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对于上述情况,除了加强对工作介质洁净度的控制外,在停用时应注意关闭所有开放的端口截止阀,防止外部因素对不锈钢管材产生影响,是停用时管内保持一定的正压。不锈钢管材设计不锈钢管材设计、布设应尽量气体不流动的“死角”、“死空间”和“盲管”,以防止污染物积聚。
  积聚的污染物在介质的冲击或设备的振动时,会裹胁到介质中,形成污染物。对于洁净度要求高的终端设备,应设置终端过滤器,阻止污染物进入终端设备。过滤器的过滤精度可根据具体的使用要求确定。蓄能器及容器的污染物控制在不锈钢管材系统中,由于蔷能器、容器,尤其是气瓶清洗不好而产生污染物的情况时有发生,这些器件确实也是较难清洗的,尤其是只有一端接口的气瓶。
  实际应用经验是,这些器件选用内表面进行化学处理的产品,如磷化、镀镍一磷合金等;同时选用两端都有接口的产品。蓄能器、容器应进行清洗和吹扫,可采用专门的带动蓄能器和气瓶产生连续滚转的工装,用工业酒精(不禁油时可用清洗汽油)加钢丸进行抛光清洗,效果较好。
  介绍了太原重工中心研制的的国内首条4000t水压试验机组的机构特点和性能参数。该水压试验机是目前国内试验压力的,并采用了倾斜机架布置方式及滚动支撑结构的新型设备。随着海底石油、天然气行业的高速发展,国内市场对能承受大压力、大直径、多规格高品质的直缝焊管需求量日益增大。



容器一般对焊缝有内在和外观成形的严格要求,而不锈钢管焊条电弧焊与碳钢焊条电弧焊相比,其熔池,熔渣和熔池金属难区分,不宜控制,焊缝外观成形依据焊接操作人员的水平有很大差异,尤其在层打底焊时,。化工行业的容器其壁厚一般在6~20mm范围内,因而在制造过程中普遍存在一个问题,即焊接方法的选择。
  由于奥氏体不锈钢管的电阻率为低碳钢的4倍以上,焊接时产生的电阻热较大,药皮容易发红和开裂,所以同样直径的焊条焊接电流值应比低碳钢降低20%左右,焊条长度亦比同直径的碳钢焊条短,否则焊接时由于药皮的迅速发红、开裂会失去保护而无法焊接。
  焊条有酸性钛钙型和碱性低型两大类。低型的不锈钢管焊条抗热裂性较高,但成形不如钛钙型焊条,耐腐蚀性也较差。钛钙型焊条具有良好的工艺性能,生产中应用较普遍。施焊时,焊条不应作横向摆动,采用小电流、快速焊,一次焊成的焊缝不宜过宽,不超过焊条直径的3倍。
  (二)18-8奥氏体不锈钢管的埋弧焊工艺:18-8奥氏体不锈钢管埋弧焊时,由于焊接电流密度大,热量集中,因此形成的弧坑也较大,并且熔池厚度也增大,在局部间隙的较大处很容易烧穿,因此在施焊过程中需要在焊件背面采取一定的工艺措施,以防烧漏。




15-20年前还没有制造汽轮机的工厂,。现在所有的高速飞机和就是应用这些机器为基础的,工作规范的高温就是这些机器工作时的特征。与生产和平利用原子能装备密切有关的机器制造生产是属于更年轻的部门。现代机器中,功率、速度、传递的压力和温度的大大,对材料,主要对制造这些机器用的耐高压不锈钢管材料的质量和性能提出了很多重要的和新的要求。
  但是,在制造机器时只应用高强度、高质量的不锈钢管还不能保障它们的高强度。直到现在还不断发生各种机器的损坏和重大破坏事故就明了这一点。研究这种损坏结果后指出,在极大多数情况下,破坏的发生不是由于不锈钢管的质量不好,机器损坏和破坏事故的主要原因与个别零件的设计不良、装配和安装得不好有关,以及亦是经常违反机器操作条件的结果。
  看起来,飞机、大型汽轮发电机或水轮机在加工或装配时,在零件负荷重的区域上所产生的小刀痕、裂缝、凹陷或者磨伤可能是它们损坏的主要原因,几乎是不真实的。但实际上往往就是由于这些原因所致。机器工作时,在表面损伤不大的地方可能开始发展疲劳过程,不可免地导致耐高压不锈钢管的损坏,在很况下由此而造成整个机器的破坏。
  因此,为了保证机器工作的耐久性和可靠性,仅仅不锈钢管的质量和强度是不够的,机器零件还必须小心地进行机械加工。普通的机器制造者都应该懂得这方面的知识。对未来的钳工、车工、磨工和铣工须给以这方面的教育。他们应该具有即使是基本的测定不锈钢管强度的现代方法的概念;尤其应该懂得不良的机械加工或者在装配过程中很不精细的对待已加工好的机器零件会产生怎样后果。



按所使用的调节过程:一些系统的调节可以区分:——阻抗的调节在此视为很重要的阻抗是电弧阻抗与线路阻抗的向量和一般是普通的。一一调节电弧电压,在某些文童中对此很感——电弧阻抗的调节。用TCE调节(电极记录传感器),在不锈钢管厂是用液压启动器,分成不同的调节等式进行研究:一一电弧电压方程=常数;一一电弧电阻方程=常数(类似电弧阻抗=常数)一一有效功率方程=常数,在此没进行。
  用TCE调节一一电弧电压的调节:电弧电压的调节可以很容易地使三相达到平衡,但会出现一些弊病:一一当供电电压变化时,电流和功率会有较动。一一由于线路阻抗的变化,熔化周期内电流波动大,尤其是由于熔化开始时的不引起,或是由于废钢塌料后再重新开始熔炼而电流很弱引起的。
  用电弧电阻调节(Va/I)为常数:一一当线路阻抗增加时,功率随熔化过程中线路电路增加而增加,这可从F=0.25(熔化开始线路阻抗增加)的计算曲线开始,到接近F=0.15的计算曲线上(熔化结束时线路阻抗较弱)各点的变化确定(图3a)。
  一一电弧的调节;由制造者进行类似的调节(电弧阻抗), 显示出有效功率平均比率增加,并显示出操作时观测的真况,上小的波动。一一随着熔化的进行,电压逐渐增加,但增加的不多。此调节足以保证操作的,并严格遵守操作规程。
  ——有效功率时的调节:对于有效功率时的调节可以设想成:在比值Va/l(长弧)为可能的相容性时,为的是使电弧适应熔化过程线路上本身的负载状态。同样,熔化开始时,线路的电阻较高,为了保证好的电弧的建立,弧的长度(和比值Va/l)不是主要的;电的运行情况应与电弧电阻时调节后得到的运行情况进行比较。



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