據(jù)此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法:1.對于1/.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(1KV側的短路容量一般為2~4MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足1%)。GB554-95《低壓配電設計規(guī)范》的2.1.2條規(guī)定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為3KA,取其1%,應是3A,電動機的總功率約在15KW,且是同時啟動使用時此時計入的反饋電流應是6.5∑In。變壓器的阻抗電壓UK表示變壓器副邊短接(路),當副邊達到其額定電流時,原邊電壓為其額定電壓的百分值。因此當原邊電壓為額定電壓時,副邊電流就是它的預期短路電流。變壓器的副邊額定電流=Se/1.732U式中Se為變壓器的容量(KVA),Ue為副邊額定電壓(空載電壓),在1/.4KV時Ue=.4KV因此簡單計算變壓器的副邊額定電流應是:1.44~.5Se。按對Uk的定義,副邊的短路電流(三相短路)為I對Uk的定義,副邊的短路電流(三相短路)為I=Ie/Uk,此值為交流有效值。在相同的變壓器容量下,若是兩相之間短路,則I=1.732I/2=.866I以上計算均是變壓器出線端短路時的電流值,這是嚴重的短路事故。如果短路點離變壓器有一定的距離,考慮到線路阻抗,短路電流將減小。SL7系列變壓器(配導線為三芯鋁線電纜),容量為2KVA,變壓器出線端短路時,三相短路電流I為721A。短路點離變壓器的距離為1m時,短路電流I降為474A;當變壓器容量為1KVA時其出線端的短路電流為3616A。
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根據(jù)筆者的施工經(jīng)驗,緊固螺栓時,采用由廠家配套提供的專用工具(目前市場上也有),這樣即可以保證緊固效果又可以提高工作效率。另外,當排水管道發(fā)生堵塞時,只需要將卡箍件拆下即可,簡單易行,這是傳統(tǒng)的其它管材所沒有的優(yōu)點。為了保證施工質量和使用功能,防止跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象出現(xiàn),在實際工程中,除了進行常規(guī)的通水通球試驗以外,筆者還采用了滿水試驗和輕敲聽聲音相結合的辦法。對每次進場的材料進行滿水試驗抽查,全部合格后方可進場,具體使用時,輕敲材料,如聲音輕脆,則合格,一旦有嗡嗡的聲音,則表示有破裂。
雙金屬復合耐磨鋼板由低碳鋼板和合金耐磨層兩部分組成,抗磨層一般占總厚度的1/3-1/2。工作時由基體提供抵抗外力的強度、韌性和塑性等綜合性能,由耐磨層提供滿足工況需求的耐磨性能。
耐磨鋼板合金耐磨層和基體之間是冶金結合。通過專用設備,采用自動焊接工藝,將高硬度自保護合金焊絲均勻地焊接在基材上。復合層數(shù)一層至兩層以至多層,復合過程中由于合金收縮比不同,出現(xiàn)均勻橫向裂紋,這是耐磨鋼板的顯著特點。

采用小管徑的設計方法在實施非輪灌制度灌溉后容易出現(xiàn)部分條田局部區(qū)域因無水可滴造成作物枯萎,而水泵周圍的作物則會因為灌水量偏大出現(xiàn)過分增長態(tài)勢。在減小管徑及降低工程造價的同時,必須考慮管道設計應滿足部分業(yè)主在實施非輪灌制度下的灌水要求,故在設計前應確定管道設計允許的邊界條件。實際設計時按非輪灌制度下考慮灌溉管道設計應遵循的條件條件1:水泵附近的管道降壓方式不應設在分支干管的入口處,設在出地樁出口處。
耐磨層主要以鉻合金為主,同時還添加錳、鉬、鈮、鎳等其它合金成份,金相組織中碳化物呈纖維狀分布,纖維方向與表面垂直。碳化物顯微硬度可以達到HV1700-2000以上,表面硬度可達到HRc58-62。合金碳化物在高溫下有很強的穩(wěn)定性,保持較高的硬度,同時還具有很好的抗氧化性能,在500℃以內完全正常使用。

地源熱泵系統(tǒng)是通過少量的電能輸入來完成這些任務。比如,鉆鑿一對深25米的地熱井,一眼取水,一眼回灌,出水溫度65攝氏度,出水量5立方米/小時。若直接供暖,地熱水的溫度只能降低到45攝氏度,利用溫差2攝氏度,可采暖面積2.3萬平方米。采用熱泵回收地熱尾水熱能,溫度可降低到2攝氏度,再擴大利用溫差25攝氏度,增加采暖面積2.9萬平方米。同樣一對地熱井的效能擴大了1.24倍,熱源建設費由3多元/建筑平方米降低到不到2元/建筑平方米,節(jié)約投資4%。語近年來,學者研究的重點都放在無切削液的切削加工工藝上,但對多數(shù)材料和加工種類而言,取代濕式切削和濕式磨削即使可能,也很遙遠。今后在很長一段時間內我們無法回避使用切削液這一現(xiàn)實。解決機械制造過程的潔凈化問題應該雙管齊下,即在研究無切削液技術的同時,重視切削液自身的改造和創(chuàng)新,使干式加工和濕式加工兩者優(yōu)勢互補。我們提出“從切削液本身的環(huán)境無害化做起,同時開發(fā)無切削液加工新技術”的研究方針。
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現(xiàn)場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業(yè),與其他材料相比,有很高的性價比,已經(jīng)受到越來越多行業(yè)和廠家的青睞。
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實施挖補澆筑,消除隱患。為了確保安全、長效地處理熱風出口發(fā)紅跑風問題且不影響正常生產的風溫使用,該車間多次組織施工單位進行可行性研究,將終實施挖補澆筑時間定在新建4號熱風爐正常投運之后,并終確定了施工方案,即對熱風支管法蘭處與熱風爐爐殼之間的鋼殼上半段及熱風支管根部左側爐殼板進行挖補,施工面積約8m2。其中,爐殼板挖補約70cmx70cm大小的地方,爐殼板厚度為50mm。具體做法如下:將熱風爐操作方式改為逆向抽風,從而使混風室內形成負壓,為作業(yè)創(chuàng)造條件,同時保證熱風爐拱頂溫度不低于900攝氏度;將熱風支管鋼殼沿縱貫線割開,清理殘余耐材,安裝隔熱擋板,確保拱頂溫度下降緩慢;安裝澆筑模具,填充膠結合剛玉莫來石澆注料,采用振動棒振動密實,再用陶瓷纖維隔熱棉填充縫隙,恢復安裝鋼板;在發(fā)紅跑風部位焊接壓漿孔,壓漿孔為上下開設,下面為灌漿孔,上面為冒漿觀察孔,灌漿料從下往上流動,從而填充縫隙;灌漿時要嚴格控制灌漿壓力,避免因壓力過大導致組合磚坍塌事故;鋼殼挖補澆筑后,在熱風爐爐殼和熱風支管連接處焊接一圈加強筋板,以確保送風時支管有足夠的耐沖擊力。