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2010年度国家科学技术进步奖二等奖。 2100433B
主要完成人:郭晋龙
主要完成单位:呼和浩特铁路局焊轨段
应配置CS-1-5、CSK-1A标准试块和GHT-1、GHT-5对比试块。
当然要测,这是基本的。
无缝线路焊接工艺 一、钢轨铝热焊接工艺: (一)法国QPCJ钢轨铝热焊接工艺: 1.法国QPCJ钢轨铝热焊接技术在中国: 法国RAILTECH公司的钢轨铝热焊接技术暨快速预热(QP)+...
钢轨焊缝超声波探伤讲稿.
钢轨焊缝超声波探伤讲稿.
涡流检测技术在钢轨焊缝探伤中的应用
钢轨焊缝是无缝线路的重要组成部分,是确保钢轨连续性、平顺性的关键环节。由于受自身技术条件限制,焊缝成为钢轨轨条的薄弱处所,是钢轨伤损频发的重灾区和断轨的高发区。通过对焊缝断轨情况及既有焊缝探伤技术的分析,探讨将涡流检测技术应用于焊缝探伤中的可行性,并对试块检验和现场实际应用进行论述。
NCC系统设备主要包括高位水箱、水量分配器、雾冷却区冷却喷头、快冷区、主冷区、精调区的高密度集管、供气管路、侧喷装置、前后气吹扫装置、钢结构支架等。系统的部分构成:冷却水由高位水箱及其管路( 或增压装置)供应到NCC 装置中高密度集管和喷雾冷却器, 对钢板冷却后, 冷却水汇集至回水地沟内, 再回流到水处理系统。水处理系统进行过滤冷却处理后, 供给高位水箱, 形成回 路。
在车间厂房外设置高位水箱, 通过管路与车间内水量分配器相连接, 向车间内提供冷却用水。高位水箱底面距地面的高度为13m, 容积约为260m3, 高位水箱上表面设有通气孔, 保证了高位水箱向水量分配器供水的稳压、稳流、稳量、排气。设置高位水箱, 可以在保证冷却系统大用水需求的同时, 减少水处理系统的供水能力, 节省投资和降低生产能耗。
高位水箱管路系统设来水(供水) 管、出水(给控冷设备供水)管、溢流管和排污管。溢流管, 保证来水的多余水溢流后, 回到水处理系统,保证系统安全运行; 高位水箱出水管给车间内水量分配器供水, 管路上配制手动蝶阀用于调试及检修; 高位水箱底部排污管路并配制2 个排污阀, 为排污和检修使用。
水量分配器的主要作用是将高位水箱的冷却用水均匀分配到各组冷却集管。水量分配器布置于高密度集管对应的正火炉出口辊道旁。
水量分配器有多根入水管, 以稳定供水压力和减少水压不均。该装置主要由钢结构支撑立柱和公称通径DN2000 的螺旋管加焊端部封头组成; 设置人孔、排污孔、排气孔,用于水量分配器清污和检修。水量分配器有多根出水管分别给各冷却器供水, 管路上设置有水流量的计量仪表, 各冷却器的流量可以单独调节, 并由计算机进行设定控制, 确保钢板冷却均匀, 防止钢板发生翘曲。
高密度层流集管用于中厚规格正火钢板出炉时的控制冷却。集管采用U 形管层流形式, 其构造简单, 易于形成稳定的水流状态。上集管位于出炉辊道的上方的钢结构支架上, 下集管位于出炉辊道两两辊道之间的下方的钢结构支架上。
1) 上高密度集管由水箱、入水管和U 形管组成。该高密度集管通过入水管上开孔的合理设计, 可使集管横向上水压均匀, 从而保证U 形管的水流均匀。改变U 形管喷管的横向间距或喷管直径可以得到曲线型的横向水量分布, 通过U 形管横向位置上的交叉配置, 保证钢板横向冷却均匀性。
2)下高密度集管布置在2个辊子之间, 由水箱、入口水管和圆管喷管组成, 4或5排管采用交叉布置, 提高钢板横向冷却的均匀性; 喷管有一定倾角, 扩大钢板下表面的冷却水冲击区, 提高了对钢板下表面的冷却能力。
喷雾冷却器主要用于对正火后的薄钢板进行冷却。喷雾冷却器由入水管、外箱体、进气管、内箱体和专用雾化喷嘴组成, 采取钢板上、下表面对称冷却方式, 上喷雾冷却器位于出炉辊道的上方的升降台架上, 可跟随压紧防水辊一起升降, 根据钢板厚度不同调整上冷却器与钢板的距离, 以保证合理的水量分布; 下喷雾冷却器位于出炉辊道两两辊道之间下方的钢结构支架上。
通过雾化喷嘴的合理布置, 喷嘴雾化颗粒细小、弥散, 面分布均匀。通过雾化喷嘴的横向间距分布设计、以及合理交叉配置, 保证钢板横向的均匀冷却。
在冷却区入口端和出口端分别安装1 组气吹扫装置, 目的是限定冷却区, 防止钢板表面残留水对钢板的不均匀冷却, 保证冷却区入口测温仪的测温精度, 前气吹扫还防止冷却水回流影响炉子寿命。
在冷却区内设置若干组中压水侧吹喷嘴, 根据冷却区的长度分散布置。主要作用是清扫钢板表面热水, 提高水的冷却效果, 同时防止钢板表面残留水对钢板的不均匀冷却, 控制冷却板形。
给气雾冷却器供气, 并对气压和气体流量进行调节。上设手动蝶阀、调节阀、减压阀和过滤器等, 保证供气压力和流量达到工艺设定值。
钢结构框架包括固定框架和移动框架。固定框架固定在设备基础上, 由H 型钢结构支撑立柱、H型钢平台、斜梯、可拆卸走台、安全拦杆等组成, 用于承载高密度上集管和高密度下集管、下气雾喷头、上部控制阀组和检修平台。移动框架通过升降调节机构与固定框架连接, 用于对喷雾冷却上喷头和前吹扫装置的提升 。
NCC控制冷却系统的工作流程如下, 钢板加热出炉后, NCC 系统模型计算机根据钢种、钢板的规格(厚度、宽度、长度)及钢板温度, 自动设定冷却工艺参数(水量、辊道速度、集管开启组数等)。钢板将进入NCC 系统时, 开启前气吹扫,防止冷却水回流入炉, 随钢板前进依次开启集管; 钢板出NCC系统时, 开启后气吹扫, 清理钢板表面的残留冷却水, 并逐渐关闭冷却器, 直到钢板完全离开NCC 冷却区。钢板冷却可以采用连续通过式, 当钢板较厚时也可以在NCC系统控冷区域内进行往复摆动冷却。
当钢板头部通过安装在入口位置的测温仪时, 控制冷却系统过程计算机根据所测得的钢板开冷温度以及正火炉二级服务器传来的实测数据进行动态设定计算, 钢板出控冷系统后经过安装在出口位置以及稍后位置的测温仪后, 过程计算机将记录下该钢板的冷却水量、钢板速度、开启模式、终冷温度、返红温度等实测值, 并根据这些实测值进行模型自学习; 自学习后的模型系数将用于同规格、同钢种的下一块钢的设定计算 。
原始的石灰生产工艺是将石灰石与燃料(木材)分层铺放,引火煅烧一周即得。现代则采用机械化、半机械化立窑以及回转窑、沸腾炉等设备进行生产。煅烧时间也相应地缩短,用回转窑生产石灰仅需2~4小时,比用立窑生产可提高生产效率5倍以上。近年来,又出现了横流式、双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能效果显著的工艺和设备,燃料也扩大为煤、焦炭、重油或液化气等。