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云南玉溪钢铁公司轧钢厂花巨资从国外引进穿水冷却装置,在使用过程中发现有如下问题:轧制过程中管路复杂,采用多排管道供水,调整时极不方便;在轧制小规格产品时,每天在穿水位置堆钢达10次左右,故障率高,同时轧制时易产生阴阳面,产品易弯曲,在冷床上出现乱钢现象,无法收集。为帮助玉溪钢铁公司解决难题,合肥东方对其轧钢穿水冷却装置进行了以下改造:穿水装置中心高度保持不变,旁通辊道作适量修改,液压与气动结构不变,后线距作适当更改,芯部由喷管式结构改为湍流管结构;将原机架上方的喷管及其外箱全部拆除,重新设计湍流管式的方式和方法,湍流管式穿水管进水管和水反扑采用金属软管和快换接头方法进行连接,水、气压力及流量根据穿水轧制工艺确定;切分穿水装置芯部原来采用喷管式结构,现改造为湍流管结构,同时更改水泵电机以及相关的电缆、基建等。
1 生产工艺流程及工艺要点生产工艺流程为:坯料锯切坯料加热穿孔轧管微张力减径冷却矫直切管包装交货。
2 工艺参数的确定及孔型设计该厂使用¢120mm连铸坯料轧制生产114mm×22mm钢管时,钢管的壁厚系数较大,使定径后的钢管横向壁厚不均,造成钢管的内表面出现的“内六方”程度较为严重。
3 实际生产效果减小总减径率和单架减径率以及优化孔型参数后,对114mm×22mm成品钢管进行实物取样,通过实际测量数据,表明“内六方”程度显着降低,达到了 标准,并完全满足用户需求。通过对优化前后所测的数据比较,可以得知,应用优化后的114mm孔型所生产出的钢管“内六方”度量值明显减小。
4 结论生产实践证明,114mm机组三辊式十四架两电机集中差速传动微张力减径机,可以通过减小总减径率和单机架减径率以及选择合理的孔型设计,来减少直至消除微张力减径钢管的“内六方”缺陷。
枣 25方管价格今后,随着计算机功率的增大,这种切削过程的物理技术将会逐渐普及。能否迅速普及的关键在于能否及时向用户所需的被材料的材料特性。按需发切削技术软件目前,许多科技人员正在进行生产工程中 基础的切削技术的研究,其中多数研究的目的是在弄清楚现象的同时,对过程进行预测。如果这些研究内容实现了系统的计算机软件化,就意味着能形成一个切削技术软件。如农工大学机械学院的实验室就正在进行几种预测性的有关切削技术软件的研究。