热泵的驱动装置,原则上各种发动机都可以,比如电动机、发动机、外燃机,它们所能消耗的能源其价值是不一样的,评价能源的价值时,既要看其数量,又要看其质量,能量按其质量可分为高位能和低位能两种。从理论上讲,我们可以用制热性能系数εh来评价热泵系统的性能:但考虑到能源的质量,用能源利用系数来评价热泵的节能效果才更合理。能源利用系数E定义为供热量与消耗的初级能源之比。热泵的低温热源可以是空气、井水、海水、土壤热、太阳能等,热泵的优点在于它有效地利用了这些低温热源的能量,在消耗一定数量的高位能的情况下,供出的热量却是消耗的高位能和吸取的低位热量的总和,因此节约了高位能,特别是对于某些工业部门(如肉类厂)中,工艺上同时需要供冷和供热的场合,运用热泵装置就显得更为经济合理。2燃气热泵用燃气发动机驱动的燃气热泵,具有热泵本身的一切优势,而且还兼有燃气燃烧污染物排放少的特点;另外燃气发动机的效率又较高,一般都在3%以上(高于发电的总效率27%),如果充分利用这种燃气发动机的排气、气缸冷却水套的废热,就能得到比较高的能源利用系数。比如:电能驱动热泵的能源利用系数E=η1η2εh,火力发电的效率η1=.3,输配电的效率η2=.9,εh取3,则E=.81。而燃气驱动热泵,热机效率η= 考虑水套废热的利用46%,则E=1.11+.46=1.57。
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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。
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近十几年我国高炉大型化、淘汰小高炉的进程加速,在此过程中炼铁学术界曾一度争论小高炉是否比大高炉更易强化的问题。21世纪初,国内很多300m3级小高炉容积利用系数达到3.0t/m3.d以上,而多数大高炉的容积利用系数在2.2t/m3.d~2.4t/m3.d以下,这就给人一种小高炉的利用系数高,比较容易强化的概念。很多炼铁 对此作了分析,认为这是由于大小高炉炉型设计的特点造成的:如按容积利用系数的高低评价高炉强化程度,小高炉似乎比大高炉容易强化;但按炉缸断面积计算的利用系数高低来评价,则大高炉比小高炉更易强化。
式中:m——磨料的喷(抛)量。V——磨料运行速度。m1——单颗粒磨料的质量。m。的大小与磨料破碎率有关。破碎率大小直接影响表面作业的成本及除锈设备的费用。当设备固定不变后。m为常数。y为常数。所以E也是一个常数。但由于磨料破碎。m1发生变化。因此。一般应选择损耗率较低的磨料。这样有利于提高速度和长叶片的寿命。4.5清洗和预热在喷(抛)射前。采用清洗的方法除去方管表面的油脂和积垢。采用加热炉对管体预热至40一60℃。使方管表面保持干燥状态。
(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。
为了便于简化,所研究的管道为一薄壁的圆筒,其壁厚(£)相对管半径(尺)很小,即(t/R)《1,则在下列关系中t/R不再作为参数考虑。对于无内压和轴向应力的仅有弯曲应力的对称加载,其管线缺陷中性面图1管壁外表面缺陷L和弯曲受力示意图Fig.1SchemeofbendingforceofpipewithdefectLonoutersurface和弯曲受力如图1所不。在以上定的条件下,失效极限力矩可表示如下E:当+J9时,===~)㈩M≈4。
序号名称量的符号单位符号含义一强度强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力1抗拉强度σbMPa金属试样拉伸时,在拉断前所承受的负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度Pbσb=——Fo式中Pb——试样拉断前的负荷(N)Fo——试样原横截面积(mm2)2抗弯强度σbbMPa试样在位于两支承中间的集中负荷作用下,使其折断时,折断截面所承受的正压力8PL对圆试样:σbb=——πd38P序号名称量的符号单位符号含义一强度强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力1抗拉强度σbMPa金属试样拉伸时,在拉断前所承受的负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度Pbσb=——Fo式中Pb——试样拉断前的负荷(N)Fo——试样原横截面积(mm2)2抗弯强度σbbMPa试样在位于两支承中间的集中负荷作用下,使其折断时,折断截面所承受的正压力8PL对圆试样:σbb=——πd38PL对矩形试样:σbb=——2bh2式中P——试样所承受集中载荷(N)L——两支承点间的跨距(mm)d——圆试样截面之外径(mm)b——矩形截面试样之宽度(mm)h——矩形截面试样之宽度(mm)3抗压强度σbcMPa材料在压力作用下不发生碎、裂所能承受的正压力,称为抗压强度Pbcσbc=——Fo式中Pbc——试样所受集中载荷(N)Fo——试样原横截面积(mm2)4抗剪强度r、σrMPa试样剪断前,所承受的负荷下的受剪截 有的平均应力P双剪:σr=——;oP单剪:σr=——;Fo式中P——剪切时的负荷(N)Fo——受剪部位的横截面积(mm2)5抗扭强度τbMPa指外力是扭转力的强度极限3Mbτb≈——(适用于钢材)4WpMbτb≈——(适用于铸铁)Wp式中Mb——扭转力矩(Nmm)Wp——扭转时试样截面的极断面系数(mm2)6屈服点σsMPa金属度样在拉伸过程中,负荷不再增加,而试样仍继续发生变形的现象称为“屈服”。
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