實際重量要比理論重量準確。鋼材重量的計算方法毛重是“凈重”的對稱,是鋼材本身和包裝材料合計的總重量。運輸企業(yè)計算運費時按毛重計算。但鋼材購銷中是按凈重計算。凈重是“毛重”的對稱。鋼材毛重減去包裝材料重量后的重量,即實際重量,稱之為凈重。在鋼材購銷中一般按凈重計算。皮重鋼材包裝材料的重量,稱之為皮重。重量噸按鋼材毛重計算運費時使用的重量單位。其法定計量單位為噸(1kg),還有長噸(英制重量單位116.16kg)、短噸(美制重量單位97.18kg)。
一、UBP305*305*95英標H型鋼介紹:
英標H型鋼執(zhí)行標準:EN標準;英標H型鋼有三個主要的質量等級S235、S275、S355等。例如:S235材質和S275材質代表的是碳素結構鋼,S355是低合金鋼。
英標H型鋼由于帶鋼表面被氧化氣體腐蝕,形成麻面,所以使用莎倫法所得到的鍍層粘附性特別好。但是由于設備腐蝕嚴重,由此造成很高的設備維修和更新費用。因而此種方法很少被采用。
二、UBP305*305*95英標H型鋼熱扎工藝手段:(4)熱軋產品厚度尺寸較難控制,控制精度相對較差;熱軋制品的表面較冷軋制品粗糙Ra值一般在0.5~1.5μm。因此,熱軋產品一般多作為冷軋加工的坯料。首先需要進行十字型鋼柱的制作,在工廠分工制作以后,然后進行拼裝、校正、檢驗,確保產品合格以后將其運至施工地區(qū)進行拼接,在拼接的過程中,要嚴格按照相應的程序進行拼接,這樣才能使產品的質量得到有效的保證。在組合完成以后,要對最終的安裝結果進行檢查,檢查之后,還要利用超聲波對其內部進行無損檢測,這樣才能將拼裝中造成的缺陷進行有效排除。此外還需要進行十字柱加工制作。在進行鋼結構的安裝中,首先需要進行標準注的選擇,將網(wǎng)閉合進行控制,然后對柱頂標高進行豎向測量。之后需要對柱頂位移以及鋼結構進行超偏處理,然后對超平結果和下節(jié)柱的檢查結果進行綜合處理。粗腳的處理需要在安裝鋼柱位置確定以后進行,通過對處理數(shù)據(jù)的分析,對鋼柱的垂直度進行再次糾正。在安裝完成以后,需要對測量記錄進行會審,并且對焊接問題進行檢驗,另外還需要對控制點的閉合進行再次檢驗,最后需要對下節(jié)鋼柱的預控數(shù)據(jù)圖進行繪制。
四、UBP標H型鋼規(guī)格型號表:
UBP(等邊等厚)英標H型鋼 | |||||||
型號 | 規(guī)格 | 米重 | 型號 | 規(guī)格 | 米重 | ||
UBP203*203*45 | 200.2*205.9*9.5*9.5 | 44.9 | UBP305*305*126 | 312.3*312.9*17.5*17.6 | 126.1 | ||
UBP203*203*54 | 204*207.7*11.3*11.4 | 53.9 | UBP305*305*149 | 318.5*316*20.6*20.7 | 149.1 | R | |
UBP254*254*63 | 247.1*256.610.6*10.7 | 63 | UBP305*305*180 | 326.7*319.7*24.8*24.8 | 180 | R | |
UBP254*254*71 | 249.7*258*12*12 | 71 | UBP305*305*186 | 328.3*320.9*25.5*25.6 | 186 | ||
UBP254*254*85 | 254.3*260.4*14.4*14.3 | 85.1 | UBP305*305*223 | 337.9*325.7*30.3*30.4 | 222.9 | R | |
UBP305*305*79 | 299.3*306.4*11*11 | 78.9 | UBP356*368*109 | 346.4*371*12.8*12.9 | 108.9 | ||
UBP305*305*88 | 301.7*307.8*12.4*12.3 | 88 | UBP356*368*133 | 352*373.8*15.6*15.7 | 133 | ||
UBP305*305*95 | 303.7*308.7*13.3*13.3 | 94.9 | UBP356*368*152 | 356.4*376*17.8*17.9 | 152 | ||
UBP305*305*110 | 307.9*310.7*15.3*15.4 | 110 | UBP356*368*174 | 361.4*378.5*20.3*20.4 | 173.9 | ||
備注:生產執(zhí)行標準EN10163-3和BS4-1:2005 |
鋼鐵冶金:大型高爐的爐型設計優(yōu)化高爐大型化不是對中小高爐爐型尺寸等的比例擴大,而是通過優(yōu)化高爐不同部位之間的比例關系和前瞻性考慮全爐中的技術創(chuàng)新和指標創(chuàng)優(yōu)來設計的。高爐利用系數(shù)作為大型高爐規(guī)模效應的重要指標一直受到大家的關注,但是大型高爐的利用系數(shù)與小型高爐的利用系數(shù)之間存在一定的差別。對比大高爐和小高爐的爐型參數(shù)發(fā)現(xiàn),高爐容積和爐缸面積之間無對稱的比例關系,小高爐的單位爐容所對應的爐缸面積比例明顯大于大高爐。