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更换被磨损的叶轮、选择与泵相匹配的电机,也是排除故障的方法之一。轴承过热,超过轴承正常使用温度范围。一般是由于轴承箱缺油或润滑油变质引起轴承温度异常。在确认原因后及时添加油脂,更新润滑油,以免损坏轴承。其次,引起轴承过热的原因还有:泵轴、电机轴不同心,泵轴弯曲变形等。用千分表来测量泵轴在径向的跳动量,如果是滚动轴承,跳动量通常不应超过.5mm,如果是滑动轴承,则不应超过滑动轴承摩擦付的间隙。
发动机工作时,扭转减振器需要内部的簧组有一定的变形量来保证所需的减振性能。实现变形簧片刚度特性是个难点,各种可靠的手段必须保证每个簧组在规定的负荷下能满足所需的变形量,进行卷簧热处理工艺优化研究是关键。为了得到较高的弹性极限,弹簧钢的热处理大都采用淬火加中温回火,以便得到回火屈氏体组织。对淬火温度的选择是既要保证充分奥氏体化,又要保持较细的晶粒。晶粒细化能显著提高弹簧钢的冲击值。为了开发高强度弹簧钢,常向钢中加入微量合金元素的碳氮化物,其在热处理过程中可以细化奥氏体晶粒,同时也可以产生沉淀强化效果。变形强化弹簧钢碳素弹簧钢和低合金弹簧钢的热处理(7,65Mn),制作弹簧之后必须进行低温退火,以消除制作时产生的内应力,稳定弹簧形状与尺寸;提高拉伸强度,弹性极限和疲劳强度[7]。同时硬度也能提高2-3HRC。奥氏体不锈弹簧钢的热处理(1Cr18Ni9,1Cr18Ni9Ti),也是低温退火。沉淀硬化不锈弹簧钢氏体沉淀硬化不锈弹簧钢(Cr17Ni4Cu4Nb也就是美17-4PH)。
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据实践证明,模型利用率在许多情况下相当高。特别是在降低各组牌号钢的铸坯和轧材的缺陷率,提高钢对局部腐蚀的耐蚀性以及耐寒指标等方面。在分析冶金实践的基础上,完成的模型利用率的评价表明,可以节约如下材料和能源费用:.节约脱氧剂、铁合金和中间合金达20%;.提高炉衬工作寿命5%~15%;.节约材料和能源资源7%~15%;.提高设备操作强度5%~15%;.降低因表面缺陷、超声波检查结果钢材的去除率1/2~4/5;.排除连续铸钢装置的事故,取消铸坯及其轧材表面处理的必要性;.保证性能的稳定性,并降低轧材因机械性能引起的去除率达80%~90%;.降低开发新钢种和工艺费用50%~70%,提高各种钢材的。