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圖9所示是二肋浪的另一種形式。波浪從邊部向里幾個厘米開始,波浪通常比較窄。這是由于工作輥熱凸度的累積,對于小工作輥輥徑的軋機,容易在高速大壓下量時產生,這個現(xiàn)象隨著速度升高而更明顯。起鼓70/254*1700mm鋁箔軋機常出現(xiàn)一種特殊形式的波浪,特征為一條至多條沿卷材軋制方向分布的寬約40-50mm的波浪,卷取時有手感,在線時難以被板形系統(tǒng)測量并顯示出來,離線后呈串狀,被稱為“起鼓”(如圖10)。 以下幾個原因可以導致這一問題:工作輥抹削不當。特指軋輥磨床出現(xiàn)砂輪軸承間隙過大及電流等故障.造成工作輥局部微量輥徑差。波浪區(qū)域的噴嘴堵塞或沒打開,導致工作輥上某個點過熱。波浪區(qū)域的噴嘴流量受阻,以至冷卻量不足。 噴嘴方向未好。本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 鋁板廠家使用BFI輥校正板形的70/254*1700mm鋁板粗中軋機使用的BFI輥,由于長時間的磨損、受力,環(huán)間有所錯位,輥徑也產生一定的差異(如圖1,部分測量環(huán)已經不能準確檢測出帶材的壓力,存在較大的誤差,顯示出來的是一條失真的板形曲線,從而控制系統(tǒng)不能正確反應板形的變化,起不到糾正板形的作用。
鋁板形調節(jié)方法鋁板帶材的平直度是由橫向張力分布所決定的.即通過帶材的橫向張應力分布來達到控制板形的目的,板形控制的基木原理就是通過控制軋機的傾斜、彎輥和冷卻。使被軋制的帶材的板形和目標板形相一致(控制原理見圖。 彎輥控制彎輥就是通過工作輥液壓彎輥缸,在對稱的彎輥力作用下.使帶材橫向張力按拋物線函數(shù)對稱分布,反之當帶材出現(xiàn)不良拋物線分布板形時,可借助變輥的調節(jié)來改善板形,但對于細長比大的軋機(細/長=0.1來說.其作用對改善帶材邊部波浪是顯著的.而對改善帶材中間波浪的效果是不太明顯的。 板形控制可以分解成三種主要控制:傾斜控制、彎輥控制和冷卻控制。傾斜控制傾斜是通過液壓高壓系統(tǒng)控制支承輥的左右兩邊的液壓缸,使帶材的橫向張力按傾的線性函數(shù)分布.當帶材出現(xiàn)不良的楔形張力分布時.這種方式對帶材的單邊波浪的效果是顯著的。 冷卻控制通過分段局部冷卻支承輥和工作輥,達到更為的板形控制目的.分段局部冷卻對于鋁箔板形控制來說效果是十分明顯的。上面介紹了三種板形站嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。
一般氧化得到的膜層,氧化得到的膜層顯,鉻酸氧化膜則為灰白色等。電壓、電流行為不同,則能改變金屬氧化行為,極大地改變膜層質地和外觀,工藝參數(shù)也能因此而改變。在陽極氧化機理研究中,常規(guī)陽極氧化成膜模型,較常見的有三種模型:場致濟解模型,臨界電流密度模型及體積理論。 電化學沉積陶瓷膜過程一般可以分為四個階段,即沉積初始階段、膜層快速增厚階段、膜層增長階段、膜層沉積一濟解平衡階段。認為是在化學、電化學及界面焦耳熱的聯(lián)合作用下,鋁/電解質濟液界面形成陰離子凝聚物顆粒在陽極表面沉積、濃縮、高溫脫水和快速冷卻,形成具有特殊結構和性能的非晶態(tài)類陶瓷膜。 總之,鋁及其合金在由成膜土鹽、成膜促進劑、成膜添加劑組成的復合電解液中形成的氧化膜層在成膜過程、膜層結構等方面都與普通陽極氧化存在著差異,同樣與電化學沉積陶瓷股也存在不同。因此,很有必要對鋁及其合金氧化著色成膜過程進行分析和探討。 合金鋁卷廠家選用了灰色氧化著色體系進行研究,綜合常規(guī)陽極氧化和電化學沉積陶瓷膜研究成果,通過分析陽極氧化特性曲線來解析成膜過程,并進一步通過分析鋁金屬在硼酸、促進劑、添加劑等三個不同體系中伏安特性曲線以及形成膜層的顯微結構,對復合電解液各組分在成膜過程的作用及成膜機理作初步探討。
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