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20 个结果
  • 简介:【摘要】白山大坝的接缝监测数据体现了混凝土重力拱坝接缝发展演变、坝体形变过程的一个重要参量,准确分析接缝是否会扩展麦安邦结构是否发生异变,对大坝结构安全具有重要意义,能够很好的反映出白山大坝的运行稳态。白山大坝的接缝三个方向的测值变化能够定性、定量的分析白山大坝的运行状态是否处于异常状态,对白山大坝接缝的形变规律进行监测为白山大坝的安全稳定运行提供了可靠的支撑。

  • 标签: 白山大坝 大坝变形 接缝
  • 简介:摘要:常规热连轧相对于薄板坯连铸连轧而言,不具有铸坯薄、轧件头尾和断面温度均匀等优点,因而在薄规格轧制方面没有优势。但是随着各轧机设备的功能不断优化,计算机控制技术的不断提高,核心配套制造水平的不断提升,市场对钢铁材料综合性能要求的不断更新,真正实现了热轧带钢产品从规格到品种的全覆盖,因此提高热轧薄规格的稳定性是该生产线追求的新目标。本文从温度控制、中间坯形状控制、穿带翘头、甩尾等方面对常规2250mm热连轧生产线轧制薄规格的关键技术进行了分析和总结。

  • 标签: 薄规格热轧带钢 轧制技术
  • 简介:[摘要] 随着桥梁建设的不断发展,斜拉桥越来越多,以前斜拉桥的设计主要考虑受力方面,而现在斜拉桥在考虑受力的同时,更多的还要考虑景观等方面,也就导致现在斜拉桥异性塔柱越来越多。异形塔柱中,圆拱形塔柱由于轴线圆顺,不仅在受力方面有优势,在景观要求方面也更受大家欢迎。由于圆拱形塔柱倾斜率不断变化,也就导致截面尺寸也在不断变化,针对圆拱形变截面塔柱施工,如果在截面不断变化时,不再进行模板改制或调整,不仅能够提高施工效率,缩短施工工期,同时更能够大大的降低施工难度和节约施工成本,本文以淮州沱江特大桥项目为例,对斜拉桥圆拱形变截面塔柱施工技术进行介绍和探讨,为以后同类情况的斜拉桥圆拱形变截面塔柱施工提供参考和指导。

  • 标签: []圆拱形 变截面 塔柱
  • 简介:摘 要: 40Cr 合金钢在机械制造业中应用广泛,其轧制圆钢的质量对最终机械零件的质量和使用寿命有很大影响。通过分析40Cr 钢的热塑性特征,建立了40Cr 钢的 Hensel-Spittel 流动应力模型。针对 φ85mm 40Cr 钢205*205轧制坯可能的连轧规程,采用 LARSTRAN/SHAPE 粘塑性有限元技术,建立了8道次热连轧过程的三维热力耦合模型。通过对轧制过程的模拟,得到了轧制过程中的应力、应变、温度分布和轧制力变化情况。模拟结果包括了圆孔型与曲边孔型、圆孔型与直边孔型的塑性变形比较,以及产生轧制缺陷(如裂纹)的原因。在此基础上,构建了可靠的轧辊孔型数值分析,并通过实际试验进行了验证。

  • 标签: 特钢φ85mm 圆钢轧制 工艺孔型
  • 简介:摘要:薄规格规格钢板通过轧制后的原始板形通常较差,要解决工艺过程的难题,实现高效化生产,需从生产管理、工艺技术和设备能力上进行系统的创新与改进。基于此,本文对影响薄规格钢板生产的主要因素以及薄规格钢板轧制板形控制技术应用进行了分析。

  • 标签: 薄规格钢板 精轧机 板形 温度
  • 简介:摘要:对于钢铁企业的发展来讲,轧钢技术的应用对企业发展具有至关重要的作用,对此为促进企业的发展,企业需要就轧钢技术的分类进行明确,并就轧钢技术的优缺点以及适用范围进行研究,进而以实现各类轧钢技术在生产中的高效应用,以此促进钢铁企业经济效益的提升。

  • 标签: 钢铁轧制技术 应用 发展
  • 简介:摘要:当前,国内铝板和带材主要通过半刚性铸造热轧和双轧制铸造轧辊提供。前者采用水冷棒材干燥、铣削和加热,然后送到热轧厂或磨工厂和多脚手架热轧厂,厚度不超过3-10毫米。该半刚性热轧模式(或1 + 1 ~ 4热轧板)具有设备投资高、工程建设时间长、占地面积大、工艺复杂、能耗高、材料消耗大、合金品种齐全、生产效率高等特点。双辊连铸结晶器生产工艺特点是设备投资少、工期短、占地面积小、能耗低、合金品种少、性能差。各铸造厂的生产能力约为10 kt / a,产品结构主要处于铸造繁殖状态,加工结构的比例很低,因此产品性能较差。连铸连轧工艺是hazelett公司开发的铝板供应方法。经过多年的开发和实际应用,已成为唱片和磁带生产领域的成熟方法。它已在世界各地许多国家得到应用,取得了值得在国内引进和推广的显着成果。基于此,本文研究了薄板坯连铸连轧无头轧制技术的应用,以供参考。

  • 标签: 薄板坯 连铸连轧 无头轧制技术 应用分析
  • 简介:摘要:IF钢具有优良的深冲性能,具有优异的塑性应变比、高的应变硬化指数、良好的伸长率及非时效特性。以其为基础开发的热镀锌、热镀铝锌等冷轧IF钢产品,几乎可满足各种形状复杂的冷冲压成型件的性能要求,广泛应用于家电、汽车制造行业。理论上IF钢热卷有两种热轧生产工艺路径,一种是传统的高温出炉奥氏体方式轧制,一种是低温出炉的铁素体方式轧制。随着节能降耗要求的提高、薄规格IF产品需求的出现,IF钢铁素体轧制在热轧工业生产实践中逐渐得到应用,开发出了能替代传统奥氏体IF钢的铁素体IF钢和2.0mm的超薄铁素体IF钢。

  • 标签: IF钢 深冲性能 奥氏体 铁素体
  • 简介:摘要:煤矿采空区作为铁路选线的重要控制性因素,在线路设计中需要调查其地表形变状况而考虑是否饶避。传统的人工调查、GPS、钻探等外业手段均是以点状测量为主,难以在短时间内获取大范围面状区域的地表形变状况。因此,本研究采用遥感领域中的时间序列InSAR技术,通过获取2017年3月至2020年8月共51期的Sentinel-1雷达卫星数据,对铜川北区矿区进行地表形变监测。结果表明,监测期间区域最大年平均形变速率绝对值不超过10mm/year,证明该区域没有明显地表形变

  • 标签: 滑坡监测 InSAR技术 SBAS-InSAR Sentinel-1
  • 简介:摘 要: 电路板的弯曲与变形测量,一直是机械工程领域中的重点问题。传统的物体形状测量方法准确度往往不高,且方法繁琐,但是通过运用数字或全息干涉的方式检测具有敏感度较高,装置简便,无损伤待测物等优势,已在电子工程上被普遍使用,特别是在检测电路板的弯曲变化等方面具有优越性。随着电子图像器件与计算机的不断发展提高,全息摄影干涉技术又步入了一个全新的历史阶断。本文中利用采用菲涅耳数字全息干涉术,进行了对集成电路板表面的连续扭曲变形检测。

  • 标签: 数字全息干涉术 菲涅耳全息术 电路板 弯曲形变
  • 简介:摘要:微合金化高强度钢轧制采用的工艺技术分析如何在低碳,高韧性,高强度,易焊接等综合条件之下进行焊接组合,发挥热变处理技术的优势,从而降低昂贵合金的应用数量,提高综合的生产质量,降低生产的成本,从而探讨工艺技术的发展方向,解决当前钢轧制工艺成本过高以及相关工艺不符合要求的技术性问题。

  • 标签: 微合金 高强度 钢轧制工艺技术
  • 简介:摘 要:近些年,随着控制轧制、冷却及热处理等控制技能的技术创新,钢材综合力学能力不断提升,生产成本逐渐降低,对企业经济效益提升有很大帮助。基于此,文章对新时期控制轧制和控制冷却技术概念和要点进行阐述,并介绍其在棒线材生产中的实际应用,以期达到提质增效、广泛应用的目的,促进钢材市场繁荣发展。

  • 标签: 棒线材 控制轧制 控制冷却技术 实际应用
  • 简介:摘要:本文设计了一种钢材轧制自动测温系统,包括盒体,盒体的上端铰接有盒盖,盒盖的下端固定连接有固定块,固定块与盒体接触,固定块的左端固定连接有卡块,卡块与盒体卡接,固定块的内部开设有限位槽,限位槽的内部卡接有限位杆,限位杆的外侧固定套接有限位块,限位块与固定块接触,限位杆的外侧滑动套接有限位座,限位座与盒体固定连接,盒体的内部开设有两个对称分布的滑槽。本实用新型通过设计盒体和盒盖的作用,可对测温仪起到一个保护的效果,可有效防止测温仪在闲置时受到碰撞或进入灰尘,且通过设计拉手的作用,使得测温仪更加便于进行携带使用。

  • 标签: 自动测温 HRB400E 轧制 限位杆 滑槽
  • 简介:摘要:耐候钢具有耐腐蚀,成本低的特点,广泛应用于集装箱板、桥梁等用钢,是市场上较为畅销的品种钢。针对其铜裂表面缺陷、板带轧制过程不稳定性和产品力学性能命中差等问题,本文结合1780热轧线生产耐候钢SPA-H生产实践,研究优化改进耐候钢生产工艺,加热炉坚持“热送热装,快速出钢,减少在炉时间”改善表面质量,精轧优化设备、轧制力、活套参数、板形等相关数据,提高精轧轧制稳定性,提高FDT,降CT,快速冷却保证性能命中,取得显著效果。

  • 标签: 耐候钢 性能 铜裂 稳定性
  • 简介:摘要;通过对2021年全国大学生数学建模本科赛题B附件1中21种催化剂组合的实验数据进行观察,采用数据拟合方法,运用MATLABLE软件制作散点图,从而发现每种催化剂组合中的乙醇转化率、 烯烃的选择性和温度分别呈现正相关变化关系;

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  • 简介:摘要:本文介绍了一种土工合成材料双向加筋倒锥形变截面碎石桩,可用于软土地基处理技术领域;与传统碎石桩相比,本文引入的土工合成材料双向加筋倒锥形变截面碎石桩不仅能够增加桩体与土体之间的摩擦力,而且利用碎石材料层与变截面水平式土工合成材料层之间的摩擦力,为桩体提供径向约束力,可以有效减小沉降,提高复合地基的承载能力,携带与施工方便,具有预制性,工程造价较低,适应工业化生产需求。

  • 标签: 土工合成材料 倒锥形变截面 碎石桩
  • 简介:摘要:本文研究不同催化剂组合(Co负载量、Co/SiO2和HAP装料比、乙醇加入速率、装料方式)与温度对C4烯烃收率和C4烯烃选择性大小的影响,探索C4烯烃收率尽可能高的催化剂组合与温度。

  • 标签: 催化剂 决策图 控制变量法 C4烯烃 期望值