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在传统卧式压铸机上应用挤压铸工艺,需要控制好其合模的尺寸精度。 简单的法,可通过所谓的"实时控制"控制好合模的准确位置。通过在压铸机上增加一个"位置电控"关,并对压铸机的逻辑电路作相应的调整。压铸件厚度精度,受制于这个"位置电控关"的可控精度。通过这样,整个挤压压铸工艺与现有的立式闭模(冲头式模具)反压充型挤压铸造工艺极为相似。用普通卧式压铸机进行挤压压铸生产,由于是闭模充型,它不但可生产比传统立式挤压铸造机模浇注方法生产复杂结构的零件,而且由于压射系统也比用四柱油压机改造而成的挤压铸造机更完善,它也比立式闭模反压挤压铸造方法可生产出更复杂的零件,其复杂系数与传统压铸工艺是一样的。挤压压铸的模具顶出装置与传统压铸模具的异同用传统卧式压铸机应用挤压压铸工艺,还有一个很不同的特征是其顶出装置。传统压铸机一般使毛坯留在动模,而挤压压铸工艺则是留在动模或静模两种情形都可存在,它对模具结构、模具承力和模具成本产生决定性影响。新设计生产的挤压压铸机必须充分考虑这个问题。值得注意的是,挤压压铸模承担高压挤压补缩,它比传统压铸模应具有更高的机械强度,应参考锻压模具的设计规范进行承压强度设计,其顶出杆所需强度也比传统压铸模具的大。

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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底架结构是混凝土泵车的重要组成部分,它的外观造型、重量、直接影响整机的造型和性能。新材料的出现、液电技术和工艺的快速发展,为混凝土泵车的发展了巨大的催化剂,统一造型风格的系列化混凝土泵车支腿结构形式为参数化设计了可能。为了减少我国产品同国外 水平的差距,首先,我们应该加强对计算理论、工艺、支腿结构形式对整车的稳定性的影响等方面的优化研究,对产品在使用过程中出现的问题进行总结,并上升为理论高度;其次,不断完善工装、工艺,提高员工的技术水平,变粗糙生产为精细化生产,提高产品的实物质量; ,在新产品的设计过程中讲求实用性和经济性,并富有创造性和赋予新意,当产品发展到一定程度,创造性和新意更能提高客户的购欲,更能体现自己产品差异性和核心竞争力。
方管库存累积过高,钢价上行。另一方面,随着铁矿石等原材料价格上涨趋势影响,这又是一场以主要表现形式为高涨成本和低迷需求之间的较量。纵观 市场,“目前钢材市场运行走势既缺乏上行冲高的动力,又缺乏下行深跌的空间。”河北省冶金行业协会副会长宋继在新发布的一份报告中指出,方管钢市“震荡为主,总体向上”的态势至少还将持续一段时间。
(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。
根据工业管道检验规程规定,压力管道在线检验时,必须根据相关的管道空视图进行检验。为了方便的管理,统一要求用计算机绘制。所谓管道空视图是一种用轴测图的方式绘制出来的管道单线图。它包含了表示管道走向的单线代号、各种管件、阀门以及表示各管段长度、管件位置的尺寸等。单从图形来看并不很难,但用在绘制时众多重复的工作甚是麻烦,所以绘制管道空视图是所有从事管道工程管理的技术人员都感到很棘手的问题。近年来笔者结合工程实际,举了多期针对管道工程管理技术人员的AutoCAD培训班,在教学中找到了一些解决其难题的法,使AutoCAD在绘制管道空视图的过程中应用自如。制管道空视图的基本图形管道空视图属于二维投影图。它除沿x、Y、z轴方向的距离可测外,其它方向尺寸均不能测量。在AutoC 中为了实现等轴测图的绘制,必须先将捕捉和栅格设置为轴测方式,使光标十字线的x和Y方向沿轴测方向,配合F5进行轴测面切换并使用Line命令画线,采用光标控制方向,从键盘或用相对坐标的输入方法直接输入管段长度,均可十分方便地绘制不同走向的单线管道图。遇到有圆角的弯头时,可在轴测捕捉状态下直接使用ellipse命令来绘制正等测的椭圆弧。立必要的空视图标准件图形库绘制管道空视图的过程中,其管件与阀门等符号的绘制是一项十分繁琐的工作。往往一条简单的管段,其上了许多个阀门和管件,图样上这些阀门和管件都用标准的或象形的符号来表示。如图1所示,一张并不复杂的管段图,其上的阀门、管件众多。与长长的管线相比,管件的结构复杂而又细小。我们在绘图前可以将自己常用的管件、阀门用Wblock命令成标准件图形库,需要时可采用插入相应图块的命令将其在的位置、按的大小和的角度插入即可。
OXY+就是向通常的重整生成的高温还原气体中再加入借助天然气的部分氧化生成追加的高温还原气体。这种部分氧化是用特别设计的燃烧器使氧和天然气部分燃烧的结果。借助这种OXY+生成的追加的还原气体(CO和H2)不需要重整,是不增设重整炉就可以提高竖炉生产率的技术。因而,即使是已建厂也一样,在工厂有多余氧气的时候,不增设重整炉也可以提高竖炉的生产率。从上世纪70年代到90年代,主要依靠余热的强化和固-气接触的改良,以及主要通过原料性状的调整等导致竖炉内还原层温度(炉料温度)的提升而逐渐实现了生产率的改善。