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标准编制说明与标准正文具有同等法律效力,可参照使用。同时我们查阅国外PE管设计流速的有关技术,中明确规定。天然气在塑料管中的流速不超过2m/s。建议聚乙管输送燃气的流速以不超过2m/s为宜。又比如在CJJ63—95中关于聚乙燃气管与直埋供热管之间的水平间距的规定为3米,而此规定是在供水管DN=63、水温15℃,回水管DN=63、水温7℃,两管中心距1.11m,管中心埋深1.7m的条件下,经计算得到周围温度场分布,在保证聚乙管处于2℃以下的土壤环境中确定的,这显然是指供热主干线的环境条件,与厂房及楼前供热管线条件差异甚大,且因间距过大也难于执行,因此在实际工程中,可按聚乙管铺设处的土壤及热力管实际情况作出温度场分布,以确定切实可行的水平距离。1施工前的准备熟悉施工图并到施工现场了解情况,请设计单位设计交底。根据施工工艺要求。准备相应的施工机具。在管道连接中,因我国对聚乙管道的焊接质量和焊接参数无统一标准,不同生产厂家生产的管材管件焊接参数不同。为达到可靠的焊接效果,应按照管材管件生产厂家的与该厂产品相匹配的焊机进行连接,同时生产厂家应对他们的承担责任。在电熔焊连接中,应特别注意这一点。正式施工前应对操作工进行专门的培训。

无锡征图钢业有限公司

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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这主要是近1年来,火力发电站用—煤炭的日趋紧张,降低的消耗已成为世界性的迫切需要。为此,必须提高锅炉的效率。通常锅炉效率每提高5%,的消耗可降低15%。而锅炉的效率基本上取决于其运行参数—蒸汽压力和蒸汽温度。 近,锅炉厂生产6~67MW超临界锅炉的蒸汽压力为2bar,过热蒸汽温度为569℃,锅炉的热效率约为43%。如果锅炉的运行参数提高到特超临界级,即蒸汽压力为28bar蒸汽温度为62℃,锅炉的热效率可提高到47%。
如化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量以及探伤、水压实验或压扁或扩口等工艺性能实验。均属必保条件。B、协议保证条件:标准中除基本保证条件外。尚有"根据需方要求。经供需双方协商。并在合同中注?quot。或"当需方要求……时。应在合同中注明"。还有的客户。对标准中基本保证条件提出加严要求(如成分、力学性能、尺寸偏差等)或增检验项目(如方管椭圆度、壁厚不均等)。上述条款及要求。在时。由供需双方协商。签署供货技术协议并在合同中注明。
(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。
参加锆-硫酸溶液1毫升、茜素磺酸钠溶液5毫升,用水稀释至刻度,摇匀。放置2小时,在波长53毫微米处丈量吸光度并标准曲线。分析手续称取.2-.5克试样,置于铁坩埚中,参加混合熔剂3-4克,搅匀。放入预先升温至7-75°的高温炉中熔融1-12分钟,取出放冷。用少数水浸取后移入三口蒸馏瓶中,加.2克石英粉,渐渐参加硫酸2毫升,在13-135°通入水蒸气蒸馏。用4毫升烧杯(内盛有1毫升水、1%.5毫升和酚酞目标剂2滴)接受馏出液,搜集馏出液至4毫升即可。
由于水轮机不锈钢铸件内外质量要求高,工况条件恶劣,因此均要求 磁粉检测、超声检测、渗透检测。因其裂纹倾向大,故生产工艺流程复杂,过程控制困难,一旦铸件产生裂纹,不仅返修工作量大,严重的还可能报废,造成重大经济损失。水轮机不锈钢铸件产生裂纹缺陷的原因主要有以下几方面:1)铸件结构复杂,壁厚不均匀,在凝固和冷却过程中产生的内应力大,特别是在热节处。2)钢水中有害元素(如S、P)、夹杂物、O、N等含量偏多,是造成铸件裂纹的重要原因。