接线要求应附合编码器与电源应单独连接,而不能通过模块电源线路径,纠正后情况改善。电偶温度模块FX2N-4AD-TC:温度值常跳跃不定,范围为3-5℃,影响机组工作,程序中对平均采样点数之相关BFM进行了反复调整,无效果。后将补偿导线的屏蔽端改接至模块供电电源之V,情况明显改善。其波动范围为.1-.3℃。在某些场合若采取以上措施仍无作用,可采用热电偶+变送器+普通A/D模块的方式,因变送器本身已形成一隔离环节,故能在较大程度上解决数值扰动问题。位模块FX1S(1N)、FX2N-1PFX2N-1GM:有关模块与伺服装置的抗干扰措施可参阅产品使用手册,这里简单解释一下与步进电机驱动器相连的情况。不少步进电机驱动器与进口产品比较存有差别,常见的现象为因干扰脉冲引起电机失步而造成位置误差大,除了采取与伺服装置类似的方法外,较简易的法可加装滤波器加以改善。由于脉冲驱动类装置的工作频率范围较宽,并不知其输入(出)阻抗,难以计算,故勿轻易加装滤波器一类的元件,选用不当不但会吸收正常的高频脉冲,而且降低系统的响应水平,应征对具体情况而定。频器FR-E5:用户在电控柜内了多台了A5和E5系列变频器,运行时有多台E5变频器出现操作面板上频率显示为,且RUN指示熄灭,但运行照常。按动任一键则恢复显示。观察中发现所有变频器接地端相连至电器柜箱体,而箱体并未接地。接地是一项较严格的工作,须,若无条件可暂不接地,一半而舍一半,则容易引起干扰。设备运至现场正式接地后故障消除。频器FR-A5:变频器运行时对用户控制仪表形成干扰,卸掉电机后使变频器空载运行,系统正常,初判断应为输出线噪声所致,选用FR-BLF线噪声滤波器接于变频器U、V、W端与电机之间。
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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。
磁一浮流程较全磁选流程提质降杂效果好。相同强磁粗选精矿方式下,两种磁-浮流程指标相比较,磁-浮流程2均比磁-浮流程1的提质降杂效果更显着,且磁-浮流程2结构更简单。强磁粗选不得精矿的磁-浮流程2具有精矿铁品位高,SiO2含量低的优点,但浮选矿量较大;强磁粗选得部分精矿的磁-浮流程2可提前获取一部分合格精矿,使浮选矿量大大降低,但精矿质量较前者差。根据以上分析比较认为,应采用强磁粗选不得精矿的磁-浮流程2和强磁粗选得部分精矿的磁-浮流程2进行扩大试验,通过扩大试验验证实验室试验指标,并进行技术经济评价,以确定提高酒钢粉矿系统精矿质量的合理工艺流程。
直缝焊管是将热轧板卷经过成型机成型后。使钢卷变形为圆滑的圆筒状。利用高频电流的集肤效应和邻近效应或焊剂层下燃烧的电弧进行焊接。使管坯边缘加热熔化。并在一定的挤压力作用下熔合。经终冷却成型。其中管坯边缘利用高频电流熔化的被称为高频直缝焊管(ERW)。利用电弧熔化的被称为直缝埋弧焊管(LSAW)。直缝焊管主要原料是低碳钢热轧板卷、热轧带。在石油、冶金、建筑、煤矿、港口、机械等行业广泛用于石油天然气输送、低压 输送、矿用流体输送、带式输送机托辊、汽车传动轴等等。
(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。
我们要认真总结近20年来企业发展和提高风温方面的历程,巩固好的成功经验,不足。,优化设计,热风炉稳定性,投资技术分析,热风炉长寿,基础理论,长寿、、超高风温的研究。国内已有1300℃超高风温的成功实践,如京唐曹妃甸、山西通才等。未来发展目标:风温更高;投资更省;效益更好;寿命更长;环境更美。2高炉热风炉技术改造淘汰内燃式热风炉,改造成为顶燃式热风炉;球炉改造成为格子砖热风炉。1传统内燃式改造成为顶燃式2.1.1多样燃烧器可供选择燃烧器是热风炉的核心。
球炉改造成为格子砖球式热风炉具有体积小,结构简单,材料用量大大少于内燃式热风炉,投资省的特点,从而一度在风行一时。在许多中小高炉得到很好地应用。目前球炉已应用在1327m3的高炉上。然而,某些球炉确实存在换球频繁,维护费用高,风温不高和不能长期稳定等现实问题。为了追求更高的风温,国内也出现技术改造的势头。球炉改格子砖,同时改造燃烧器可提高50-100℃。热风炉完全实现了快速、高强度、稳定的燃烧与均匀且率强化传热,进而能提高热风温度、提高热风炉效率、增强负荷调节功能,实现安全稳定运行,继而达到节省、节约投资、低碳环保的目标。
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