探讨了变频调速在起重机各机构应用的特点,分析了变频器的机理及其对机上其它电气设备不同的影响程度,提出一些对策,以提高起重机电控系统的可靠性。交流变频调速在起重机各机构上已大量应用,而变频器整流电路和逆变电路中主要使用的是半导体关器件,其输入输出的电压和电流中除了基波成分外还含有一定的高次谐波,这些高次谐波将给起重机上集成在一起的其它电气设备带来不同程度的影响,严重时会使这些电气设备不能正常工作,甚至误动作,这样会降低起重机整机的可靠性,危及设备和人身安全。频器对其它电气设备的影响种类变频器产生的高次谐波对其他电气设备产生的负面影响分三种。1引起电网电源波形畸变起重机上常用的电压源型变频器,其输入电路一侧是交-直流电源转换的整流电路,由于整流电路的直流电压是在被平滑电容滤波之后输出给后续电路,所以电源供给变频器的电流实际上是平滑电容的充电电流(见图1)。由于存在内部阻抗,当变频器供电的电源容量越大,变频器输入电流的波形就越陡峭,而输入电压的波形畸变则越小;电源容量越小,则电流波形越平缓,而电压的波形畸变则越大。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
细化晶粒以提高低温冲击韧性,碳化钒是 硬耐磨性的金属碳化物,明显提高工具钢的寿命,提高钢的蠕变和持久强度,钒、碳含量比超过5.7时,可大大提高钢抗高温高压氢腐蚀的能力,但会稍微降低高温抗氧化性W有二次硬化作用,使钢具有红硬性,提高耐磨性,对钢的淬透性、回火稳定性、力学性能及热强性的影响均与钼相似,稍微降低钢的抗氧化性Zr锆在钢中作用与铌、钛、钒相似,含量小时,有脱氧、净化和细化晶粒的作用,提高钢的低温韧性,消除时效现象,提高钢的冲压性能注:各成分的含量皆指质量分数。
其特点是螺纹简单。但因螺纹受力不均且有变形。故连接强度低。仅靠螺纹侧面密封。密封性能差。2)偏梯形(勃特雷斯)螺纹。其特点是螺纹精度高。要求高。连接强度高。依靠螺纹侧面和顶部压紧密封。密封性能比较高。3)直连型连接螺纹。其特点是不用接手。但方管端需加厚。一端车外螺纹。另一端车内螺纹。比较难。螺纹精度高。连接强度较高。依靠顶面和一侧面密封。密封性能好。钢方管端部在车丝前通常经过的机包括:切方管、车外圆、镗孔、倒棱和端面。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
而修复的基本要求是对埋地钢质管道的走向与埋深、管道的腐蚀防护系统进行准确的检测与评价,其结果对的准确性管道的安全运行起着关键作用。因而,如何进行科学有效的检测以及制定综合检测技术与方案,目前尚未解决城市埋地金属管道腐蚀检测问题的方法仪器与相应的技术方案。展埋地金属管道综合检验检测技术研究具有重要的现实意义。埋地钢质管道检测技术包括内部检测与外部检测,本文主要讨论外检测技术。外部检测主要是指在地面不挖条件下,对埋地钢质管道外覆盖层以及阴极保护效果进行检测评价,同时,有效地检测监控管道经过地区的环境条件,也是埋地金属管道腐蚀防护检验检测评价的一个重要方面。
如要保证刃口曲线在连接点处的一阶导数连续,且前角相等,取z=Rsiny的刃口曲线点作为连接点并不合适。由《球头铣刃口曲线的求解及螺旋沟槽的二轴联动数控》可知,磨削沟槽时砂轮的轴向、径向进给速度分别为式中:r——沟槽底部所在的截圆半径w——体回转角速度图1进给速度曲线速度变化曲线可知,当接近z=Rsiny的沟槽时,进给速度vz、vg均趋于无穷大,这在实际中是无法实现的。在选择连接点时,应离z=Rsiny一定距离,避免因进给速度剧变而给工程实现带来的困难,选取z=Rsin(y-y)(y)即可解决这一难题。
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