通常連鑄用噴嘴型號一般由5部分代碼組成。***部分代碼表示噴嘴類型,如PZ指水噴嘴,HPZ指氣水混合霧化噴嘴(簡稱氣霧噴嘴)。第二部分代碼表示標態壓力(水噴嘴水壓為,氣霧噴嘴氣水壓均為)下的水流量(水噴嘴縮小10倍讀取),單位:L/min。第三部分代碼表示標態壓力下的噴射角。第四部分代碼表示噴淋形狀,如B表示扁平形,QZ表示實心錐形,TY表示橢圓形,等等。第五部分代碼表示噴淋種類。注意:水噴嘴型號的**前面通常把連接螺紋的代號表示出來。氣霧噴嘴流量代碼和噴射角代碼之間用“—”連接。到目前為止我國擁有圓坯連鑄機86臺,連鑄圓坯可以直接穿孔軋制鋼管、鍛制輪轂、齒輪等。扇形段二次冷卻水是通過噴射到鑄坯表面使水升溫,部分蒸發,傳遞出大部分鋼水降溫、完全凝固和鑄坯表面降溫至矯直溫度釋放的熱量,圓坯連鑄二次冷卻噴嘴出現堵塞會對鑄坯的質量產生很大影響,連鑄噴嘴的設計和布置也是影響鑄坯質量和拉速的重要因素。一、連鑄噴嘴堵塞問題解決關于連鑄噴嘴的堵塞問題,無論是水噴嘴,還時氣水霧化噴嘴,都或輕或重存在堵塞問題。噴嘴一堵塞,通常首先想到的就是水處理不好。但事實上并非完全如此。依據多方面的分析和經驗。中頻熔煉電爐生產廠家。中頻熔煉爐生產廠家
上部線條圖縱軸表示扇形段輥縫位置230mm至250mm,下部柱狀圖為s01至s13扇形段關閉實際力,縱軸表示扇形段關閉力0mpa至100mpa,中部圓圈表示拉矯機,箭頭表示拉矯機方向向下,數值表示每個扇形段的入口和出口到結晶器的長度,也就是標記鋼水從結晶器冷卻成板坯拉出到各個扇形段的長度,用于記錄板坯在扇形段中的過程的實際長度值,單位為毫米。圖2示出了根據本發明的一個實施例的線性收縮輥縫控制模式下設備位置的示意圖。如圖2所示,縱軸表示扇形段輥縫位置230mm至250mm,現在的輥縫位置在242mm到238mm依次線性收縮,這張圖顯示扇形段位置為線性收縮狀態,從s01扇形段到s13扇形段的位置會越來越小,是按固態鋼坯冷熱收縮比例設計的。需要說明的是,輥縫位置**了生產板坯的厚度值,每個扇形段由四個油缸組成,左右兩側各兩個,因此每個扇形段內有四個壓力值,即關閉力。圖3示出了根據本發明的一個實施例的軟壓下輥縫控制模式下設備位置的示意圖。如圖3所示,顯示扇形段位置為軟壓下狀態,從s01扇形段到s13扇形段的位置會越來越小,其中s04-s05-s06扇形段加大壓下位置,在板坯液芯半凝固狀態時進行加大壓下量,提高板坯質量,解決板坯內部結構偏析缺陷。湖北中頻透熱爐報價中頻感應電爐哪家好。
配合回路上的氣動調節閥和電磁流量計,可以較精確彌補氣動調節閥的調節范圍;適用于設備間接冷卻回水支路,配合就地顯示流量計,可以精確地調整分配到每個扇形段的水量。具有比較低的流阻,對于全通徑球閥,在全開狀態***阻可以視為零。結論蝶閥適用于水系統DN125以上管路;在啟閉較頻繁的過濾器進出口及其旁通選用雙偏心密封蝶閥;在結晶器回水管路選用中線蝶閥進行流量調節;密封選用選用聚四氟乙烯、合成橡膠構成的復合閥座;選用蝶閥需考慮壓力損失。球閥適用于DN125以下的管路;在二次冷卻支路和設備間接冷卻回水支路上選用渦輪傳動V形開口球閥進行精確流量調節;密封選用聚四氟乙烯閥座;對于全通徑球閥,全開狀態下,不考慮球閥在管路上造成的壓力損失。對于連鑄機冷卻水系統要求,選用蝶閥和球閥完全可以滿足管路的開、閉及流量的精確調整,可以替代閘閥、截止閥等閥門。
技術實現要素:本發明目的是提供連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設定替代手動調節的方法,將連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設定替代傳統的手動電位器調節,避免了因為外界溫度變化、磨耗及滑動器與可變電阻器之間的污垢造成電位器電阻變化,而影響電位器的精度,從而造成生產過程中常常因拉速不穩定引起液面波動,對產品的質量產生影響,嚴重時造成的生產中斷,以及帶來的不必要的維護工作;采用hmi拉速控制操作更為簡便,調節幅度和上下限值還可以進行適當的修改,**滿足了對產品質量的要求和工藝操作的要求,不用再對拉速相關的控制器件進行維護,降低了維護成本,完全消除了由于電位器異常損壞造成的生產中斷和電位器調節不穩定影響坯子質量的隱患,有效地解決了背景技術中存在的上述問題。本發明的技術方案是:連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設定替代手動調節的方法,包含以下步驟:(1)hmi畫面編輯和制作,在hmi畫面上增加拉速調節子畫面;(2)畫面制作好以后,將變量進行定義,進行程序設計及測試;(3)由hmi輸入設定拉速值替代手動電位器調節拉速。所述步驟(3)中,由hmi輸入設定拉速值作為電位器調節的備用hmi拉速控制,當電位器失效后,***時間切換為hmi調節拉速。中頻感應電爐價格。。
中頻電爐作為金屬加熱和金屬熔煉的手段,在工業行業得到***的應用。隨著中頻電爐的功率不斷增加,應用領域不斷拓寬,曾經被忽視的絕緣問題逐漸成為中頻電爐發展的一個重要障礙。中頻電爐是通過電能轉換成熱能的非標感應加熱設備,把380v轉換成直流500v或者中頻電壓750v等高電壓,并且在一定功率下會產生大電流,這就要求我們在設計制造中頻電爐感應加熱設備時候要非常注意絕緣處理,中頻電爐的絕緣處理不好,通常會導致中頻電爐漏電、打火、短路、感應器線圈異響、燒毀設備等非常嚴重的故障,輕者損壞設備重者會發生人生事故。因此,如何做好感應器線圈絕緣就成為確保中頻爐穩定運行的一個重要前提條件。中頻電爐在運行過程中,往往因一些原因在爐襯中形成裂紋而導致鋼液滲漏事故,這種情況可能引起感應圈及絕緣柱和磁軛的絕緣損壞,甚至引起感應圈銅管熔斷使得高溫鋼液與感應線圈中的冷卻水接觸,從而引起更嚴重的后果。中頻感應爐在日常生產中,感應線圈表面會出現絕緣漆脫落和碳化的現象,甚至出現匝間短路、打火的情況。根據現場勘查造成以上現象的原因有以下幾點:感應爐內耐火材料變薄,輻射到線圈上的熱量增加,線圈工作的環境溫度變高。中頻熔硅爐多少錢。。安徽中頻熔煉電爐生產廠家
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從而滿足了生產的需求。應當理解的是,以上的一般描述和后文的細節描述*是示例性和解釋性的,并不能限制本發明。附圖說明此處的附圖被并入說明書中并構成本說明書的一部分,示出了符合本發明的實施例,并與說明書一起用于解釋本發明的原理。為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,對于本領域普通技術人員而言,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。圖1示出了根據本發明的一個實施例的連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換方法的步驟流程圖。圖2示出了根據本發明的一個實施例的線性收縮輥縫控制模式下設備位置的示意圖;圖3示出了根據本發明的一個實施例的軟壓下輥縫控制模式下設備位置的示意圖;圖4示出了根據本發明的一個實施例的線性收縮輥縫控制模式轉換軟壓下輥縫控制模式中設備位置的示意圖;圖5示出了根據本發明的一個實施例的線性收縮輥縫控制模式轉換軟壓下輥縫控制模式的操作窗口示意圖;圖5中的附圖標記與部件名稱之間的對應關系為:1扇形段輥縫控制模式顯示,2快換新澆鑄長度(b),3為手動快換hmi啟動按鈕和停止按鈕。中頻熔煉爐生產廠家
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