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供方应确保产品质量符合本标准(或合同)的规定。2组批锌精矿应成批提交检验,每批应由同一品级组成。火车运输时,通常每车厢为一检验批;船或汽车运输时,由供需双方商定。3取样和制样5.3.1散装锌精矿的取样方法按GB/T14261的规定执行;袋装锌精矿按1%随机抽取样袋,采用样钎钎取份样时,应将样钎插入袋底,每袋取一钎,并将从样袋中所取份样混合均匀。2样品的按GB/T14261的规定执行。3将所制样品分成三份:一份为验收分析试样,一份交供方,一份由需方保存三个月,为仲裁样品。供方如对验收分析结果有异议,可在仲裁样保存期内提出。4检验结果的判定5.4.1检验结果的判定按GB/T125中修约值比较法的规定进行。2检验结果保留2位小数,数字修约按GB/T817中的规定进行。3当供需双方对检验结果有争议时,由供需双方协商解决;如需仲裁,以仲裁结果为 终判定依据。

无锡征图钢业有限公司

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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介绍了AUTOMATIG306全位置自动管板焊接系统的特点、组成和工作原理以及管壳式换热器的结构,通过工艺评定优选出的焊接工艺参数应用于生产实践,取得了良好的效果,焊缝合格率达100%。管壳式换热器是一种广泛使用的工艺设备,在炼油、化工行业中是主要的工艺设备之一,其完好与否对化工生产的影响很大,一旦泄漏,对化工产品的质量、工厂安全、环境和设备等将造成很大的损失。换热器中管板与换热管之间的角接接头焊缝质量是整台设备质量的关键,以往都采用传统的手工电弧焊或手工氩弧焊工艺焊接,由于劳动条件差,对焊工技术水平要求高,焊缝外观质量不美观,焊接速度慢,效率低,焊接量大,工人劳动强度大,合格率低,设备的质量和工期都无法得到保证。
因此。这些条件又称为协议保证条件。有协议保证条件的产品。一般均要加价的。批:标准中的"批"是指一个检验单位。即检验批。若以交货单位组批。称交货批。当交货批量大时。一个交货批可包括几个检验批。当交货批量少时。一个检验批可分为几个交货批。"批"的组成通常有下列规定(详见有关标准):A、每批应由同一牌号(钢级)、同一炉(罐)号或同一母炉号、同一规格和同一热制度(炉次)的方管组成。B、对于 碳素钢结构管、流体管。可以不同炉(罐)的同一牌号、同一规格和同一热制度(炉次)的方管组成。
(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。
近年来,在 产业政策的指引下,国内企业逐步淘汰了落后设备,加大技术研发力度,引进 生产工艺。在材质方面,运用多材质复合底超导热技术,可将不锈钢、铜、铝、银、导磁不锈钢等热导材料利用热压成型,从而使锅具达到超导热性能;在模具方面运用模具数控技术来提升精度达到微米级;在材质检测方面通过金相分析技术从微观上对材料的成形性进行研究;抛砂光技术由传统的人工手动抛砂光向自动化抛光方向发展,传统的人工抛砂光质量不稳定,工人劳动强度大,采用多头自动抛光技术能够使锅具表面由原来的人工操作改为自动化机器操作,同时可使锅具表面的光亮度达到产品相关标准,从而提率。
横断面形状与平直度是带钢的重要质量指标,两者紧密。对平直度控制设备、理论与技术进行了大量研究,目前平直度控制系统在生产实践中的应用已经较为普遍。尤其是近几年来,宝钢、鞍钢等企业均将国内自主发的平直度控制系统应用于生产实践中并取得了很好的控制效果。相对而言,带钢横断面形状检测与控制系统在生产实践中的应用并不常见。燕山大学的学者针对目前带钢横断面形状特征参数识别方法的缺点,分析普通多项式识别精度差的主要原因,基于性半空间理论,推导了多项式分布力作用下轧辊性压扁的解析表达式,将其与普通四次多项式联合作为带钢横断面形状的基本特征模式,通过二乘原理得到特征参数。