新疆泥炮用途SNP型高炉液压泥炮的效果是能够敏捷***阻塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业,较之气动泥炮,高炉液压泥炮具有重量轻、结构简单、工作平稳、功能安稳牢靠、操作便利、价格低廉等特色。是现在大中小型炼铁厂家较常用的炉前设备。高炉液压泥炮由转炮组织、压炮组织、打泥组织、液压 站、操作台等部分组成。 高炉液压泥炮的规划要求: 1、炮嘴运动轨道经调试后,炮嘴一次对准出铁口。 2、有满足的打泥压力, 为战胜铁口通道的摩擦阻力、炮泥内摩擦阻力、炉内焦炭阻力等。 3、有满足的一次吐泥量,除填充被铁、渣水冲大了的铁口通道外,还必须确保有满足的炮泥挤入铁口内。在炉内压力的效果下,炮泥扩张成蘑菇状贴于炉缸内壁上,起修补炉衬的效果。 4、有一定的吐泥速度,吐泥过快,使炮泥挤入炉内焦炭中,形不成蘑菇状补层,失掉修补前墙的效果。吐泥过慢,使炮泥在进入铁口通道过程中失掉塑性,KD300液压泥炮,添加堵泥阻力,炉缸前墙也得不到修补。 5、操作安全牢靠,能够远距离操控.因为高炉大型化并采用了高压操作,出铁后炉内喷出很多的渣铁水,所以要求堵口机一次堵口成功,并能远距离操控堵口机各个组织的工作。 6.高炉液压泥炮是高炉生产中至关重要的设备之一,一旦出现故障就会造成高炉减风、休风,影响高炉正常生产。随着炼铁技术的进步,高炉冶炼的不断强化,高炉液压泥炮的装备水平直接影响炉前的生产管理和安全管理。 7.泥缸长期在高温区工作,液压泥炮工作原理,并经常性的打水冷却,冷热交替会产生微小变形,有时也有卡铁现象。而且随着高炉液压泥炮的改进,现在大多数使用的炮泥均为无水炮泥,在受热状态下对泥塞的运动产生很大阻力。同时泥塞后部还有未排净的倒泥,高温烧结后变硬。泥塞退到头时存在反作用力 泥炮为了证明这一结论,又进行了专门的实验。钢制磨矿机中装有固定成分的溶液。钢球与溶液的分量比为6:1.5。磨矿机滚动4分钟后,测出其间的氧含量。表2中的实验成果证明,溶解在水中的大部分氧都耗费在磨矿机中金属铁的氧化上。在碱性石灰溶液中以及在苛性钠溶液中,氧的耗量为其原始浓度的8~98%。在苏打溶液中,金属铁被氧化所耗费的氧量不追赶22~25%。因而,在浮选矿浆的预备过程中,苏打可以起有利效果的原因之-,就在于作为金属铁剂的碳酸钠能确保磨矿回路中有较高浓度的已溶氧。高炉液压泥炮怎么正常工作? 1、打泥机构油缸的活塞杆固定,油缸运动,推动泥缸活塞前进。油缸座上装有挡泥环漏泥孔,可以有效地防止炮泥落到油缸活塞杆上。 泥缸的材质为铬钼钢,内壁经辉光离子氮化处理,具有较高的硬度和耐磨寿命,泥缸和油缸座的下部均装有隔热防护板,其内侧间隙处可适量填充炮泥或其他耐火隔热材料,以利增强隔热效果。 炮身尾部装有钢丝绳-滑轮-重锤式打泥行程指式器,高炉液压泥炮用以显示打泥量的相对值,由于采用了动、静滑轮机构,故行程指示器指针的全行程为打泥活塞全行程的1/3。 2、回转机构是采用转臂绕固定轴旋转的方式,回转油缸通过杆机构使转臂转动,回转油缸的活塞杆端部铰接在机座上,油缸工作时缸体运动,通过V形杆和连杆带动转臂旋转。回转机构的机座是一装有平衡轴的框架式机构,这种结构的特点是具有较大的刚性,并使回转机构的高度大为降低。 [冲压模具设计]冲压模具的发展重点与展望发展重点的选取应根据市场需求、发展趋势和目前状况来确定。可按产品重点、技术重点和其他重点分别叙述。冲压模具产品发展重点冲压模具共有7小类,并有一些按其服务对象来称呼的一些种类。目前急需发展的是汽车覆盖件模具,多功能、多工位级进模和精冲模。这些模具现在产需矛盾大,发展前景好。汽车覆盖件模具中发展重点是技术要求高的中高档轿车大中型覆盖件模具,尤其是外覆盖件模具。SNP型液压泥炮是冶炼行业的炉前设备,作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业。 KD型液压泥炮没有单独的压炮机构,它的压炮动作是随着转臂的回转过程完成的,转臂通过吊挂机构与打泥机构铰在一起。回转机构机座——转臂——控制连杆和炮身共同组成了一个平面四杆机构,这一杆机构的机械特性可以保证打泥机构正向旋转至堵铁口位置时炮嘴前端走近以直线,可保证当杆机构铰点因摩损而间隙加大,炮嘴不会左右摇摆,始终对准出铁口。 KD100型液压泥炮回转机构设计成斜底座式,斜底座的上表面在沿主铁沟方向和垂直方向分别有13°和5°的倾角,以保证炮身在堵铁口位置保持13°压炮角度,而使打泥时有足够的压紧力 高炉液压泥炮属于冶炼行业的炉前设备,其作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口,使高炉快速进入下一循环的作业。
PVC—U材质为多组分,它的熔体流动性差、粘度大、加工工艺复杂;要满足制品的性能,不同的模具结构要选用不同的配方体系。笔者主要对PVC—U管件注塑模具的浇注系统进行优化。因为浇注系统看似简单却是一副模具较关键的组成部分。可以这样说,模架是模具的基本结构;型腔是成型制品几何尺寸的主要部件;浇注系统是塑料熔体流向型腔的主要通道。所以浇注系统决定着制品的内在性能及表观质量。PVC—U管件注塑模具浇注系统的优化(除配方外)是提高PVC—U管件制品性能的一条重要途径。注系统的几种常用形式¨一般的模具设计主要根据制品的结构来确定,浇注系统的设计也是根据注塑模具的结构进行简单设计,这在设计、制造上可节约成本。应用于PVC—U管件系列制品的浇注系统可归纳为3种。普遍应用于管箍类制品的中心支架浇口类(轮辐式浇口)。普遍应用于11mm以上的9O。弯头、三通等直接进料浇口类(无分流道),如图1b所示。普遍应用于9O。弯头、45。弯头侧进料浇口类,几种PVC.jam过程中常出现的缺陷注射缺陷,不单指外观的缺陷,还包括物理力学性能的问题,这里主要归纳实际生产中应用上述3种浇注系统成型制品时不易解决的各类缺陷。1浇口部位表面质量PVC—U的熔体粘度较大,不易流动,因而,使用图1中a类浇注系统成型的制品浇口流动冲击现象严重,应力常集中在浇口部位致使制品强度较差,并且易产生注射斑纹。使用b类浇注系统成型的制品除具有a类浇注系统制品的缺陷外,同时由于注射过程产生强大的注射力,芯柱呈简支梁状态,*受力过大,芯柱存在变形,制品的壁厚尺寸不均,过厚的地方存在气孑L,再加上薄的地方,致使强度不足,影响整个制品的质量。
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