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直流道的形式可选用别的方式如斜流道等。笔者经过试验,重点试验成功的的几种形式如图2所示。将中心支架浇口(轮辐式浇口)改为合适位置的侧浇口,可以减少浇口个数及熔料流向,达到减少熔接痕的目的。将直接进料浇口改为合适位置的侧浇13,增加冷料井,阻止冷料流人模具型腔。将不合适的侧浇改为环形分流道浇口,如图2z所示,使熔料流动呈流线形,产品方便。【x)(Y)(Z)x一管箍类中心支架浇VI改为侧进料浇VI;Y一三通类直接进料浇VI改为侧进料浇VI;z—9。果讨论4.1a类浇注系统与X类浇注系统比较PVC—U管件注塑模具设计时,直通类制品浇口一般选a类。经过优化后,改用x类,并且x类可以推广到直径较小的45。弯头、三通等。将两种浇注系统用于l1mm直通时,其过程及制品的有关情况比较列于表1。由表1可看出,PE—C填加量增大会降低维卡软化温度。另外,表1中的表观缺陷、坠落性能、注射工艺项目中,两类浇注系统的模具使用的中PVC—U/PE—C均为1/12(份)。2b类浇注系统与Y类浇注系统比较这两类浇注系统主要用于PVC—U管件的llmm以上的9。弯头、三通等。b类浇注系统经表1Ol1mm的直通使用两类浇注系统的情况比较项目选用a类浇注系统改用X类浇注系统浇口周围有发红现象,并仅在浇口处有很小一点表观缺陷有流动斑纹、分层等现斑纹,无分层现象,制品象;制品表面不光亮表面光亮制品在~C3min后从1~1.2m处自由落制品在~C3min坠落性能后从2~3m处自由落下下在浇口处或熔接部位常出现破裂无破裂现象采用3~4级注射工艺,注射:[艺仅用2级注射,易调整消除缺陷效果甚微体系中PVC—U/PE—C:将中PE—c降至4份1/12(份),制品维卡时,制品的坠落性能优于的改善软化温度69℃前者,维卡软化温度81℃后形成Y类。
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1 生产工艺流程及工艺要点生产工艺流程为:坯料锯切坯料加热穿孔轧管微张力减径冷却矫直切管包装交货。
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2 工艺参数的确定及孔型设计该厂使用¢120mm连铸坯料轧制生产114mm×22mm钢管时,钢管的壁厚系数较大,使定径后的钢管横向壁厚不均,造成钢管的内表面出现的“内六方”程度较为严重。
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3 实际生产效果减小总减径率和单架减径率以及优化孔型参数后,对114mm×22mm成品钢管进行实物取样,通过实际测量数据,表明“内六方”程度显着降低,达到了 标准,并完全满足用户需求。通过对优化前后所测的数据比较,可以得知,应用优化后的114mm孔型所生产出的钢管“内六方”度量值明显减小。
4 结论生产实践证明,114mm机组三辊式十四架两电机集中差速传动微张力减径机,可以通过减小总减径率和单机架减径率以及选择合理的孔型设计,来减少直至消除微张力减径钢管的“内六方”缺陷。
壁方管下面比较当系统中定速泵(或调速泵)单独运行、2台定速泵(或2台调速泵)并列运行、1台定速泵与1台调速泵并列运行的状况。1定速泵(或调速泵)单独运行改变泵本身性能曲线的方法有变速调节、动叶调节和汽蚀调节。改变管路特性曲线的方法主要有出口节流调节、入口节流调节,而 采用的调节方式是出口端节流调节,它是利用改变阀门度来进行调节的方式。一般定速泵为出口端节流调节,调速泵为变速调节。锅炉的启动时间较长,而且将锅炉的负荷带至41t/h的整个提压过程按机侧的要求是逐步达到的,也就是说在这个过程中如果采用调速泵可以仅仅靠改变转速就能满足机炉的启动要求。