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应要求控制阀的供货方提供阀门的死区参数和配电/气阀门器的控制阀的基本误差参数。一般,阀门的死区参数不应大于2%,配电/气阀门器的控制阀的基本误差应小于±1%,如果配数字式阀门器,控制阀的基本误差应小于±1%。应注意控制阀对气源压力的要求。根据装置的实际情况,核对控制阀执行机构对仪表空气压力的要求。如果装置中仪表空气压力不能满足执行机构的要求,则阀门供货方应更换执行机构,同时,应提供高质量的仪表空气,至少应满足下列要求:清洁干燥不含有明显的腐蚀性的杂质,气体中含固体颗粒小于.1g/m3,颗粒直径不大于3μm,含油量不大于1×1(-6次方),据统计,因气源不干净造成器不能正常工作的情况占整个器故障率的6%以上。
自然降雨和人工降而条件下,竹篱芭围栏具有明显的水土保持效应,而且这种效应在竹篱笆的生长后期更为突出,研究降雨量和降雨侵蚀力均为6.8月较大,其中68月降而量为全年的37.70%; 降而侵蚀力与可产生侵蚀而量为极显著正相关,可侵蚀降而量比降而量能更好地表示降雨的侵蚀能力。 竹篱笆生态系统年径流量年侵蚀量分别减少10.14~11.56 倍和135.34~165.84 倍; 竹篱笆生态系统和大直单作处理的径流量侵蚀量可产生侵蚀的降丙量之间呈极显著正相关,建立了相应的降雨产流降雨产沙径流侵蚀模型,通过侵蚀币量可以了解水土流失的发生特征; 月和8 月份(多短时暴雨) 水土保持能力较明显,在人工模拟降而条件下,竹篱笆生态系统水土保持效应在竹篱笆后期更为突出,而且与雨强有显著的正相关关系。同时竹篱笆生态系统的减沙效应比减水效应更明显; 始流时间(从开始降雨到产生径流所经历时间)可以很好地表征竹篱笆生态系统的水土保持效果,竹篱笆生态系统的径流量侵蚀量与开始形成径流所经历的时间之间呈显著负相关,而径流量与侵性量之间为显著正相关关系; 建立了径流量侵蚀量与始流时间以及径流量与侵蚀量的回归模型; 雨强越大,产流或产沙过程中各阶段间差异越明显,各处理间阶段产沙量比阶段产流量差异更明显,但各处理产流和产沙总体变化趋势相似。
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合模力的大小,决定了挤压补缩力的大小。全液压式传统压铸机,其合模力就是其的锁模力,也可作为其挤压补缩力。而曲肘式压铸机的向前挤压力等于其合模油缸力乘以锁模机构的杠杆比,但也不能超过其锁模机构所能承受的抗压强度。用这种设备进行挤压压铸,由于其合模初期位置并未到达合模机构的自锁"死点",而挤压终结位置才是其锁模抗力的"死点",若以同样压铸比压充型,所能生产的零件的投影面积有所减少。界定挤压铸造的主体技术特征挤压压铸的挤压补缩比压约为普通压铸压射比压的5-1倍。以挤压压铸的挤压比压衡量,现时除了用四柱油压机改造的立式开模浇注挤压铸造机符合挤压铸造主体技术指标外,其余装置实现的,还只是属于传统压铸所属工艺范围,还不是真正意义上的挤压铸造。这个概念,我们是要界定清楚的。以传统压铸机压射装置进行挤压压铸工艺的不可行性现时传统压铸机无论是哪一种锁模机构,受帕斯卡定律的制约,设计的压射力约是锁模力的十分之一。
与固体还原剂单独燃烧时相比,与CH4同时喷吹时的燃烧气化率在喷吹粉煤时为4%,在粉煤和废塑料同时喷吹时可提高5%左右。这是因为燃烧速度快的气体还原剂CH4在喷吹后就会立刻着火燃烧,使炉内温度升高,使粉煤和塑料升温挥发,促进挥发份的燃烧和固体成分的燃烧等一系列燃烧气化反应所致。燃烧气化率的提高可以使未燃粉的发生量下降,因此这些因素有助于减小炉料在炉缸中心死料柱和炉下部的堆积,避免炉下部透气性变差。根据荷重软化试验就还原气体中的氢对烧结矿还原行为的影响进行了调查。
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