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对管壳式换热器管束常见的振动破坏形式进行了归纳,对管束振动的机理进行了分析,并提出了相应的防振措施。随着石油、化学、动力工业的大型化和原子能工业的发展,管壳式换热器的尺寸趋于大型化,折流板间距随之增大,与此对应的是管束的刚性降低了。为了提高生产效率,增加传热系数,壳程流体的速度往往很大。加之运行工况不稳定等因素的影响,经常引起换热器管束发生流体诱导振动,造成换热器局部失效甚至整体报废,给工厂带来巨大损失。

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。
试验流程见图8,试验结果为:精矿铁品位5.82%,Si2含量5.2%,铁率74.65%;尾矿铁品位14.6%。各流程指标对比分析6种优化流程与现场模拟流程的试验结果可以看出:与模拟流程(图2)相比,6种优化流程(图3~图8)的精矿铁品位均有较大幅度的提高,精矿Si2含量则有较大 点,Si2含量降低2.66~5.43个百分点,提质降杂效果显着。强磁粗选不得精矿优化流程(图3~图5)的选别指标好于与之流程结构相对应的强磁粗选得部分精矿优化流程的选别指标。在率相当的情况下,强磁粗选不得精矿流程的精矿铁品位总体上较高,尤其是精矿Si2含量低.44~.79个百分点。强磁粗选不得精矿流程较强磁粗选得部分精矿流程结构合理。相同强磁粗选精矿方式下,磁-浮流程较全磁选流程精矿铁品位高1.57~1.7和.84~1.个百分点 .18个百分点。
方管的分类:方管可以从生产工艺方面、生产标准方面、表面方面、断面形状等来划分。生产工艺来分。可分为热轧无缝方管、冷拨无缝方管、挤压无缝方管、焊接方管等种类。其中按焊接工艺分又可分为电弧焊和电阻焊两种方管。按焊缝分直缝焊和螺旋焊方管两种。按生产标准来分有、日标、英制、美标、欧标、非标等不同分类。按断面形状可以分为花型方管、口型方管、波纹型方管、异形方管。按照表面分类又可以分为热镀锌、电镀锌、涂油、酸洗类方管。
(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。
此种方式也可考虑在组散热器前端质量较高、度与流量呈线形关系的手动调节阀,可通过此调节阀对系统进行粗调节。此种散热器布置方式是“标准”所不允许的,我们不建议采用此种方式。水平单管跨越式:水平单管跨越式是近年应用较多的一种室内布置方式,其优点是可以分别对每组散热器进行温度控制,适应了用户对居室的个性化要求,也符合“分户计量,分室调温”的政策要求。同时由于部分高温热水(未经过散热器换热)流入下一组散热器,提高了下一组散热器的进水温度,保证了供暖品质。
目前冷镦钢线材大陆能的5.5?~4?,较成熟的范围是6.5?~25?。 次紧固件对原料的质量要求如下:盘条具有较高的塑料指标,断面收缩率和延伸率较高;在冷塑性变形中,材料的变形抗力小、硬化率低、材料的屈强比值小和盘条硬度HRB适当,不要过高;盘条具有良好的表面质量、应光滑圆整、无凹凸折叠、结疤裂纹、麻点等,钢的组织致密,无内部缺陷。冷镦钢质量有两个主要指标。显微组织:(除特殊要求外)应该是铁素体加珠光体(F+P),要求为2~4级,3级为优。