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以下是:Q355B热轧槽钢销售价格合理的图文介绍
我们先来看一下判断热镀锌槽钢质量的方法。附着量。热浸镀锌槽钢质量的判断标准和测定方法,耐腐蚀性主要取决于镀锌层的厚度,因此镀锌层的厚度往往是决定镀锌质量的主要依据,并且镀锌层受到槽钢表面的影响。
组成结构和结构有不同的反应,锌溶液的角度和速度也受到很大影响。因此,实际上不可能形成完全均匀的锌层厚度。因此, 不可能通过单点(部分)测量粘附量。有必要测量每单位面积的平均附着锌重量。
有许多测量粘附量的方法,如破坏性切片金相观察,酸洗,非破坏性薄膜厚度计,电化学方法和重量差估算方法。常用的是测量方法和酸洗方法。涂层厚度计是通过磁场感应测量锌层厚度的常用方法。基本条件是槽钢的表面必须光滑和完整,以便可以获得更准确的数量。
酸洗方法是正式检验报告的准确方法。但是,切片时要注意上下部分的公平选择,以获得准确的数字。但是,它也有缺点,如很多时候,复杂的坦克面积不容易找到,太大的碎片不能浸泡。因此,充分利用厚度计来控制现场过程,并使用酸洗方法进行终检查就足够了。槽钢在分类上分为普通槽钢和轻型槽钢。槽钢在建筑业的应用时十分广泛的,大家在很多的建筑物中都可以看到槽钢的身影,当然除了应用在建筑业之外,它在汽车的制造以及其他的工业中也是有使用的。槽钢在平时的使用中,有些时候不会单单的只使用槽钢,它往往会和其他材料来搭配使用,这样可以达到一个更好的效果。例如,槽钢常常和工字钢放在一起配合使用,这就使得槽钢的使用价值更上一层楼。槽钢在分类上又不同的分类方法,如果按照形状来分类的话又可以分为冷弯不等边槽钢,冷弯等边槽钢,冷弯内卷边槽钢,冷弯外卷边槽钢等这4中类型。槽钢在放置的时候应该立着放而不应该趴着放,因为槽钢受力的时候是它的翼板在受力。腰厚度。
组成结构和结构有不同的反应,锌溶液的角度和速度也受到很大影响。因此,实际上不可能形成完全均匀的锌层厚度。因此, 不可能通过单点(部分)测量粘附量。有必要测量每单位面积的平均附着锌重量。
有许多测量粘附量的方法,如破坏性切片金相观察,酸洗,非破坏性薄膜厚度计,电化学方法和重量差估算方法。常用的是测量方法和酸洗方法。涂层厚度计是通过磁场感应测量锌层厚度的常用方法。基本条件是槽钢的表面必须光滑和完整,以便可以获得更准确的数量。
酸洗方法是正式检验报告的准确方法。但是,切片时要注意上下部分的公平选择,以获得准确的数字。但是,它也有缺点,如很多时候,复杂的坦克面积不容易找到,太大的碎片不能浸泡。因此,充分利用厚度计来控制现场过程,并使用酸洗方法进行终检查就足够了。槽钢在分类上分为普通槽钢和轻型槽钢。槽钢在建筑业的应用时十分广泛的,大家在很多的建筑物中都可以看到槽钢的身影,当然除了应用在建筑业之外,它在汽车的制造以及其他的工业中也是有使用的。槽钢在平时的使用中,有些时候不会单单的只使用槽钢,它往往会和其他材料来搭配使用,这样可以达到一个更好的效果。例如,槽钢常常和工字钢放在一起配合使用,这就使得槽钢的使用价值更上一层楼。槽钢在分类上又不同的分类方法,如果按照形状来分类的话又可以分为冷弯不等边槽钢,冷弯等边槽钢,冷弯内卷边槽钢,冷弯外卷边槽钢等这4中类型。槽钢在放置的时候应该立着放而不应该趴着放,因为槽钢受力的时候是它的翼板在受力。腰厚度。
某钢厂中400mm机组是以生产中号角钢和槽钢为主的型材机组,年产量65万吨,其中槽钢产品规格为638~1208,产量约占总产量的25%。成品槽钢的分段作业采用1台400t冷剪机进行。槽钢剪切质量对后续工艺,特别是焊接质量影响较大,若剪切断口处存在塌肩、毛刺、撕裂、切斜等缺陷,则会使槽钢对接时存在较大缝隙,影响焊接质量,特别是强度指标,从而造成较大的隐患。
安钢垂400mm机组随生产节奏和产量的提高,上述剪切缺陷越来越突出,剪切质量内控达标率仅为94.2%。而且剪刃的使用寿命越来越短,平均每班更换一次,造成生产成本和职工劳动强度增加。针对这些问题,从工艺、技术和操作上进行了认真分析,并提出了相应改进措施,取得了较好效果。
1、工艺原因该机组的设计能力为20万t/a,但产量达到了60万t/a,冷床区生产能力不足的问题很突出,与生产角钢相比,槽钢的冷却速度较慢,从而造成剪切时槽钢温度较高,极易出现塌肩、毛刺、撕裂等缺陷,并且对剪刃寿命的影响较大。
2、剪刃设计原因槽钢剪刃设计的基本依据是槽钢成品孔型形状,如图1所示(以100#槽钢为例)。这种设计在剪切过程中易出现以下问题:一是槽钢两肩部与其他部分相比,相对较厚,所需剪切力也较大,剪刃磨损较快,剪刃使用一段时间后。
这一部分相对磨损量大,致使肩部间隙较大,易出现塌肩现象;二是槽钢两腿与腰部处相比,由于剪切角度的影响,当剪刃磨损后,在剪切两腿时,剪切量变小,腿部剪切由通常的剪断变成了撕断,槽钢腿端面极易出现毛刺;三。
后两点是影响槽钢剪切质量的主要原因。改进措施针对上述3个问题,分别采取了相应措施。1、针对冷床冷却速度慢的问题,在冷床区增加了水雾风机来提高冷床区的冷却速度,又在剪机前一个倍尺处增加了一组水雾喷头,降低槽钢剪切部分的温度,从而避免了因钢温高而造成的剪切缺陷。
上剪刃宽度由100mm改为99mm,减少上剪刃在左右方向的间隙,改善槽钢两角部的剪切质量;下剪刃两角部圆弧尺寸由R8mm改为R7mm,提高两角部的剪切重叠量,改善槽钢肩部剪切质量;下剪刃上边宽度由79mm改为80mm,下边宽度由97mm改。
3、通过对各规格槽钢实际剪切质量和剪切间隙进行数据回归分析,制定了每种规格的剪切间隙规范,具体为:63#槽钢为0.20~0.30mm、80#槽钢为0.20~0.35mm、100#槽钢为0.25~0.35mm,120#槽钢为0.25~0.40mm,并做出厚度为0.20~1.00mm的不同垫片。
2、针对槽钢剪刃设计存在的问题,结合生产实际情况,将剪刃设计为图2所示的形状(以100#槽钢为例)。每次更换剪刃时,先测量间隙,再选择相应的垫片,确保剪切间隙控制在工艺要求范围内。进出口情况分单纯性进口及随同成套工程引进进口等两个渠道。
安钢垂400mm机组随生产节奏和产量的提高,上述剪切缺陷越来越突出,剪切质量内控达标率仅为94.2%。而且剪刃的使用寿命越来越短,平均每班更换一次,造成生产成本和职工劳动强度增加。针对这些问题,从工艺、技术和操作上进行了认真分析,并提出了相应改进措施,取得了较好效果。
1、工艺原因该机组的设计能力为20万t/a,但产量达到了60万t/a,冷床区生产能力不足的问题很突出,与生产角钢相比,槽钢的冷却速度较慢,从而造成剪切时槽钢温度较高,极易出现塌肩、毛刺、撕裂等缺陷,并且对剪刃寿命的影响较大。
2、剪刃设计原因槽钢剪刃设计的基本依据是槽钢成品孔型形状,如图1所示(以100#槽钢为例)。这种设计在剪切过程中易出现以下问题:一是槽钢两肩部与其他部分相比,相对较厚,所需剪切力也较大,剪刃磨损较快,剪刃使用一段时间后。
这一部分相对磨损量大,致使肩部间隙较大,易出现塌肩现象;二是槽钢两腿与腰部处相比,由于剪切角度的影响,当剪刃磨损后,在剪切两腿时,剪切量变小,腿部剪切由通常的剪断变成了撕断,槽钢腿端面极易出现毛刺;三。
后两点是影响槽钢剪切质量的主要原因。改进措施针对上述3个问题,分别采取了相应措施。1、针对冷床冷却速度慢的问题,在冷床区增加了水雾风机来提高冷床区的冷却速度,又在剪机前一个倍尺处增加了一组水雾喷头,降低槽钢剪切部分的温度,从而避免了因钢温高而造成的剪切缺陷。
上剪刃宽度由100mm改为99mm,减少上剪刃在左右方向的间隙,改善槽钢两角部的剪切质量;下剪刃两角部圆弧尺寸由R8mm改为R7mm,提高两角部的剪切重叠量,改善槽钢肩部剪切质量;下剪刃上边宽度由79mm改为80mm,下边宽度由97mm改。
3、通过对各规格槽钢实际剪切质量和剪切间隙进行数据回归分析,制定了每种规格的剪切间隙规范,具体为:63#槽钢为0.20~0.30mm、80#槽钢为0.20~0.35mm、100#槽钢为0.25~0.35mm,120#槽钢为0.25~0.40mm,并做出厚度为0.20~1.00mm的不同垫片。
2、针对槽钢剪刃设计存在的问题,结合生产实际情况,将剪刃设计为图2所示的形状(以100#槽钢为例)。每次更换剪刃时,先测量间隙,再选择相应的垫片,确保剪切间隙控制在工艺要求范围内。进出口情况分单纯性进口及随同成套工程引进进口等两个渠道。