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유정형 소둔로 내부의 수도관 형태의 선택과 관이음쇠의 계산방법

빌렛이 슬라이딩 수관에 배치되어 여전히 위쪽으로 이동하는 가열 상향 푸시형 연속 우물형 어닐링로(웰형 어닐링로의 공급 끝에서 배출 끝으로 이동). 따라서 슬라이딩 수관 구조는 로에서 가열된 재료의 무게뿐만 아니라 동적 하중도 견뎌야 하며 빌렛이 그 위에서 원활하게 움직일 수 있도록 일정한 강도를 가져야 합니다. 슬라이딩 수관 구조는 가열로의 단열 요구 사항도 고려해야 하며, 하부로의 열 교환에 미치는 영향을 최소화하고, 빌렛과 슬라이딩 수관 사이의 접촉부 블랙 마크에 미치는 영향을 최소화해야 합니다. . 게다가. 슬라이딩 수도관의 냉각 매체에 의해 운반되는 열도 최대한 최소화해야 합니다. 따라서 유정로 내부의 슬라이딩 수관 구조에 대한 요구 사항은 상당히 높습니다.
트롤리 퍼니스의 푸싱 공정 중 기계적 손상(강재의 양쪽 끝이 아래쪽으로 휘어지거나 강괴 헤드의 "플라잉 에지"로 인해 발생)을 방지하기 위해 50-100mm 강철 쿠션 블록 가로 수도관의 긁힘을 방지하기 위해 세로 수도관 아래에 추가할 수 있습니다.
수평 수도관 사이의 간격은 대부분 우물로 측면 기둥 사이의 간격과 같거나 정수배입니다. 일반적으로 1160~3480mm 범위에서 이 크기는 수도관의 전체 면적을 줄이거나 5개 산업로의 부속품 설정에 맞게 변경할 수도 있습니다. 간격이 작아서 강철 재질의 아래쪽 표면에 더 큰 차폐 기능을 제공하여 공기 흐름을 차단합니다. 큰 간격. 수평 수도관의 수는 감소하지만 수직 및 수평 수도관의 단면적은 증가합니다.
수평수도관의 구조에는 단일수평수도관, 이중결합수평수도관, 기둥이 있는 단일수평수도관 등이 있다. 주로 강도 계산, 로 내부 열전달 조건 개선 등의 요소를 기준으로 선정됩니다. 수평 수도관은 일반적으로 직경이 102-159mm인 두꺼운 벽의 이음매 없는 강철 파이프로 만들어집니다. 기둥 수도관은 직경 76~114mm의 두꺼운 벽으로 된 이음매 없는 강관으로 만들 수 있으며 직접적인 화염을 피하기 위해 낮은 가열로 엇갈리게 해야 합니다.
유정형 어닐링로 공급 끝 부분의 수직 수도관 아래에는 연기 배출구의 제한으로 인해 일반적으로 수평 수도관이 없으며 점토 벽돌 벽이 지지용으로 직접 사용됩니다.
수평 수도관은 응력 조건이 변하지 않도록 우물 용광로의 길이와 높이 방향으로 고정된 위치를 유지해야 합니다. 그리고 화로의 폭 방향을 따라 온도 변화에 따라 자유롭게 팽창 및 수축할 수 있어야 합니다.

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