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在線;褪窃谲堉七^程中間插入正火工藝,利用了部分軋制余熱,可縮短正火加熱時間。微合金化在線;撎娲x線正火或調制處理鋼,減少了與熱處理、精整、能量、脫碳、鐵皮損失(氧化)等有關的成本?傊,在線;群喕ば,又節(jié)省能源。
與調質處理鋼相比,在線;摼哂懈玫那邢餍阅,這是由于鐵素體 + 珠光體組織比回火索氏體組織切削性能好。
在線;墓に囌f明:
經(jīng)軋制的鋼冷至Ar1以下,由奧氏體全部轉變?yōu)殍F素體 + 珠光體組織,即進行再加熱,又全部轉變成奧氏體后,空冷得到較為細小的鐵素體 + 珠光體組織。
根據(jù)工件大小確定入再加熱爐前的冷卻時間,確保冷卻至Ar1溫度以下,確定工件在再加熱爐中的時間,保證使合金溶解,組織全都轉變成奧氏體,并均勻化,另外,要設定再加熱爐溫度。
實用聲波傳遞系統(tǒng)
1一外模;2一外套;3固定點;4聚能器;5一振子
1、2、3-換能器;4、5、6-聚能器;7-壓力軸承8-拉桿;9-芯棒;10-外模;11-管料
換能器部件之一的振子是采用鎳片疊合而成的。利用磁性材料在外磁場作用下產(chǎn)生微小宏觀變形在單方向伸長和縮短,也可能產(chǎn)生體積收縮或膨脹(磁致伸縮效應),將高頻電諧振變?yōu)闄C械振動。處于工作狀態(tài)的磁致伸縮換能器的等效電路如圖4。圖中左側虛線框內是超聲波發(fā)生器的輸出等效電路,由高頻正弦激勵電源e’和內阻抗乏z’組成;右側虛線框內是換能器的等效電路,z1’、z2’分別為鉗定阻抗和動態(tài)阻抗。
等效電路
換能器中流過的電流是激勵電流I和極化電流I0之和。I0是直流電源e提供的恒定常量,激勵電流I是正弦交變量。電抗器Lc對I0的阻力很小,而對I的阻力很大,耦合電容C只允許I通過,而不允許I0通過,所以換能器中流過的電流是I和I0。I0在換能器鐵芯內產(chǎn)生極化磁場,I產(chǎn)生激勵磁場。聚能器為一圓錐體,其長度按振幅分布使端點具有最大的振幅和最小的應力(圖5)。
以知無縫管無縫鋼管外徑規(guī)格壁厚求能承受壓力計算方法 (鋼管不同材質抗拉強度不同
粗糙度太小會造成防腐層附著力及耐沖擊強度下降。對于嚴重的內部點蝕,不能僅靠大顆粒磨料高強度沖擊,還必須靠小顆粒打磨掉腐蝕產(chǎn)物來達到清理效果,同時合理的配比設計不僅可減緩磨料對管道及噴嘴(葉片)的磨損,而且磨料的利用率也可大大提高。通常,鋼丸的粒徑為0.8~1.3
mm,鋼砂粒徑為0.4~1.0 mm,其中以0.5~1.0
mm為主要成分。砂丸比一般為5~8。
應該注意的是在實際操作中,磨料中鋼砂和鋼丸的理想比例很難達到,原因是硬而易碎的鋼砂比鋼丸的破碎率高。為此,在操作中應不斷抽樣檢測混合磨料,根據(jù)粒徑分布情況,向除銹機中摻入新磨料,而且摻人的新磨料中,鋼砂的數(shù)量要占主要的。
鋼管的除銹速度取決于磨料的類型和磨料的排量,即單位時間內磨料施加到鋼管的總動能E及單顆粒磨料的動能E1。