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东湖泵站供水的特点是:供水量大,每天供水量为1多万m3;年度内供水扬程变化大,泵站机组中心标高为6m,水厂配水井标高为2~4m,而梅林水库标高则为58m,取水点深圳水库水位标高在16~27m之间变化。因此泵站的机组是很有必要采用调速装置以适应不同扬程变化和水量变化的。东湖泵站由北京市政工程设计研究院设计,于1992年初工,1993年底完工试运行,1994年5月正式运行。泵房有6台卧式离心泵,单机功率为16kW,4用2备,其中4台调速机组选用瑞典ABB产品,配套水泵选用日本KUBOTA产品。作为备用的定速机组为湘潭电机和长沙水泵。泵站设计供水能力为18万m3/d,现已基本达到满负荷。1调速系统特性东湖泵站所采用的调速装置为串级调速系统,是ABB公司9年代新产品,在技术上有一定 性。其主要控制部分采用微电脑控制,串级调速系统的功能设置、参数设定、运行数据显示等都集中在一块操作屏上,具有灵活、直观的特性。在对电机的监测和保护方面,它也是采用以微电脑为核心的综合保护仪,从而取代了大量的中间继电器,提高了系统的集成度和可靠性。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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采用出口恒流阀门作为的降压方式,无条件时可采用人工阀门调压,但人工调压阀门必须与关阀门分设置,即执行关功能的阀门不能用于调压功能。调压阀门的位置应有一定的隐蔽性,以避免误操作使管网压力失控。具体方法为——将调压阀门设置在地面以下1-2mm处,在系统调试完毕后用土盖上即可。条件2:首部过滤器至田间滴头水损范围为1-15m,不宜大于2m。如果大于上述范围,则会因为末端水损过大而使大部份水量直接流入首部附近的田间区域,造成整块条田的灌溉均匀度过低。
热轧带钢机组轧制工艺具有一系列的优点。具有获得生产 管线钢的冶金工艺能力。例如。在输架上装有水冷却系统以加速冷却。这就允许使用低合金成分来达到特殊的强度等级和低温韧性。从而钢材的可焊性。但这一系统在钢板生产厂基本没有。卷板的合金含量(碳当量)往往低于相似等级的钢板。这也提高了螺旋焊管的可焊性。更需要说明的是。由于螺旋焊管的卷板轧制方向不是垂直钢管轴线方向(其夹解取决于钢管的螺旋角)。而直缝钢管的钢板轧制方向垂直于钢管轴线方向。因而。螺旋焊管材料的抗裂性能优于直缝钢管。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
钢包氩技术。钢包氩是重要的精炼手段之一,不仅可以均匀钢液成分和温度,还可以通过气泡粘附夹杂物和气泡尾流携带夹杂物上浮的方式净化钢液。钢包氩用透气砖的结构对气泡尺寸有直接的影响,其孔径一般为2mm~4mm,在常用的氩流量范围内产生的气泡直径约为10mm~20mm,且底氩产生的气泡在钢液中上浮过程中会迅速膨胀,气泡捕获小颗粒夹杂物概率很小,对尺寸较小的夹杂物去除效果不理想。钢包氩技术具有设备简单、投资少且操作简单的优点,已经被各大钢厂应用;但是其对显微夹杂物去除效果差也是无法避免的短板。
同时空减机亦消除了导盘式穿孔机所造成的毛管头尾外径差,使半浮动芯棒连轧管机组将空减机布置在连轧管机的入口侧,即与连轧管机串列布置,一般为两辊式、2~4架;在保持了原有空减机优点的同时,可缩短工艺流程,减少占地面积。这种变化一方面是因为锥形辊穿孔机的应用使变形前移,轧管机的机架数相应减少(减少2~3架),串列布置因芯棒的长度增加而引起的轧制节奏变化不是很多(因轧制终了芯棒向前运动);另一方面串列布置可减少毛管在纵向过程中内表面的氧化和温降,能更有效地确保钢管质量。
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