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河南平顶山不锈钢水箱水箱的相空间重构 在时间序列分析中,无论是研究其分形特征或混沌特征,·首先要利用数据资料重构相 空间提取系统物理特征量,即相空间重构。 由于目前我们对所研究对象的动力因素、性质以及内在关系几乎一无所知,故若能利 用时间序列反演出某些能够近似描写系统运动的动力模式是很有意义的。通过相空间重 构,可以把原时间序列所对应的系统在吸引子上的行为用相轨迹加以描述,从而对系统的 演化行为做出模拟。GMDH算法在不锈钢水箱的应用 传统的不锈钢水箱统计预测方法,尽管在拟合历史数据时,具有较好的拟合效果,但当把所建立 的模型用于具体预测时,则往往出现较大的误差。究其原因,主要是传统的统计预测方 法,总是把预测对象随时间推移呈动态变化的时变参数系统看成为非时变参数系统,预测 中采用固定参数的缘故。 也就是说,建模之前建模者必须事先确定或者假设模式里的因变 量和变量之间的函数f,然后根据有关数据或资料去确定该函数f里的参数或系数,所以 这种建模方式明显地带有人为的偏见,是一种“被动式”的建模方式。 因此,不锈钢水箱统计建模 方式都有这样一个缺点:当建模者事先无法发现或猜测出一个复杂系统的因变量和变量之 间所应该满足或近似满足的函数关系,或虽然可以确定所构造模型的函数关系,但是赖以 建模的数据太少,我们则无法根据资料来建模,或所建立的模型根本就不具有实用价值, 所建立的模型是根本无法用来进行预测的。不锈钢水箱与其状态监测内容



河南平顶山不锈钢水箱炉气中如果含有NH,成分,在高温下其会分解,产生原子 状态的氮,氮在钢表面形成氮化物,也会使不锈钢水箱钢表面形成脆层,对 钢的表面性能产生不利的影响。 如果不锈钢水箱与炉气中含有氯化物等卤族元素,在高温条件下会在钢的 表面生成含有合金元素的氯化物,对不锈钢的耐腐蚀性产生不利 的影响。 总之炉气中存在的许多元素都可能对不锈钢的表面产生不利 的影响,这是不锈钢加热时应给予注意的问题。 为防止或减少不锈钢水箱的不锈钢热处理加热过程中炉气对表面产生的有 害作用,对不锈钢成品件和高纯不锈钢件可采用涂料保护处理, 但在高温加热的条件下,会存在涂料防护效果不明显、不易清 理.甚至也对表面产生轻微腐蚀等不利影响。所以,比较有效的 方法是采用真空热处理或保护气氛热处理。高频感应加热和不锈钢水箱操作 (1)不锈钢水箱与时控装置。感应加热电源或淬火机床应根据需要装有 控制加热、间歇、冷却的装置。 (2)淬火冷却设备。淬火冷却设备应能满足工件在连续淬 火时的水压(一般为0. 12 -0.2AZPa),流显应满足在同时淬火 时的冷却能力。 (3)回火设备。要求能自动控温和记录,且有强制炉气循 环设施,保证炉温均匀。 (4)加热电源。不锈钢水箱不论感应加热电源是何种形式,其输出功 率及频率必须要满足工作要求.输出电压能控制在土2.5%范围 内或输出功率在土5%范围内。




河南平顶山不锈钢水箱该钢具有低的含碳量,一般为不大于0.07%,有的更低, 这就使钢淬火后可获得低碳马氏体组织。目前,比较普遍的观点 认为,碳和合金成分是影响马氏体形态的主要因素,在低碳合金 中,淬火后形成板条状马氏体,其内部亚结构以晶体内密度很高 的位错为主,因此,又称板条状马氏体为位错马氏体。 位错产生 较大的强化作用,使板条马氏体有较高的强度。而极低的含碳量 将钢产生脆性的因素降到少,这又使其具有了较高的韧性。水箱镍量太高,淬火时的残留奥氏体多,水箱在以后的回火冷却过程 中,会有新的马氏体生成,从而使零件硬度升高,脆性增加。如 果遇到这种情况,可以再进行一次回火,回火温度可按 次回 火温度或略低于 次回火温度。使 次回火产生的马氏体进 行回火转变,可有较好的效果。 水箱淬火、回火后硬度高的可能原因和挽救措施。在正常 回火的情况下,检查硬度高于标准规定硬度,当检测机械性能 时,常常是塑性、韧性不足,强度偏高,产生这种现象的原因除 了前面说的镍元素含量偏高外,淬火温度偏高也会引起回火后硬 度升高,这是因为水箱淬火温度高,使碳和合金元素过量固溶于奥氏 体中,增加了奥氏体稳定性.淬火后有较多残留奥氏体,水箱这部分 残留奥氏体在回火过程中发生马氏体转变,使回火组织中产生了 淬火马氏体,致使硬度、强度增高,塑韧性下降。 不锈钢水箱这种硬度偏高的问题,可以在原工艺回火温度或略低于原回 火温度的温度范围再一次回火。应注意,不能随意用提高回火温 度的方法来降低硬度,因为钢的回火温度已经接近Act温度,提 高N火温度就有可能高于Ac:转变点,冷却后组织会变化,不属 正常调质组织,同样不能满足要求的性能指标。回火脆性与回火加热、保温温度有 关,但事实是回火脆性恰恰与冷却方式有关。




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