產地常州
執行標準YB/T4001.1-2007
材質Q235B
稅票包含
表面處理熱浸鋅
鍍鋅鋼格柵板的安裝環境只有兩個方向可以用作軸承鋼格板龍骨,如果麻花鋼進行軸承龍骨沒有軸承力,需要在鋼格板承載扁鋼的末端軸承龍骨,以下開發鋼格板,鋼箱板設計的承載力應滿足跨長模型的要求,扁鋼方向兩端與梁的搭接距離不應小于25mm。在具體設計時,鋼格柵的長度和尺寸可根據生產工藝和安裝現場施工條件進行適當調整。鋼格板沿長度方向分為兩塊,便于人工搬運。方案B為整體設計,適用于有起重設備的安裝場所。與方案A相比,實現更簡單,生產加工一體化設計更容易實現。在小批量合同中,設計時應避免鋼格柵尺寸過大,尺寸過大對車輛車廂體積或運輸費用有較高的要求。根據以上綜合考慮,鋼板短不應小于鋼梁的小跨距,不應超過4米。鋼格網板的寬度盡量按照原板的寬度設計。當原鋼板的寬度不能滿足要求時,可適當調整寬度,但需要盡可能滿足平板鋼板與鋼格板之間空間的整數倍的要求。一般來說,當寬度尺寸小于400mm時,需要將相鄰的鋼格柵板焊接成一塊板進行組裝。當寬度尺寸大于400mm時,可立設計。鋼格柵整體鋪設時,應按鋪設區域的軸線或孔中心線向一側或兩側攤開。當設計區域為矩形平臺時,應采用某一軸線作為鋪設參考。如果平臺上有較大的開口,也可以以孔的中心為基準進行鋪設。當區域為圓形平臺時,在兼顧美觀和節約材料的前提下,以圓形平臺中心線為基準四周鋪設。情況下也可以從一側到另一側進行整體鋪設,決定剩余量采用接縫板或窄板進行補償。
熱鍍鋅鋼格柵是近年來被廣泛應用的一種鋼結構產品,具有質量輕、易于安裝、外形美觀等特點,在實際生活中得到了廣泛的應用。 熱鍍鋅鋼格柵作為一種新型工程材料,主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、國防等領域用作平臺、棧橋、橋梁、公路護欄、溝蓋板、柵欄、大門等設施。因此熱鍍鋅鋼格柵的市場前景十分廣闊。它大致可分為平臺熱鍍鋅鋼格柵、水溝蓋板、鋼格柵板、復合熱鍍鋅鋼格柵、插接熱鍍鋅鋼格柵、熱鍍鋅鋼格柵吊頂等幾大類。
根據其受荷扁鋼中心距離的不同有可分為:
1.熱鍍鋅鋼格柵的受荷扁鋼中心距離為30mm,在整個熱鍍鋅鋼格柵系列中,對表面沖擊具有強的抵抗力。
2.熱鍍鋅鋼格柵的受荷扁鋼中心距離為40mm是經濟輕便型。
3.熱鍍鋅鋼格柵的受荷扁鋼中心距離為60mm它解決了礦物濺落在板面上的難題。
隨著時代的發展,人們的生活中接觸到的熱鍍鋅鋼格柵產品也越來越多,所以熱鍍鋅鋼格柵的應用關系到了人們的生活。

【華北東北中板調研】今中板穩中偏弱,下調幅度10-50,市場心態跟隨震蕩波動不穩,上午交投較謹慎,市場低位資源頻出,商家信心不足,午后市場低位緩和,部分試探挺價。鋼廠方面,今普陽鎖價5100降10,天鋼5030降40,本周鋼廠新增訂單以企業階段性補庫為主,需求整體放量偏淡,考慮成本支撐不穩,料近日或窄幅整理。

整流格柵是用在鼓風機管道上,使氣流平衡的設備。 隨著技術的不斷提高,鼓風機的容量也越來越大,這樣就要求進入鼓風機的氣流盡可能平衡,以減少鼓風機的振動和確保鼓風機向高爐送風的壓力。 流體在通過彎道時,由于流向變化、流體分布不均造
1數值模擬
采用三維建模軟件建立與實際裝置等比例的幾何模型,建模范圍為SCR進口至反應器出口,如圖1所示。由于導流板及整流格柵的厚度遠小于反應器及煙道尺度,故建模時將其厚度忽略。網格劃分時,Z向平面網格采用結構化與非結構化結合的方式劃分,然后由Cooper方式生成體網格,終網格總數約為250萬。
數值計算采用Fluent軟件,湍流模型選用標準k-ε雙方程模型,氨氣與煙氣的混合過程采用SpeciesTransport模型,邊界條件設置為速度進口與壓力出口。根據煙氣參數和裝置尺寸,設置進口速度為12m/s,進口溫度為660K,水力直徑為4.5m;AIG噴口速度為8.4m/s,水力直徑為3.2m;反應器出口水力直徑為4m。本文計算不考慮催化劑層阻力。
2定量分析
首層催化劑上游的速度入射角度、煙氣及氨氣濃度分布均勻性是保證脫硝性能的關鍵因素。采用變異系數CV對速度及濃度的均勻性作定量分析,其定義是標準偏差與算術平均值之比,可反映出一組測量數據的離散程度。就本文而言,CV越明截面上速度或濃度的分布越均勻,偏離平均值的數據點越少。煙氣入射角即煙氣偏離垂直向下方向的角度,將該角大值α作為速度矢量的定量分析指標。對于速度CV、濃度CV以及α的優化目標如表1所示。

【長沙熱卷調研】13日全國熱卷主流穩中偏弱運行,幅度10-60,長沙熱卷報價5000左右較之昨日持穩,期卷震蕩,商家挺價意愿不強,市場成交價較之報價下跌20-40。近期長沙市場新資源補庫不多,不過由于整體去庫速度較慢,目前市場庫存變化不大,考慮到成本支撐力度不強,預計明市價穩中偏弱。
焊接鋼格柵時,選擇合適的焊接件裝配順序,避免總構件裝配應力過大。由于裝配的一般剛度和不同裝配階段重心位置的變化,裝配后鋼格板焊接部位會產生應力。一般來說,裝配焊接順序處理不當將直接影響焊接質量。另外,不銹鋼格柵在裝配過程中有可能產生新的殘余應力,如果新的殘余應力大于臨界變形應力,就會引起焊接變形。因此,裝配應力應盡量減小或避免。2 .受焊接尺寸的影響對于不銹鋼網格板焊接來說,焊接尺寸與鋼板焊接撓度變形有著密不可分的關系,焊接位置在結構上對不銹鋼網格板焊接變形也會產生影響。不對稱的排列會導致焊件的彎曲變形。鋼點焊件截面的中性軸越靠近焊縫,彎曲變形越小。相反,中性軸離焊縫越遠,彎曲變形越大。鋼格柵板焊接過程中受局部高溫熱源的影響,受局部高溫熱源的影響,焊縫區受熱劇烈,局部熔化。該區域的材料受熱使焊接區域擴大,而鋼格板周圍溫度相對較低的區域則對焊接區域產生約束作用,從而產生彈性熱應力。溫度升高后,材料的屈服應力限急劇下降,導致熱彈性應力超過屈服限,形成熱壓縮。在冷卻過程中,焊縫區材料收縮受到周圍區域溫度場不均勻的影響,導致不均勻收縮變形。焊接區域存在拉殘余應力,相鄰區域存在壓殘余應力。不銹鋼點焊對熱源的輸入非常敏感。合理控制熱源輸入能量對鋼點焊件的質量具有重要意義。熱源能量輸入越大,收縮變形越大,熱源能量輸入越小,收縮變形越小。因此,在保證良好焊縫成形的條件下,輸入熱源應盡可能小。
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