铝杆抗拉,目的杆稍是什么么

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连铸连轧电工铝杆质量控制与其常见质量缺陷分析
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年10万KM电工圆铝杆加工项目立项申报建议书.doc79页
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1.1项目名称及承办单位 6
1.1.1 项目名称 6
1.1.2 项目建设单位、项目负责人 6
1.2 可研报告编制 6
1.2.1 可研编制单位 6
1.2.2 研究工作依据 6
1.2.3 研究内容 7
1.3 项目提出的背景及意义 7
1.4 项目概况 9
1.4.1 建设地点 9
1.4.2 建设规模与主要产品 9
本项目建设规模初步确定为新建1条UL+Z-铝杆连铸连轧机组生产线,以电解铝锭为原材料,采用连铸连轧法工艺,年生产直径为Ф9.5mm、Ф12mm、Ф15mm的铝杆及铝丝等电工铝导体材料10万KM(约3万吨)。 9
1.4.3 主要建设内容 9
本项目总占地面积22.6亩,拟新建综合生产车间、综合办公楼各1座及其他配套基础设施,新增建筑面积4200?,同时购置安装1条UL+Z-铝杆连铸连轧机组生产线及熔铝炉、保温炉、流槽、浇铸机外冷却系统、换热器冷却系统各一套。 9
1.4.4 项目组织及劳动定员 9
1.4.5 建设期限 9
1.4.6 总投资及资金来源 10
1.4.7 项目社会和经济效益分析 10
1.5 主要财务数据及评价指标 10
项目建设背景及必要性 12
2.1 铝加工业行业分析 12
2.1.1 铝加工业概念 12
2.1.2 铝加工产品品种及应用领域 12
2.1.3 国际铝加工行业发展现状 13
2.1.4 中国铝加工业发展现状 14
2.1.5 中国铝加工业发展环境 15
2.1.6 中国铝加工业发展趋势 17
2.2 我国圆铝杆连铸连轧生产现状与发展趋势 17
2.2.1 生产现状 17
连铸连轧在圆铝杆生产上的成功应用始于意大利Continuus公司1948年建立的世界第一条圆铝杆连铸连轧生产线,之后,美国的Southwire公司和法国的Cleeim公司也先后研制成功了具有自己特色的圆铝杆连铸连轧生产线,我国也于20世纪70年代初诞生了自己设计制造的第一条圆铝杆连铸连轧生产线。尽管这些生产线在设备结构、装机水平和生产工艺方面存在一定的差别,但其工艺流程基本相同
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目的与要求
(1)当作用于杆件两端的一对外力等值、反向、共线时,则杆件产生轴向拉伸
或压缩变形。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&(&& )
(2)铸铁构件由于没有屈服阶段,所以在静载作用时可以不考虑其应力集中的
影响。&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(&& )
(3)构件内力的大小不但与外力大小有关,还与材料的截面形状有关.& ( &&)
(4)轴力的大小与杆件的横截面面积有关.&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(& &)
(5)钢筋混凝土柱中,钢筋与混凝土柱高度相同,受压后,钢筋与混凝土柱的压
缩量相同,所以二者所受的内力也相同。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(&& )
(6)轴力越大,杆件越容易被拉断,因此轴力大小可以用来判断杆件的强度。
(7)同一材料制成的阶梯杆及其受力如图2—1所示.CD段的横截面面积为A, BC和DE段均为2A.分别用、、和、、表示截面1-1、2-2、3-3上的轴力和正应力,则有:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
①轴力N1&N2&N3 (& )&&&& ②应力1&2&3&&&
的应用条件是& &&&( &&&)
& A. &&&&&&&&&&&&
C. & &&&D.
(3)下列结论正确的是 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(& &&)
(4)在拉、压静不定结构中,各组成部分的内力分配与(&& )有关。
A.构件的强度;B。构件的刚度;C。构件强度和刚度;D。构件的长度。
(5)在拉压结构中,由于温度均匀变化,则 &(&& )
&A.1&&&&&&& B.2&&&& &&&&&C.3
(6)理论力学中的”&&&&&& &( &&&)
A..&&&&&&&&&
(7).&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&( &&&)
A..&&&&&&&&&
C..&&&&&&&&&&&&&
(8).&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(& &&)
(9).,&&&&&&&&&&&&&&&&
A..&&&&&&&&&&
C.,.&&&&&&&&&&
(10).&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&( &&&)
(1)横截面面积为A的等直杆两端受轴向拉力时,最大正应力,发生在上,该截面上的剪应力;最大剪应力,发生在上,该截面上的正应力;任意两个相互垂直的斜截面上的正应力之和都等于。
(2)低碳钢在屈服阶段呈现:应力,应变的现象;冷作硬化将使材料的比例极限,而塑性。
(3)对于材料,通常以产生0.2%的时所对应的作为屈服极限,称为材料的屈服强度,并用记号表示。
(4)低碳钢在温度升高到300以后,随着温度的继续升高,则弹性模量,屈服极限、强度极限、延伸率;而在低温情况下,低碳钢的强度,而塑性。
(5)静不定结构是超出独立的静力平衡方程数目的结构;静不定结构由构件尺寸加工误差或支座沉降将引起,求解静不定结构的关键是建立。
(6)受轴向拉伸的等直杆,在变形后其体积将_______________。
(7)一空心圆截面杆,其内外径之比为,两端承受轴向拉力作用,如将内外径增大一倍,则其抗拉刚度将是原来的_________倍。
(8)__________法是求杆件内力的基本方法。
(9)两根长度及截面面积相同的等直杆,一根为钢杆,一根为铝杆,承受相同的轴向拉力.比较二杆的正应力及伸长量大小,则钢杆的正应力_____铝杆的正应力,钢杆的伸长量________铝杆的伸长量。
6.在图2—7示杆系中,节点B承受铅直荷载P,斜杆AB的长度为,水平杆的长度为,两杆的材料相同,且抗拉和抗压许用应力相等,同为,求为使杆系具有最小重量时的角.
。当温度升高30oC时,试分别求两杆内的最大应力。
&&&&&& 图2—10
10.图2—11所示结构为由铝镁合金杆与钢质套管组成一复合杆,杆,管各截面的拉压刚度分别为E1A1及E2A2.复合杆通过两端的刚性圆板承受轴向荷载P作用,试计算铝镁合金杆与钢管横截面上的正应力以及杆的轴向变形.
.制造时杆3短了mm,试求杆3和刚性杆AB连接后,各杆的内力.
短了,使杆B端与节点G强制装配在一起,试计算各杆的轴力及节点C的位移,设各杆EA的为已知.
13.图2—14所示结构中AB为刚性杆,杆1和杆2的材料与截面面积相同,E,A及线膨胀系数均为已知,在P力作用下,温度降低,试求杆1和杆2的内力.
,钢与木的弹性模量分别为Es=200GPa,Ew=10GPa,试计算节点A的水平和垂直位移。}

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