对于热水加热器来说,随着其相对流量的增加,被加热流体进、出温度差减小,相对温升减小。它的静特性如图8[9]所示,可见其放大系数是随着相对流量的递增而减小,不是一个常数。这样,把调节阀除外,对整个系统来说,系统总放大系数是随着负荷加大而趋小,而在相对小的一段时间(过渡过程时间)内,总放大系数又是随着时间递增的。这对系统的调节质量有很大影响。若控制回路的总放大系数在控制系统的整个范围内保持不变[1],对于系统的稳定是大有裨益的。
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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。
所示为w(C)=6%时不同密度铁基粉末冶金材料硫化前后功能改变状况,材料强度与硬度均跟着密度的进步而增大,经硫化后,一切材料的强度与硬度都取得显着进步,尤其是低密度烧结材料进步起伏较大。当w(C)=6%,定载实验条件下,材料密度以及硫化对其冲突学功能的影响如所示,能够看出,铁基粉末冶金材料的密度与其冲突磨损功能有亲近的联络,但并不成线性,材料密度过高或过低都对其冲突磨损功能晦气。不同密度的铁基粉末冶金材料经硫化后,冲突磨损功能的改变规则根本与未硫化时的相同,仅仅冲突因数相应下降,磨损量相应变小,硫化了铁基粉末冶金材料的冲突学功能。
如压扁试验、弯管试验(大规格为弯曲试验)、扩口试验、水压试验和无损探伤检查。技术指标在标准或协议中明确。技术要求和取样频次均高于普通方管。6其他特殊要求某些特殊要求的精密方管还提出一些特殊要求。如汽车传动轴钢管要求静扭矩破坏值不低于规定值等等。由于精密方管的用途广泛。使用的部位不同。质量要求也不同。有的是要求高的尺寸度如液压缸、汽缸用套管。要求机械配合。有些是要求光亮的表面质量。如纺织印染和印刷用滚筒钢管。有的是要求高速运转的动平衡。就要求严格的壁厚不均匀度。如皮带机托辊、汽车传动轴用钢管。有的要求承受一定的压力。如汽车油路及气路用钢管、液压气动等机械配套用钢管。有的是要求进一步如电镀、涂塑等要求较高的表面质量。
(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。
消防泵主备用的切换是保证消防备用泵运行的必要条件。其切换方法的关键是控制信号的选择。本文通过两种消防泵主备用切换方法的比较、分析,提出了在消防给水系统中采用压力信号控制的方法要优于电流信号的方法,并建议消防泵的主备用切换采用压力信号控制方法。消防泵是消防给水系统中的。在消防给水系统中,设置消防备用泵可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性。根据 标准《建筑设计防火规范》(GBJ6-87)的规定,除室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库和七层至九层的单元住宅外,固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
必须特别注意将从工作出发事清洁工作的人员的选择。由于这项工作通常是肮脏的这一特点,清洗工作作是不受欢迎的。特别重要的是,拆卸调节阀的清洗人员应充分了解调节阀及所包含的化工有害物质的性质,以便避免对本人的伤害。另外,应详细了解调节阀的结构,以名我在拆卸调节阀时造成损坏。诸如是否有波纹管密封、阀芯和阀杆是由阀体顶部还是由底部卸出,如果阀座是由螺纹旋入阀体,或用其它的方法卡在阀体上,将影响实际的拆卸步骤。
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