电磁搅拌来说,没有易耗件,也几乎不需要进行日常的维护,因而节省人力。 电磁搅拌器的设置方法 本装置在反射炉的炉底部,利用电磁力的作用搅拌金属溶液,它是一种完全不接触金属液的搅拌装置。 在反射炉的炉底部必须设有非磁性钢板,在设置电磁搅拌器的部位,设有地坑可以容易地向炉子底部运入搅拌器,并采用顶起搅拌器使之定位的方法。因此,对原有的熔化炉来说,当为其安装搅拌器时,因为必须更换炉底钢板,所以事前对电磁搅拌器的形式、设置位置及地坑底部的操作性等进行充分的探讨,以决定安装电磁搅拌器用的地坑的位置。 电磁搅拌器的设置位置 选定电磁搅拌器的设置位置时,必须考虑反射炉的种类和构造以及反射炉的使用目的。 1. 反射炉的种类和构造 按其用途,反射炉可分为熔化炉和保持炉。按其构造可分为密闭型和敞开型。按其形又可分为方形、圆形、圆筒形等。按其溶液出炉方法还可分为固定式和倾动式等。 另外,从其用途和功能方面来看,可分为快速熔化炉和一般熔化炉。 2.应用目的 对电磁搅拌器来说,由于它是利用电磁力使溶液产生运动作用,所以应针对其使用目的对其效果进行不同的评价。 即当对保持炉和快速熔化炉中的出炉前的溶液进行搅拌时,使其在短时间内达到温度与成分的均匀是进行搅拌的主要目的,此时,希望进行圆滑的、上下左右的搅拌。 另外,当将搅拌用于废料的熔化过程时,为了达到低温熔化和迅速的热交换,希望金属的循环量要大。因此在此种情况下,有必要将电磁搅拌器选定在使金属液容易进行循环的位置上。[next] 3.电磁搅拌器在各种反射炉中的应用实例。 1).密闭型熔化炉中熔化废料时的应用实例。此时,首先将废料装入反射炉内,由于采用了熔化废料的方法, 在炉内熔化的金属液不达到一定程度时不使用电磁搅拌器,随着废料的不断熔化,当达到金属液可进行循环时,则可开始采用电磁搅拌器进行熔化,它可以起到促进向炉内金属液中未熔化的废料供热的作用。因此,应将电磁搅拌器设置在偏离反射炉中心的部位,它可以容易地形成如图74中、所示的金属液的循环。 2).在开放型熔化炉中熔化废金属料的实例。在此情况下,预先向炉内装入由外部供给的金属液,金属液量相当于炉子容量的1/3~1/4。这一预熔化的金属液在电磁搅拌力作用下进行循环的同时,可促进开放式熔池中的废金属料熔化。因此,应将电磁搅拌器放置在稍微偏离反射炉中心的部位,这样可容易形成图中所示的金属液在熔池内的循环流动。 3). 在快速熔化炉的保持炉侧,另增加一个开放的熔池部分,使之成为能同时熔化轻量废金属料的熔化炉。此时电磁搅拌器的平面位置和图74(b)中的位置基本相同。 4). 在密闭型炉的一侧金属液循环用的熔池部分,在该熔池部的下部设置电磁搅拌器,它用于促进金属液的环流和废料的熔化。 此时,需要向炉内加入预先熔化好的金属液,金属液在电磁搅拌器的作用下形成循环流。炉内被加热的金属液巡回流动到循环的熔池部,它释放出的热量用于熔化被加入到熔池中的金属废料,金属液再次流回炉内被加热,这样可形成循环式的热交换,使废气金属料不断熔化。 5). 在开放型熔池的熔化炉的一侧,设置金属液熔化用的炉池,在该炉池的下边安置电磁搅拌器,促使金属液循环而使废金属料熔化。此时,废料的熔化在开放的熔池中进行,而不在供金属液循环用的熔池中进行。为防止该循环部的散热,在上部加盖。 对这种情况来说,由于在电磁搅拌器上面的金属液循环部没有废金属炉料,在开放的熔池部金属液的流动加快,它适用于金属切屑的连续熔化生产等。 6)在保持炉中设置电磁搅拌器的实例。对金属液的均匀搅拌来说,将电磁搅拌器设置在该图所示的炉内中心处是有效的。在此情况下,由于不存在妨碍金属液流动的废金属料,所以可对金属液进行左右、上下圆滑的搅拌,可使之迅速达到温度和成分的均匀化。[next] 4.在原有的炉子上设置电磁搅拌器 当观察原有炉子的操作情况时,可看到即使是对同一座熔化炉,当每天的废料的品种变化及加料量、加料次数变化时,其操作条件也会发生波动。另外,当在原有的炉子上设置电磁搅拌器时,应尽量减少其改造量,以便将停炉时间控制到最小限度。从这个意义上来说,可将炉子的改造量减至最小限度,这是一种应用电磁搅拌器的电磁搅拌力的熔化法。 改进熔化操作 为了更有效地灵活操作设置在反射炉上的电磁搅拌器,必须改进炉子的熔化工序及其操作方法,以适应电磁搅拌器的运行。下面介绍其熔化操作工序和获得的效果。 1.熔化工序的改善及其效果 (1)在密闭炉上,适用设置有电磁搅拌器。 此时,设置电磁搅拌器后,打开炉门,缩短停止喷嘴工作的时间,增加金属液的加热时间。结果缩短了循环时间和熔化时间,达到了综合节能效果。对轻型废金属料来说,其效果尤为明显。 (2)在密闭炉上,使用设置有电磁搅拌器。 此时,在设置电磁搅拌器前,向炉内加入大量切屑和轻型废金属料,当炉内的金属液和废金属料形成混合物状时,用叉车进行搅拌,然后采用普通的加热方法进行加热。当设置电磁搅拌器后,定量地向循环炉池内加入炉料,采用一种与熔化室的加热能力相适应的熔化方法,这就使熔化室内的温度容易控制。由于几乎不存在打开炉门,并停止喷嘴工作,所以可稳定地进行熔化操作。结果缩短了熔化时间,节省了能源并提高了收得率。 (3)在开放式熔池炉上,使用电磁搅拌器。 对这种情况来说,在设置电磁搅拌器前,不断地用叉车等将熔化室内的金属液送到开放的熔池内,并采用喷吹空气等方法进行搅拌,但此时热交换作用不充分。在设置电磁搅拌器后,熔化室内的热量以金属液循环的形式被送入开放的熔池内,供给废金属料使之熔化。此时,很少有必要打开炉门和使烧嘴停止工作,可稳定地进行熔化操作。从而缩短了熔化时间,节约能源并提高收得率等。[next] 2.改善操作环境 对以前劳动强度较大的铝熔化操作来说,由于应用了电磁搅拌器而减少了在高温下使用叉车进行作业,减少了叉车的运动操作量,也减少了易耗机件的维护修理量,同时可大幅度地改善操作环境,提供一个清洁的工作场所。 3. 熔化操作的系统化 由于应用了电磁搅拌器,有可能在实现炉内金属液温度、炉内气体温度等稳定的同时,实现自动测定控制。今后,可以期待快速发展熔化操作的自动化和系统化。 结语 今后,需要进行熔化操作的铝屑量将进一步增多,这在很大程度上要依靠反射炉的作用。不论是对新建的反射炉,还是原有的反射炉,都需要从根本上重新评价旧的熔化操作方法,将其改造成系统熔化法。尤其是对新建的炉子来说,应综合改进反射炉的温度监视和烧嘴控制,余热回收,考虑金属液搅拌的炉体结构,废金属料的预热及定量加炉料的方式等,由此而迅速提高其合理使用效果。 另外,除本文中所介绍的炉底式电磁搅拌装置外,电磁槽式的金属液循环装置也已进入普及阶段,它已用于切屑的熔化、金属液的输送和出炉。今后,应进一步灵活地应用电磁搅拌器。
除铁器中电磁除铁器和永磁除铁器的区别
2019-01-17 10:51:24
除铁器中电磁除铁器和永磁除铁器有什么区别:
永磁除铁器用的是磁块,电磁除铁器用的是线圈。永磁除铁器RCYB系列悬挂式永磁除铁器内部采用高矫顽力,高剩磁的特殊永磁体“钕铁硼”等材料组成复合磁系。具有免维护、磁力强、寿命长、安装简单、使用方便、运行可靠等优点。
适用于皮带机、振动输送机、电磁振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。永磁除铁器里面安装的是磁块,利用磁铁的磁力吸引铁磁性物料;电磁除铁器里面是线圈,通电后产生磁性。就可以把磁性物吸附出来。
永磁除铁器。RCYB系列悬挂式永磁除铁器内部采用高矫顽力,高剩磁的特殊永磁体“钕铁硼”等材料组成复合磁系。具有免维护、磁力强、寿命长、安装简单、使用方便、运行可靠等优点。适用于皮带机、振动输送机、电磁振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。
清除0.1~35公斤的铁磁性物质,内部永磁磁系使用寿命10年以上。该产品各项技术指标均符合JB/T8711—1998标准。当永磁铁吸附铁磁物较多时,人工用非磁性刮板清除或戴手套摘除,适用于连续工作,含铁较少的场合。
电磁除铁器。RCDB系列干式电磁除铁器(同PDC系列盘式电磁除铁器)是一种用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。
电磁感应加热技术在铝棒预加热领域的优势
2018-12-28 14:46:50
热散失低。本棒炉采用了当今世界上在绝热材料领域的一系列最新应用成果。在炉体的隔热方面采用了航天材料----气相二氧化硅,令到炉体即使在500°C-600°C的高温,外面的温升也很低,这直接导致棒炉的热散失处于一个比较低的状态,进而节约能源。
可以满足对环保更高的要求。棒炉采用电加热,与化石燃料最大的区别是不会产生二次污染,尤其在日益重视环保的今天,车间环境得到极大改善,温度不高,工人工作环境质量明显提高。
对铝棒质量的影响。由于加热方式的改变,原来燃烧方式产生的表面氧化不再存在,降低氧化直接导致模具较以往耐用。由于炉体经过旋转一圈,棒体达到规定温度,温度均匀且金相排列更能满足挤压工艺的要求。
维护简单,操作简便。由于采用非燃烧的加热方式,炉体更耐用,日常基本不用维护,顶棒机构只是很简单的链条传动机构,操作简单。本棒炉还有一个传统棒炉没有的优势,就是长短棒皆可。
成本效益。成本是企业的生命线,一个产品能给用户带来实实在在的利益就是好产品。传统棒炉受限于资源稀缺及能源价格的不断上涨,确实需要新的思路。通过用户使用我厂棒炉所反馈的数据,其中松岗一间铝材厂加热直径150mm铝棒,每班加热棒坯6-7吨,每吨棒胚的加热成本在150-160元之间,成本效益是显而易见的。又如长沙一铝材厂,购买我厂棒炉GYBL1245,加热直径120mm的铝棒,每班加热棒坯5-6吨,每小时耗电85度,比原来电阻丝加热节能30%。