Ⅱ级钢筋强度级别为34(32)/52公斤级,其强度较高,塑性较好,焊接性能比较理想。钢筋表面轧有通长的纵筋和均匀分布的横肋,从而可加强钢筋与混凝土间的粘结。用Ⅱ级钢筋作为钢筋混凝土结构的受力钢筋,比使用Ⅰ级钢筋可节省钢材4~5%。广泛用于大、中型钢筋混凝土结构,如桥梁、水坝、港口工程和房屋建筑结构的主筋。Ⅱ级钢筋经冷拉后,也可用作房屋建筑结构的预应力钢筋。Ⅲ级螺纹钢(钢筋HRB4)Ⅲ级钢筋主要性能与Ⅱ级钢筋大致相同,强度级别为38/58公斤级。
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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。
虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量;土壤源热泵系统属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,制冷剂泄漏机率大为减少。该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在绿地、停车场下,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放废物的场地,且不用远距离输送热量。土壤源热泵系统没有冷却塔和其它室外设备,没有空调集中占地问题,节省了空间和地皮,为发商带来额外利润,产生附加经济效益,并改善了建筑物的外部形象;自动化程度高,机组内部及机组与系统均可实现自动化控制,可根据室外温度变化及室内温度要求控制机组启停,达到节能效果,同时节省了人力物力;可自主调节机组,能够任意调机,投资者可按需要调整时间及温度,完全自主;一机多用,即可供暖,又可制冷,在制冷时产生的余热还可生活生产热水或为游泳池加热,限度的利用了能源。2土壤源热泵的缺点埋地换热器受土壤性能影响较大,土壤的热工性能、能量平衡、土壤中的传热与传湿对传热有较大影响[4];连续运行时热泵的冷凝温度和蒸发温度受土壤温度的变化发生波动;土壤导热系数较小,换热量较小。已有的经验表明,其持续吸热速率一般为25W/m2,所以当供热量一定时,换热盘管占地面积较大,埋管的敷设无论是水平挖布置还是钻孔垂直,都会增加土建费用。壤源热泵的分类2.3.1按地下埋管系统分类地下埋管热泵系统按埋管形式可分为水平埋管热泵和垂直埋管热泵。
1.方管范围本标准规定了锅炉用无缝方管的分类、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书等。本标准适用于公司生产的用于蒸汽锅炉、管道等的热轧无缝方管。2.方管规范性引用下列中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用。其随后所有的修(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而。鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些的新版本。
(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。
压力的增大使得挠性的端面能够窜动,从而调整密封间隙。一种“泵-节流阀”原理在起作用,形成了非接触运行方式,同时使被抽送液体从低压区进入高压区。控制密封运行的力是轴向的。张力是螺旋槽产生的压力与端面两侧的压力降之和,而闭合力是作用在端面后部的系统压力与簧力之和。如果由于受到干扰而使密封间隙缩小,液膜内的力就会明显增大。同样,如果密封间隙增大,那么液膜内的力就会减小。在这两种情况下,原来的间隙很快会重新恢复。
物料破碎是靠破碎设备的挤压和冲击作用;而磨矿则靠离心力、摩擦力作用,使矿石不断受到冲击、挤压、剪切和研磨而粉碎。常规破碎范围内能量随粒度减小的变化率很小,而磨矿范围内能量随粒度减小急剧增加,破碎比磨矿能耗低是选矿界公认的观念。所以尽量减小破碎 终产品(即入磨矿石)的粒度,称为“多破少磨”。该原则已被大多数选厂采纳,新选厂的设计一般都予以充分考虑,老厂技术改造时也把降低入磨粒度作为主要内容之一。现在大、中型选厂的入磨粒度都控制在15mm以下,降低入磨粒度的节能降耗的效果是显着的。
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