從管子的變形特性中可以看出,彎曲力是沿著管件表面的徑向起作用的,在管件表面所產生的應力很大,使圖1中管內未填充段產生凹陷,導致彎頭一次成形不好,增加了修復時間和費用。在壓制過程中由于管子內、外弧的側翼易產生鼓凸和凹陷,使放在管子內部的芯子及馬蹄在壓制完成后不易取出,增加了消耗在取芯子上的輔助時間,降低了生產效率。通過以上的分析可以看出,該工藝無法避免地會出現以上缺陷,而如果其變形是沿著軸向進行的,則可在成形方面較好地解決這一問題,可考慮采用軸向壓制工藝。理論依據建立力學模型徑向冷壓力學模型如圖2所示,徑向冷壓模型可簡化為簡支梁的形式,圖2徑I1冷壓力學模型圖中q值為4t,其撓度公式為(警)9。x/(12EJ)當=1/2Z時,fl=flt4~fi:f1=麗qll"了(其中=/1)軸向冷壓力學模型如圖3所示。軸向冷壓是指壓頭對管節的作用力方向在管節的軸線方向上,而實際的彎曲力為壓力與模具對其反作用力的合力,其力學模型可簡化為懸臂梁的形式,其撓度公式為:f2=11q214/(192EJ)圖3軸向冷壓力學模型兩種力學模型的比較在兩種情況下,管件的撓度相等,即有:f。山西忻州Q550C鋼板硬度

原料的粒度與粒度組成。原料的粒度和粒度組成,對于其成球性影響很大。粒度小,比表面積大,成球性好。原料具有合適的粒度組成,可使顆粒排列緊密,毛細管平均直徑縮小,顆粒之間的結合力增大。各種原料都有其適宜的造球粒度,造球用的磁鐵礦,其粒度上限不應大于.2mm,而-2網目的粒級應占8%以上。國外有些球團礦廠,為了使原料的粒度達到要求,對鐵精礦再度磨細。原料中微細粒級(-.1mm)的含量,對其成球性有重要影響,它填充在較大顆粒之間的空隙中,使顆粒之間的毛細管直徑縮小。
1)煤場:送料槽及漏斗內襯,料斗襯套,風機葉片,推料機底板,旋風收塵器、焦炭導向器襯板,球磨機內襯,鉆頭穩定器,螺旋加料器料鐘及基座,揉捏機鏟斗內襯,環形送料器、翻斗車底板。煤場作業環境惡劣,對耐磨鋼板的耐腐蝕性和耐磨強度有一定的要求,推薦使用材質為NM400/450 400厚度8-26mm的耐磨鋼板。

開啟串接處及下游閥門,在大氣壓作用下,使水源源不斷通過“潛水式無動力真空虹吸裝置”進入到管內,上升到管道點而后下落,在水頭勢能的拉動牽引下流向下游,送往遠程的輸配水管網中,整個輸水運行過程無需耗用電能。這臺“潛水式真空虹吸裝置”是整個真空管道輸水工程中的核心部分,它猶如單向濾板,在進水口處完全阻斷了空氣的進入,只透過水流及其夾帶的雜質、泥沙,在管道內部形成高度真空;自帶的流體整流器,將進入的水流進行梳理,改變水的有旋流動為有勢流動。
2)水泥廠:溜槽內襯,末端襯套,旋風收塵器,選粉機葉片和導向葉片,風扇葉片及內襯,回收斗內襯,螺旋輸送機底板,管道組件,熔塊冷卻盤內襯,輸送槽襯板。這些部件也需要耐磨性、耐腐蝕性要好一點的耐磨鋼板,可以用材質為NM360/400 400厚度8-30mmd的耐磨鋼板。
3)裝載機械:卸軋機鏈板,料斗襯板,抓斗刃板,自動翻斗車翻斗板,自卸車車身。這就需要耐磨強度和硬度極高的耐磨鋼板,建議使用材質為NM500 450/500厚度在25-45MM的耐磨鋼板。
4)礦山機械:礦料、石料破碎機襯板、葉片,輸送機襯板、擋板。此類部件需極高的耐磨性,可用材質為NM450/500 450/500厚度在10-30mm的耐磨鋼板。

這種操作方法雖然壓下調整操作頻繁,但產品表面不易劃傷,故實際生產中應用較多,特別是軋制單重和尺寸較大的鋼板,均采用此法。另一種是每張鋼板逐張送入軋機,待全垛鋼板軋完一道次后,再逐張返回軋制第二道次。此種操作方法使軋制產品尺寸較均一,而且省去了軋輥反轉和壓下的調整時間,從而冷軋機產量較高,但板面之間有時可能造成劃傷。單張軋制方法由于不能采用張力,故每道次的壓下率一般不超過14%,軋制道次增多,鋼板加工硬化程度增大。
5)建筑機械:水泥推料機齒板,混凝土攪拌樓、攪拌機襯板,除塵器襯板,制磚機模具板。推薦使用材質為NM360/400厚度10-30mm的耐磨鋼板。
6)工程機械:裝載機、推土機、挖掘機鏟斗板、側刃板、斗底板、刀片、旋挖鉆機鉆桿。此類機械需要特別強硬和耐磨強度極高的耐磨鋼板,可用材質為NM500 500/550/600厚度在20-60mm的高強度耐磨鋼板。
7)冶金機械:鐵礦燒結機,輸送彎頭,鐵礦燒結機襯板,刮板機襯板。由于此類機械需要耐高溫、硬度極強的耐磨鋼板。故推薦使用600HiTuf系列耐磨鋼板。
8)耐磨鋼板還可應用在砂磨機筒體、葉片,各種貨場、碼頭機械那么部件,軸承結構件,鐵路車輪結構件,軋輥等。
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要避免上述崩裂現象的發生,有幾種方法。直接的是將燒結氣氛由吸熱煤氣改為氫氮混合氣不會出現崩裂虛線。如果不能改變燒結氣氛,還有兩種方法,一是向燒結爐的脫蠟區吹入部分含水汽的吸熱煤氣,但這種方法是實際操作中很難得到穩定的控制,另外如果爐內的氣流控制不好,還可能出現高露點氣氛進入燒結區的現象,影響燒結質量,第二種,也是的方法,是增加部件在燒結爐脫蠟區的升溫速度,使其盡快通過450-600℃這段崩裂現象發生區,通常所謂的快速脫蠟即是針對這一現象對燒結爐進行設計的。