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忻州尖 管通风空调工程中,在通风管道时,按国内传统的施工工艺,风管之间管段的连接均习惯于采用角钢法兰连接,由于角钢法兰连接工序复杂,角钢切断、焊接、打孔、涂刷防锈漆,材料耗损大,费时费工,现场不便,吊装困难等缺点,传统的这种施工工艺已满足不了目前施工及工艺等方面的要求。根据〈〈通风与空调工程施工及验收规范〉〉GB5243---22,我们对矩形风管无法兰连接技术在通风管道过程中利用插接式和共板式无法兰连接出如下评述:接式无法兰连接是利用插接式咬口机的两组辊轮依照辊轮之间相互滚压成形原理将法兰为C型边和S型边,一般情况下可按如下标准采用:该形式插接式无法兰只适用于矩形风管的直管段连接,通常小尺寸风管或边长在63㎜范围内的风管,可全部采C型边,以增大风管连接处的强度,C型边的下料尺寸为56㎜,其连接方式是利用C型边插入端头翻边18度的两端风管连接部位,将风管扣压达到连接的目的,其中C型边插入风管两对边和风管接口相等,另两对边各长5㎜,使两长边每头翻压9度,盖压在另一插接端头上,完成矩形风管的四个角直接,其连接方式见图a,接口处采用密封胶粘封并利用勾边进行连接并压平;对于大尺寸风管或边长在63㎜--15㎜范围内的风管,可在立面采用C型边,上下平面采用S型边带角形夹紧固插接口进行连接,S型边的下料尺寸为18㎜,其连接方式是利用S型边将要连接的两根风管的两端分别插入S型边的两面槽内,其连接方式见图b,接口处采用密封胶粘封,对于边长在12㎜---16㎜范围内的风管,其管长在12㎜以上采用S型边带角形夹紧固取代角钢法兰,对管身进行加固,加固方法将S型边为型边之后用铆钉连,铆钉之间的距离为≤15㎜。
由于变形抗力大,硬化速率快,轧制力过大,很容易超过轧机马达负荷,因而,不得不减小轧制变形量,降低轧制速度。而且,超高强钢在轧制过程中易出现打滑、边裂、板形 ,甚至断带等问题。由于高强钢热轧来料的力学性能和厚度波动较大,轧硬材的厚度波动也较大。在热轧和冷轧过程中,轧制力大,轧辊弯曲严重,由此引起轧硬材横断面凸度较大,边缘降较严重,轧辊易爆裂和断辊等。1.5热及涂镀工序的主要问题退火及平整工序 终决定了高强钢的力学性能、板形及表面质量,特别是对于以相变强化为主的先进高强钢,热制度(退火曲线)和平整延伸率 终决定了材料的组织结构和力学性能。
公司注重基础管理,建有企业管理网络,工作现场实现定置管理,物流实现ABC管理,公司内部实行计算机信息化,生产技术进行微机管理,产品发工艺采用CAD、CAPP技术,公司不断坚持新产品研发和研制,投入技改资金,完善产品发,满足用户的不同需求。......
有一个问题值得注意,我国不锈钢标准中约有1个钢管标准,包括了压力容器、锅炉、流体输送、机械结构等各种用途的无缝管和焊接管标准,其中也有22年制定的装饰用不锈钢焊接钢管标准,但这些标准中没有一个列有铬锰系(2系)奥氏体不锈钢的牌号。以锰、氮代镍节镍钢种。性能与12Cr17Ni7相近,可代替12Cr17Ni7使用。在固溶态无磁,冷后具有轻微磁性。主要用于旅馆装备、厨房用具、水池、交通车辆构件等。验目的整个管道系统中,在工作压力下,其安全性是由系统内压力等级的部件决定的。焊制是PE管件的主要方法,PE焊制管件如三通、弯头等,存在多处的转折处,承受的应力较高,可能成为管道系统的薄弱环节,所以必须对焊接管件进行静液压强度的x,/t;l~试验,以确定在同等压力等级下,同级别管材和焊制管件能否同时使用,或在使用中考虑是否对管件进行压力折减。试验的目的是验证PE焊制管件的耐压等级有所下降,通过数据说明下降了多少。验材料试验材料采用PE8的焊制管件和管材;外径:11MM;压力等级:PN1.OMPa和PNO.8MPa;品种:管材、9Oo弯头和等径三通;数量:每个品种每个压力等级各取3个 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》进行静液压试验;根据PE8的长期静液压强度性能曲线,确定1小时的聚乙管材 料的环向应力值取13MPa;压力等级为PN1.OMPa的管材和管件1小时试验压力暂定为:2.MPa;压力等级为PN.8MPa的管材和管件1小时试验压力暂定为:1.6MPa;若在试验过程中发生破裂渗漏现象,应重新取样;试验压力下降一个等级(原值除1.25倍)再次进行静液压试验,以此类推,直到试验合格通过。