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多頭螺紋加工的控制因素。在運用程序加工多頭中,要特別注意對以下問題的控制:主軸轉速S280的確定。由于數控車床加工螺紋是依靠主軸編碼器工作的,主軸編碼器對不同導程的螺紋在加工時的主軸轉速有一個極限識別要求,要用經驗公式S1200/P-80來確定(式中P為螺紋的導程),S不能超過320r/min,故取S280r/min。表面粗糙度要求。螺紋加工的后一刀基本采用重復切削的辦法,這樣可以獲得更光滑的牙表面,達到Ra3.2要求。批量加工過程控制。對試件切削運行程序之前除正常要求對刀外,在FANUC數控系統中要設定刀具磨損值在0.3~0.6之間,次加工完后用螺紋千分尺進行精密測量并記錄數據,將磨損值減少0.2。
進行第二次自動加工,并將測量數據記錄,以后將磨損補償值的遞減幅度減少并觀察它的減幅與中徑的減幅的關系,重復進行,直至將中徑尺寸調試到公差帶的中心為止。在以后的批量加工中,尺寸的變化可以用螺紋環規抽檢,并通過更改程序中的X數據,也可以通過調整刀具磨損值進行補償。準備工作。通過對加工零件的分析,利用車工手冊查找M30×3/2-5g6g的各項基本參數:該工件是導程為3mm紋且螺距為1.5(該參數是查表的重要依據)的雙線螺;大徑為30,公差帶為6g,查得其尺寸上偏差為-0.下偏差為-0.公差有0.236,公差要求較松;中徑為29.026,公差帶為5g,查得其尺寸上偏差為-0.下偏差為-0.150。
公差為0.118,公差要求較緊;小徑按照大徑減去車削深度確定。螺紋的總背吃刀量ap與螺距的關系近經驗公式ap≈0.65P,每次的背吃刀量按照初精加工及材料來確定。大徑是車削螺紋毛壞外圓的編程依據,中徑是螺紋尺寸檢測的標準和調試螺紋程序的依據,小徑是編制螺紋加工程序的依據。兩邊留有一定尺寸的車刀退刀槽。正確選擇加工刀具。螺紋車刀的種類、材質較多,選擇時要根據被加工材料的種類合理選用,材料的牌號要根據不同的加工階段來確定。對于45#圓鋼材質,宜選用YT15硬質合金車刀,該刀具材料既適合于粗加工也適合于精加工,通用性較強,對數控車床加工螺紋而言是比較適合的。另外,還需要考慮螺紋的形狀誤差與磨制的螺紋車刀的角度、對稱度。
車削45鋼螺紋,刃傾角為10°,主后角為6°,副后角為4°,刀尖角為59°16’,左右刃為直線,而刀尖圓弧半徑則由公式R=0.144P確定(其中P為螺距),刀尖圓角半徑很小在磨制時要特別細心。提出了一種用于直接測量小直徑特殊螺紋接頭接箍密封錐面直徑的量規,并介紹了其設計原理、結構特點及具體使用方法。實際應用結果表明:該小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規具有測量準確、操作方便等特點,解決了傳統測量實現難、測量復雜、誤差大等問題。關鍵詞:油套管;小直徑;螺紋接頭;測量;量具;隨著石油工業的發展,油、氣鉆井環境日益苛刻,標準的API(美國石油學會)螺紋接頭已不能滿足油氣田的需要,迫切需要特殊螺紋接頭的出現。
以保證接頭的密封、結構及上扣完整性[1-2]。但是,特殊螺紋接頭的設計是一項系統工程,其開發包括結構設計、有限元分析、刀具設計、量規和量具設計、全尺寸評價試驗、下井試驗等過程,需要各個環節的緊密銜接,而量規和量具的設計制造是其中的重要環節。設計的量規、量具必須測量準確、使用方便,才能保證產品的質量[3-4]。對于管體外徑≤127.00mm的油套管,其配套的接箍直徑小,且密封結構一般位于離接箍端面較遠的位置,結構較復雜,極其不利于測量,所以一般的測量工具難以測量出準確的值。以內徑千分尺為例,雖然其適合測量內徑,因結構原因,無法直接測量密封錐面處的值,且測量時量規兩觸點容易傾斜,不能保證測量平面與接箍軸線垂直。
因此,電極漿料需要具有穩定且恰當的粘度,這是電池生產過程中保證電池一致性的一個重要指標。隨著合漿結束,攪拌停止,漿料會出現沉降絮凝聚并等現象,產生大顆粒,這會對后續的涂布等工序造成較大的影響。表征漿料穩定性的主要參數有流動性粘度固含量密度等。不同的漿料體系具有不同的粘度變化規律。電極漿料由多種不同比重不同粒度的原料組成,又是固-液相混合分散,屬于典型的非牛頓流體。非牛頓流體的粘度除了與溫度有關外,還與剪切速率時間有關,并有剪切變稀或剪切變稠的變化。
RST流變儀可以進行的流變學測試,在質量控制和研發領域均可進行完美的流變分析。RST系列流變儀具有控制剪切率和剪切應力兩種模式,尤其適合于測量非牛頓流體在穩態流動下的粘度流變曲線等特性。另外,它還可以測量非穩態剪切流動和蠕變狀態下的粘彈性屈服應力以及觸變性等流變特性。粘度是流體的一種屬性。流體在管路中流動時,有層流過渡流湍流三種狀態,攪拌設備中同樣也存在這三種流動狀態,而決定這些狀態的主要參數之一就是流體的粘度。
在攪拌過程中,一般認為粘度小于Pa/s的為低粘度流體,例如水蓖麻油飴糖果醬蜂蜜潤滑油重油低粘乳液等;-Pa/s的為中粘度流體,例如油墨牙膏等;-Pa/s的為高粘度流體,例如口香糖增塑溶膠固體燃料等;大于Pa/s的為特高粘流體例如橡膠混合物塑料熔體有機硅等。對于低粘度介質,用小直徑的高轉速的攪拌器就能帶動周圍的流體循環,并至遠處。而高粘度介質的流體則不然,需直接用攪拌器來推動。適用于低粘和中粘流體的葉輪有槳式開啟渦輪式推進式長薄葉螺旋槳式圓盤渦輪式布魯馬金式板框槳式三葉后彎式MIG式等。
所以.判斷電力變壓器的結線組別也是高壓試驗中不可缺少的一項。常用的試驗方法有:交流電壓表法、相位表法、變壓比電橋法、直流感應法、組別表法等。組別表是一種常見的試驗電力變壓器組別、相序、極性的專用儀表,該表具有使用簡便、反映直觀、指示正確等優點。介質損耗因數測試在電力變壓器的高壓試驗中,介質損耗因數測試是基本的絕緣性試驗項目之其主要試驗目的是根據介質損耗因數的大小,判定變壓器的絕緣性能。在變壓器正常運轉狀態下,介質損耗因數的變化與絕緣損耗的大小有著密切的聯系。在試驗過程中,試驗人員可以通過相關結果。掌握變壓器絕緣的整體受潮與劣化變質程度,從而得出的試驗結果。在電力變壓器的介質損耗因數測試中。
其結果明顯優于絕緣電阻測量與泄漏電流測試,主要是因為測試過程中,與試驗電壓和設備大小等因素的關聯性較小,試驗人員可以準確地判斷變壓器的絕緣變化情況。電力變壓器的交流耐壓試驗主要是應用于鑒定其絕緣強度的大小,采用這種試驗方法可以直接反映出變壓器的集中性性能缺陷,從而保證變壓器的絕緣性能,避免因絕緣老化而導致嚴重的。在進行電力變壓器的交流耐壓試驗前,必須仔細測量電壓器的絕緣電阻、泄漏電流、介質損耗因數等,在獲取相關試驗結果后,才能組織交流耐壓試驗的進行。如果相關試驗結果的統計與計算不合理,將直接影響到交流耐壓試驗結果的性。電力變壓器高壓試驗的設計方法在電力變壓器高壓試驗中,由于所需的試驗電壓較大。
如果不能采取有效的設計方法,將直接關系到試驗結果的準確度,以及試驗人員的。因此,在電力變壓器高壓試驗過程中,必須注重設計方法的研究與應用,進而保障試驗工作的順利開展和進行。防止感應電壓與放電反擊在電力變壓器高壓試驗中,在試驗設備與其他設備之間必須采取有效的防止感應電壓的措施,通常是將試驗設備與其他儀器、設備進行短接,并可靠接地。在高壓試驗室中,要根據試驗要求設置專用的短路接地井、接地系統,對于試驗室中閑置的各種電容設備也要按照要求進行短路接地。由于電力變壓器高壓試驗是在一個封閉的六面屏蔽體環境中進行,在試驗過程中有可能出現瞬間放電的現象。所以,對于試驗室中的高壓電纜必須加金屬管保護。
并且埋地敷設。一般情況下,金屬保護管的長度應>15m,并且每隔5m與接地極進行連接,從而嚴格控制放電反擊現象的發生機率。在電力變壓器高壓試驗中,必須保證試驗室的接地系統良好,接地電阻一般需要在0.5Ω以下,從而保障試驗設備與試驗人員的。在具備良好接地條件的情況下,還應將試驗室視為一個特殊的等電位體,試驗室中所有金屬儀器、設備的外殼都要保持良好接地,特別是在變電器與試驗設備之間必須有可靠、、穩定的金屬性連接。在高壓試驗室中,應明確標注接地點的位置,以防在試驗現人員觸電的現象。在電力變壓器高壓試驗中,必須嚴防變壓器在運行中發生過載或短路的現象。特別要注意絕緣材料、絕緣油等因高溫、電火花作用等因素。
有機膨潤土的用量越大,所產生的水分子橋也越多,體系的粘度增加得也越多。羥乙基纖維素是一種非離子型水溶性高聚物,其分子鏈上帶有很多羥基,與水分子之間有很好的溶劑化作用,所以羥乙基纖維素主要游離于水相中。羥乙基纖維素的增稠作用是由于纖維素大分子進入水相中,增加了水相的粘度的緣故。這種水相粘度的增加源于纖維素分子強烈的水合作用以及分子之間的纏繞,其分子中的羥基與水分子形成氫鍵,使纖維素大分子由原來的卷曲狀變為伸展狀態,增加了流體的流動阻力,而且其用量越大,這種流動阻力越大,所以其表現出的粘度也就越大。
當其用量達到%時,使體系的粘度極大,甚至超出斯托默粘度計的大測量范圍。粘度Ⅰ比粘度Ⅱ要小,這種差異主要是因為鏈結構的變化而引起的,與羥乙基纖維素增稠劑的用量無關,所以得到兩條幾乎相平行的曲線。條曲線之間存在一定的偏差,剛配制好的乳膠漆所測得的粘度值比放置h后的粘度值要小,從這一結果可說明該乳膠漆體系屬于非牛頓流體中的假塑性流體。粘度Ⅰ是在乳膠漆剛制好時測得的,這時的乳膠漆剛經過高速分散機的高速分散,流體受到很大的剪切力作用,使體系內的分子形狀發生變化,流動阻力變小,此時測得的粘度值較低。
放置h后,乳膠漆體系內的分子形狀通過熱運動而充分復原,處于較穩定的狀態,此時流動阻力較大,測得的粘度值較高,但該粘度值比較接近乳膠漆的自然狀態,可以認為是乳膠漆的平衡粘度。另外,從以上數據還可以看出,隨著有機膨潤土用量的增加,體系的粘度逐漸增大。在膨潤土的結構中,粘土片狀體邊緣存在羥基,當膨潤土分散于水中時,片狀體邊緣的羥基相互之間通過氫鍵而結合。氫鍵結合是通過水分子橋發生的,水分子橋的產生使體系的粘度大大增加。
有機膨潤土的用量越大,所產生的水分子橋也越多,體系的粘度增加得也越多。可見,隨著堿性增稠劑用量的增加,乳膠漆的粘度呈上升趨勢。這類增稠劑溶于水,通過羧酸根離子的同性靜電斥力,分子鏈由螺旋狀伸長為棒狀,從而提高了水相的粘度。另外,它還通過在乳膠粒子與顏料<粒子之間架橋形成網絡結構,增加體系的粘度。堿性增稠劑的用量越大,體系中所形成的網絡結構的架橋越多,對剪切的作用也越敏感,呈現出兩個粘度之間的差異就越大。
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通信管理機以下簡稱煙氣監測子站主機為該監測平臺的核心主機,主要收集來自于現場采集單元采集經網絡交換機的脫硫脫硝及供熱信息數據,經其處理后上送煙氣排放及熱負荷監測系統主站以下簡稱煙氣監測系統主站。完成相關煙氣監測數據的統計數據處理及通信等功能。煙氣監測子站主機同時具有與煙氣監測系統主站服務器進行時鐘對時相對時鐘誤差≤±鈔的功能,以確保雙方時鐘保持同步,同時,亦預留相應的通訊端口,以便為日后與當地環保部門提供接口通訊。
調度數據專網設備作為該平臺與上級調度主站的通信傳輸通道,主要負責將電廠相關煙氣監測數據傳送到上級煙氣監測系統主站,從而實現煙氣監測系統主站對電廠脫硫脫硝除塵及供熱設備運行的監視及數據監測。二次防護縱向加密裝置,主要負責將相關上送數據加密,以防止外來黑客侵襲。在干法和半干法煙道氣脫硫系統中,固體堿性吸收劑被噴入煙道氣流中,或通過讓煙氣穿過堿性吸收劑床的方式使其與煙道氣相接觸。無論哪種情況,煙氣中的SO都是與固體堿性物質反應,生成相應的亞硫酸鹽和硫酸鹽。
為了使這種反應能夠進行,固體堿性物質必須是十分疏松或相當細碎。在半干法煙道氣脫硫系統中,水被加入到煙道氣中,以在堿性物質顆粒物表面形成一層液膜,SO溶入液膜,加速了與固體堿性物質的反應。干法脫硫技術的脫硫吸收和產物處理均在干狀態下進行,該法具有無污水廢酸排出設備腐蝕程度較輕,煙氣在凈化過程中無明顯降溫凈化后煙溫高利于煙囪排氣擴散等優點,但存在脫硫效率低脫硫劑利用率低反應速度較慢設備龐大反應后煙氣含塵量大需要增加除塵裝置等問題。
濕法脫硫工藝特點世界各國的濕法煙氣脫硫工藝流程形式和機理大同小異,主要是使用石灰石CaCO石灰CaO或碳酸鈉NaCO)等漿液作洗滌劑,在反應塔中對煙氣進行洗滌,從而除去煙氣中的SO。這種工藝已有年的歷史,經過不斷地改進和完善后,技術比較成熟,而且具有脫硫效率高%-%),機組容量大,煤種適應性強,運行費用較低和副產品易回收等優點。石灰石石灰)-石膏濕法煙氣脫硫工藝由于吸收劑價廉易得,在濕法脫硫領域得到廣泛的應用。
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