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如果将晶闸管斩波调压技术应用于三相电源,再加入现代电子技术如单片机控制技术等即可制成软起动器,从而在大型三相鼠笼式交流异步电动机的起动上得以应用。软起动电动机时的电压电流特性曲线见图2。从电压特性曲线u=f(t)可以看出,从起动开始软起动器给交流异步电动机一个初始电压Ust(Ust一般在1%~6%Ue间自由调整)并在用户设定的起动时间Tst(Tst一般在1~6s范围内自由设定)内将负载电压均匀上升到电动机额定电压Ue。
在实际生产过程中,由于被调对象和加热器等的非线性特性,控制回路的放大系数在选择上就应该考虑这一因素。适当选择调节阀特性,以调节阀的放大系数来补偿控制对象的放大系数的变化,可将系统的总放大系数整定不变,从而控制质量在整个操作范围内保持一定。若被调对象和加热器的特性为线性特性,调节阀可以采用直线工作特性,即可调节系统在操作范围内近似呈直线特性,系统总放大系数也是一个常数了。对于大多数的热工对象和热水设备,它们的放大系数是随着其负荷加大而趋小的,我们就可选择放大系数随负荷加大而趋大的对数特性的调节阀,二者正好相互补偿。
冷挤压凸模为圆锥形芯棒,以圆锥凸模小端圆柱形钢管内(坯料外表面不受凹模作用),则金属坯料在受到作用于内孔表面上的正压力时,金属坯料逐渐向外膨胀形成圆锥形管,同时在切向压力作用下,金属坯料沿轴向长度被缩短。根据金属变形的机理,先采用挤压凹模使圆柱无缝钢管坯料逐渐收口,再用圆锥凸模使圆柱无缝钢管逐渐扩口,形成整个圆锥形管件,冷挤压工艺方案见图2。冷挤压成形工艺过程分为四个阶段:阶段是将圆柱无缝钢管坯料凹模1;第二阶段将凹模2与凹模1组合起来,压力机将坯料逐渐凹模1与凹模2,此时坯料的一半长度受压而缩小成锥形;第三阶段将凸模1先坯料内孔与孔口平;第四阶段,将凸模2和凸模1组合起来,压力机继续将凸模1与凸模2向下坯料孔内,则坯料的上半部分被胀形成为锥管。

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编辑:两种结晶经重结晶提纯后,得化学试剂硫酸铵和硫酸铬。废合金收回时的综合使用废钢结硬质合金中的WC除了收回制取杂多酸外,也可制取金属钨粉或碳化钨粉。还可制取其他含钨化学试剂。保护环境用浓溶解废合金中的钼时,有氧化氮废气发生,为保护环境,应使酸溶解反响在密闭容器中进行,用水环式真空泵将酸性气体泵入浓碱液(如37%NaOH溶液)中吸收。其设备及生产工艺见文献[14],且吸收液经结晶和重结晶,可制取。结语TLMW5钢结硬质合金废料便于搜集,使用废TLMW5钢结硬质合金制备杂多酸等化学试剂或金属材料,能节省有限的地球资源,削减糟蹋,增创外汇。
开发低成本的炉外处理新工艺新技术显得十分重要而迫切通过安装在钢包底部的透气砖吹氩已是为普遍而简捷的炉外精炼手段,如果能开发出通过安装在钢包底部透气砖位置的元件喷吹精炼粉剂或合金化的合金粉的精炼新工艺,即新一代钢包喷射冶金工艺技术L-BPI(Ladle-BottomPowderInjection)。此新工艺技术具有以下优点:与其相关的各种配套技术成熟,易于实现气量可调节的范围大;改造投资低,不改变原有工艺;搅拌效果比传统的顶吹理想。
通过两段接连磨矿后,再用φ5mm水力旋流器组分级,粗粒级通过φ1.5m螺旋溜槽粗选和精选发作重选精矿,螺旋溜槽粗选的尾矿进入SLon-175型中磁机磁选,中磁机尾矿为终究尾矿,螺旋溜槽精选中矿直接回来到螺旋溜槽精选,螺旋溜槽精选尾矿和中磁机磁选精矿兼并进入第三段磨矿分级回路。第三段磨机为φ3.6m×6.m溢流型球磨机,闭路分级设备为φ5mm水力旋流器组,第三段分级机溢流返到重选前的分级。
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炉渣矿物组成是:主相为硅酸二钙和硅酸三钙,当石灰加入量大时,有较多的游离CaO。碱度越高时,硅酸三钙越大,游离CaO越多,这对冶炼效果不利。7为什么要求减少钢包内的渣量?:1)由于炉渣中含氧化铁,加入铁合金的一部分与渣中氧化铁作用而烧损,如果钢包内渣子越少,则铁合金的烧损就越少,即节约合金。2)减少出钢过程中的回磷以及二次精炼时的回磷。3)减少对钢包砖的侵蚀,提高钢包的寿命。4)减少出钢过程中以及二次精炼时包内渣子的外溢,避免事故的发生。

生产性能优良并且成本低廉的钢材,一直是冶金企业追求的目标和重要技术进步的推动力,也是企业长期面临的课题。在钢材生产和消费总量中,建筑用螺纹钢占有很大比例,随着建筑业的迅速发展,对热轧钢筋性能的要求越来越高。高强精轧螺纹钢筋(785~1080MPa)是在整根钢筋上轧有外螺纹的大直径高强度的直条钢筋,主要应用于大型桥梁拉杆高速公路边坡锚固城际铁路铁轨铺设等基础设施建设。
因为O2-较OH-更易于发作变形,因此配位氧离子将具有较配位氢氧离子为强的共价键,即键的极性较弱。热力学核算指出,针铁矿较三水氧化铁具有更大的晶格能,标明针铁矿比后者更安稳。在一般状况下(酸度不大和温度不14℃),高铁水解产品在热力学上的安稳结构应是针铁矿而不是胶态氢氧化铁。但在实践上,当用中和法使高铁从水溶液中分出时,得到的堆积物都是三水氧化铁胶体而不是结晶态的针铁矿。呈现这种状况的首要原因在于pH对溶液中高铁的过饱和程度影响很大,因此中和水解时,跟着溶液pH的升高构成的高铁过饱和度,构成很大的成核速度,使得水解产品呈肢体分出。

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