產(chǎn)品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進(jìn)出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計(jì)算的時(shí)候經(jīng)常是用試驗(yàn)壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達(dá)到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
生產(chǎn)工藝說明Energiron直接還原鐵生產(chǎn)工藝是一項(xiàng)世界技術(shù);利用一個(gè)單模塊反應(yīng)器,年生產(chǎn)能力變化范圍就可以從20萬t~200萬t;而且可處理各種不同的原材料:比如100%鐵礦石球團(tuán)、100%塊礦、高爐球團(tuán)或是上述幾種原料的混合料。這種生產(chǎn)工藝的顯著特點(diǎn)是,它可以獨(dú)立控制DRI金屬化率和碳含量水平。特別是可以根據(jù)人們的需要調(diào)節(jié)碳含量,調(diào)節(jié)范圍可從1%~3.5%,以滿足電爐煉鋼工藝的需要。由于該工藝具有很高的生產(chǎn)操作靈活性,Energiron直接還原設(shè)備可設(shè)計(jì)成采用下列幾種不同的還原氣體:天然氣:在這種情況下,碳?xì)浠衔锟赏ㄟ^外部或就地重整,轉(zhuǎn)化為所需要還原氣體H2和CO;來自氣化裝置或其他煉鐵設(shè)備(如Corex、Finex)的合成氣:煤經(jīng)過氣化后,可生成同樣的還原氣體(CO,H2和CH4);焦?fàn)t煤氣(COG)。
液壓油缸結(jié)構(gòu)性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當(dāng)缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時(shí),結(jié)合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結(jié)合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當(dāng)缸筒與端蓋用螺紋連接時(shí)未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進(jìn)油管接頭處松動(dòng)。為此,需消除引起管接頭連接松動(dòng)的管件振動(dòng)等因素;對(duì)管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當(dāng)加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當(dāng)或?qū)蛱着c活塞桿之間的間隙較大時(shí),將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
目前工程上所說的氫脆大多數(shù)是指這類氫脆。特點(diǎn):a只在一定溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如高強(qiáng)度鋼多出現(xiàn)在-1~15℃之間,而以室溫下敏感。B提高應(yīng)變速率,材料對(duì)氫脆的敏感性降低。因此只有緩慢加載試驗(yàn)時(shí)才能顯示出這類脆性。C顯著降低材料的斷后伸長(zhǎng)率,但氫含量降低致一定數(shù)值后,斷后伸長(zhǎng)率不再變化,而斷面收縮率則隨氫含量增加而降低,且材料強(qiáng)度越高,下降越劇烈。D高強(qiáng)度鋼的氫致延滯斷裂還具有可逆性。即鋼材經(jīng)過低應(yīng)力慢速應(yīng)變后,因氫脆導(dǎo)致塑性降低,如果卸除載荷,停留一段時(shí)間再進(jìn)行高速加載,則鋼的塑性可以得到恢復(fù),氫脆現(xiàn)象消除。
加工新活塞時(shí),好選用中碳鋼。如,選4號(hào)鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號(hào)鋼經(jīng)過熱處理后強(qiáng)度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對(duì)使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機(jī)的)來說,當(dāng)其油溫升高后,應(yīng)在無負(fù)荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應(yīng)適當(dāng)停機(jī)降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會(huì)逐漸消失,不會(huì)影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
這是對(duì)鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的重大貢獻(xiàn)。2.1爐渣蘑菇頭保護(hù)底吹噴嘴采用蘑菇頭保護(hù)爐底噴嘴的思想早由歐洲人提出,德國(guó)發(fā)明的KMS和K20BM工藝,用天然氣進(jìn)行冷卻,在吹煉初期可在噴口端部生成蘑菇頭。這種蘑菇頭的主要成分為金屬鐵,碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在110%~213%之間波動(dòng)。由于金屬蘑菇頭熔點(diǎn)低、體積小、抗氧化能力弱,在吹煉后期往往被熔化,達(dá)不到保護(hù)底吹噴嘴的良好效果。受濺渣工藝的啟發(fā),采用冶煉和濺渣過程中生成爐渣蘑菇頭代替金屬蘑菇頭保護(hù)底吹噴嘴,獲得良好的冶金效果。