热处理工艺规范最新

2024-06-27

热处理工艺规范最新(精选6篇)

篇1:热处理工艺规范最新

2015年6月整理现行规范和标准

一、国家政策、法律法规及标准

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订);

(2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日起施行);(3)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建发[2000]120号);(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日起施行);(5)《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号,1992年6月);(6)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日起施行);

(7)《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》(国家计委、财政部、建设部、国家环境保护总局计价格[2002]872号);

(8)《国务院批准建设部等部门关于解决我国城市生活垃圾问题几点意见的通知》(国发(1992)39号);

(9)《建设部、国家科委关于印发加强垃圾处理科学技术工作的几点意见的通知》(建科(1991)663号);

(10)《建设部关于印发城市环境卫生与当前产业政策实施办法的通知》(城建(1992)667号);

(11)建设部、国家环境保护总局、科技部关于发布《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》的通知(建城(2000)120号);

(12)云南省建设厅发布《关于搞好城市市容和环境卫生、垃圾处理工作的通知》(2000年8月24日);

(13)国家计委等《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》(2002年9月10日);

(14)建设部《关于加强城镇生活垃圾处理场站建设运营监管的意见》(2005年3月);

(15)国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知(国发[2011]9号);

(16)国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知(国发〔2011〕42号)。

(17)建设部《关于加强城镇生活垃圾处理场站建设运营监管的意见》,2005年3月;

(18)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);(19)《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993);(20)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);(21)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);(22)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993);

(23)《环境空气质量标准》GB3095-1996(2016年1月1日前执行该标准); 《环境空气质量标准》GB3095-2012(2016年1月1日起开始执行该标准);(24)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);(25)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);(26)《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008);(27)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010);

(28)《云南省住房和城乡建设厅关于做好全省建制镇供水、污水和生活垃圾处理设施项目前期工作的通知》(云建村函〔2014〕37号)(29)《云南省住房和城乡建设厅关于加快推进2013建制镇供水、污水和生活垃圾处理设施项目建设的紧急通知》(云建村函〔2014〕196号)等。

(30)《云南省建制镇供水、污水和生活垃圾处理设施省级整体推进建设项目实施方案编制纲要》;

(31)《全省建制镇供水、污水和生活垃圾处理设施项目建设管理政策文件汇编》;

(32)《云南省建制镇供水、污水和生活垃圾处理设施建设项目专项规划(2013年—2017年)》;

(33)《云南省镇(乡)生活垃圾处理工程技术导则》等。

二、固废行业技术标准规范

(1)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版);(2)《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013);(3)《生活垃圾处理技术指南》(建城[2010]61号);(4)《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》建标149-2010;(5)《城市生活垃圾分类及其评价标准》(CJJ/T102-2004);

(6)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001);(7)《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003);(8)《环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2012);(9)《生活垃圾收集站技术规程》(CJJ179-2012);(10)《生活垃圾收集站建设标准》(建标154-2011);(11)《城市环境卫生专用设备》(CJ/T16~21-1999);(12)《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013;(13)《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008;

(14)《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》建标124-2009;(15)《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ113-2007;(16)《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》CJJ112-2007;(17)《生活垃圾填埋场封场工程项目建设标准》建标140-2010;(18)《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》HJ564-2010;(19)《生活垃圾渗滤液处理技术规范》CJJ150-2010;

(20)《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》GB/T18772-2008;(21)《生活垃圾产生源分类及其排放》CJ/T368-2011;(22)《生活垃圾填埋场无害化评价标准》CJJ/T107-2005;(23)《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ93-2011;(24)《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ176-2012;(25)《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》SL/T231-98;(26)《土工合成材料应用技术规范》GB50290-98;(27)《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001);(28)《生活垃圾焚烧厂垃圾抓斗起重机技术要求》CJ/T 432-2013(29)《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》CJJ 128-2009(30)《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》CJJ/T 212-2015,实施日期:2015-10-01即将实施

(31)《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90-2009(32)《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014);(33)《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》GB/T 18750-2008(34)《生活垃圾焚烧炉渣集料》GB/T 25032-2010(35)《垃圾焚烧尾气处理设备》GB/T 29152-2012(36)《垃圾焚烧袋式除尘工程技术规范》HJ 2012-2012(37)《垃圾焚烧锅炉 技术条件》JB/T 10249-2001(38)《垃圾焚烧尾气治理袋式除尘器用滤料》JB/T 11310-2012(39)《大型垃圾焚烧炉炉排 技术条件》JB/T 12121-2015,实施日期:2015-10-01 即将实施

(40)《医疗废物焚烧炉技术要求》(GB19218-2003);(41)《生活垃圾渗沥液处理技术规范》(CJJ150-2010);(42)《生活垃圾产生源分类及其排放》(CJ/T368-2011);(43)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010);(44)《环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2012);

三、给水、排水标准规范

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)(2)《生活饮用水水源水质标准》(CJ 3020-93)

(3)《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)(已有修订征求意见稿)(4)《农村给水设计规范》(CECS82:96)

(5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)(6)《泵站设计规范》(GB/T50265-2010)(7)《城市供水条例》(国务院第158号令)

(8)《城市供水水质管理规定》(建设部第67号令,已作废;现用建设部第156号令)

(9)《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92-2002)(10)《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ123-2008)(11)《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)(2014年版)(12)《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

(13)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(14)《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000);

(15)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

(16)《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS128:2002)(17)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)(18)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)(19)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011(20)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011(21)《污水综合排放标准》(GB 8978-1996);

(22)《小城镇污水处理工程建设标准》(建标148-2010);(23)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002);(24)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999);

四、建筑、结构标准规范

(1)《建筑结构设计统一标准》GB50068-2001(2)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);(3)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);(4)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);(5)《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057-2009(6)《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012(7)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002(8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(9)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008(10)《砌体结构设计规范》GB50003-2011(11)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)(12)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012(13)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008);(14)《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001(15)《建筑采光设计标准》GB/T50033-2013.2013年5月1日实施(16)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001);(17)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010);(18)《房屋建筑制图统一标准》(GB/ T 50001-2010);(19)《建筑结构制图标准》(GB/ T 50105-2010)。

(20)《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日实施(21)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(22)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,自2014年5月1日实施

五、电气部分标准规范

(1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008);(2)《低压配电设计规范》(GB50054-2011);

(3)《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013,2014年7月1日实施。

(4)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009);(5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);(6)《建筑照明设计标准》(GB50034-2013);(7)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)(8)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

篇2:热处理工艺规范最新

塑料制品的表面处理主要包括涂层被覆处理和镀层被覆处理。一般塑料的结晶度较大,极性较小或无极性,表面能低,这会影响涂层被覆的附着力。由于塑料是一种不导电的绝缘体,因此不能按一股电镀工艺规范直接在塑料表面进行镀层被覆,所以在表面处理之前,应进行必要的前处理,以提高涂层被覆的结合力和为镀层被覆提供具有良好结合力的导电底层。

1.涂层被覆的前处理前处理包括塑料表面的除油处理,即清洗表面的油污和脱模剂,以及塑料表面的活化处理,目的是提高涂层被覆的附着力。

(1)塑料制品的除油。与金属制品表面除油类似,塑料制品除油可用有机溶剂清洗或用含表面活性剂的碱性水溶液除油。有机溶剂除油适用于从塑料表面清洗石蜡、蜂蜡、脂肪和其他有机性污垢,所用的有机溶剂应对塑料不溶解、不溶胀、不龟裂,其本身沸点低,易挥发,无毒且不燃。

碱性水溶液适用于耐碱塑料的除油。该溶液中含有苛性钠、碱性盐以及各种表面活性物质。最常用的表面活性物质为OP系列,即烷基苯酚聚氧乙烯醚,它不会形成泡沫,也不残留在塑料表面上。

(2)塑料制品表面的活化。这种活化是为了提高塑料的表面能,也即在塑料表面生成一些极性基或加以粗化,以使涂料更易润湿和吸附于制件表面。表面活化处理的方法很多,如化学品氧化法、火焰氧化法、溶剂蒸气浸蚀法和电晕放电氧化法等。其中最广泛使用的是化学晶氧化处理法,此法常用的是铬酸处理液,其典型配方为重铬酸钾4.5%,水8.0%,浓硫酸(96%以上)87.5%。

有的塑料制品,如聚苯乙烯及ABS塑料等,未进行化学品氧化处理时也可直接进行涂层被覆。为了获得高质量的涂层被覆,也有用化学品氧化处理的,如ABS塑料在脱脂后,可采用较稀的铬酸处理液浸蚀,其典型的处理配方为铬酸420g/L,硫酸(比重1.83)200ml/L。典型的处理工艺为65℃70℃/5min10min,水洗净,干燥。

用铬酸处理液浸蚀的优点是无论塑料制品的形状多复杂,都能处理均

匀,其缺点是操作有危险,并有污染问题。

2.镀层被覆的前处理

镀层被覆前处理的目的是提高镀层与塑料表面的附着力和使塑料表面形成导电的金属底层。前处理的工序主要包括有:机械粗化、化学除油、化学粗化、敏化处理、活化处理、还原处理和化学镀。其中前三项是为了提高镀层的附着力,后四项是为了形成导电的金属底层。

(1)机械粗化和化学粗化。机械粗化和化学粗化处理是分别用机械的方法和化学的方法使塑料表面变粗,以增加镀层与基体的接触面积。一般认为,机械粗化所能达到的结合力仅为化学粗化的10%左右。

(2)化学除油。塑料表面镀层被覆前处理除油的方法与涂层被覆前处理除油方法相同。

(3)敏化。敏化是使具有一定吸附能力的塑料表面上吸附一些易氧化的物质,如二氯化锡、三氯化钛等。这些被吸附的易氧化物质,在活化处理时被氧化,而活化剂被还原成催化晶核,留在制品表面上。敏化的作用是为后续的化学镀覆金属层打基础。

(4)活化。活化是借助于用催化活性金属化合物的溶液,对经过敏化的表面进行处理。其实质是将吸附有还原剂的制品浸入含有贵金属盐的氧化剂的水溶液中,于是贵金属离子作为氧化剂就被S2+n还原,还原了的贵金属呈胶体状微粒沉积在制品表面上,它具有较强的催化活性。当将此种表面浸入化学镀溶液中时,这些微粒就成为催化中心,使化学镀覆的反应速度加快。

(5)还原处理。经活化处理和用清水洗净后的制品在进行化学镀之前,用一定浓度的化学镀时用的还原剂溶液将制品浸渍,以便将未洗净的活化剂还原除净,这称为还原处理。化学镀铜时,用甲醛溶液还原处理,化学镀镍时用次磷酸钠溶液还原处理。

(6)化学镀。化学镀的目的是在塑料制品表面生成一层导电的金属膜,给塑料制品电镀金属层创造条件,因此化学镀 是塑料电镀的关键性步骤。

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50%-70%,塔高也有降压,采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。

在双层(多层)滤料过滤中,磁铁矿滤料都是必不可少的主要过滤材料,磁铁矿滤料由于使用的颗粒粒径最小,在双层(多层),滤料过滤中都是起着处理水质最后把关的作用,因此磁铁矿滤料质量是否合格直接关系到水处理最终水质。

在国内大多数工业水处理中,采用的过滤形式都是浙江海洋王防爆电器有限公司(http://liyaoming2002.jdol.com.cn)内场防爆灯、厂用防爆灯、隔爆型防爆灯压力过滤形式,压力过滤器的过滤压力和反冲洗压力都比较大,在垫层中使用比重大的磁铁矿垫料,可以随较大的反冲洗压力。如果使用比重小或不合格的垫料,容易造成滤料和垫料在反冲洗过程中出现混层,过滤器很快失去过滤作用。

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滤料(filteringmedia)主要分为两大类,一类是用以进水过滤的粒状材料,通常指石英砂,白煤或矿石等。另一类是物理分离的过滤介质,主要包括过滤布,过滤网,滤芯,滤纸,以及最新的膜。特点:瓷砂滤料浙江海洋王防爆电器有限公司(http://nfc9176.jdol.com.cn)矿用防爆LED巷道灯、手提式防爆探照灯、长寿顶灯为球形颗粒,具有稳定的化学性能,机械强度高,耐高温耐腐蚀比表面积大、截污吸附性能好、颗粒均匀、比重适当、使用寿命长达10年以上,解决

篇3:热处理工艺规范最新

1 欧洲发动机用油标准介绍

ACEA发动机油规范颁布实施时间见表1。

从表1中可以看出, ACEA将于2012年12月14日对满足ACEA 2012规范的发动机油开始认可工作, 在2013年12月14日之前, 依旧可以认可符合ACEA 2010规范的发动机油, 但自2013年12月14日起, 新的认可工作都应依据ACEA 2012规范, 符合ACEA 2010规范的发动机油将于2014年12月22日停止使用。

2 CEA 2012规范介绍

2.1 ACEA A/B类规范

ACEA中A/B规范是2004年由汽油发动机油标准和轻负荷柴油发动机油标准合并而来的, 规定了轿车汽油发动机、轻负荷柴油发动机装车及售后服务用机油的要求, 此规范形成的主要原因是由于欧洲市场柴油轿车占的比例较大。ACEA 2012中A/B类规范主要包括A1/B1、A3/B3、A3/B4、A5/B5四类。

A1/B1类主要应用于轿车的汽油及柴油发动机, x W/20发动机油具有低摩擦、低粘度、高温高剪切黏度不大于2.6 m Pa·s的特性, 其它粘度等级具有2.9~3.5 m Pa·s的高温高剪切粘度。本规范可能不适用于某些发动机, 实际应用需参考车辆使用手册。

A3/B3类具有优异的剪切稳定性, 适用于高性能轿车的汽油及柴油发动机, 同时适合原厂商规定的长换油期发动机油的应用, 以及适合于被发动机原厂商定义为极苛刻运行条件下的应用。低粘度发动机油适合全天候应用。

A3/B4类具有优异的剪切稳定性, 适用于高性能轿车的汽油及直喷柴油发动机, 同时可以覆盖A3/B3的性能要求。

A5/B5具有优异的剪切稳定性, 适用于高性能轿车的汽油及柴油发动机较长换油期的应用情况。发动机油具有优良的摩擦性能及2.9~3.5 m Pa·s的高温高剪切黏度。本规范有可能不适用于某些发动机, 实际应用需参考车辆使用手册。

2.2 ACEA C类规范

ACEA中的C类发动机油规范是针对装备尾气后处理装置 (如DPF、三元催化器 (TWC) 等) 轿车而引入的, 主要基于A/B规范要求, 以及对配方中S、P及硫酸盐灰分限值。C类规范分为C1、C2、C3和C4类。

C1类具有优异的剪切稳定性, 适用于装备DPF或三元催化转化器等尾气处理装置的高性能轿车的汽油或柴油发动机。发动机油具有优良的摩擦性能及不小于2.9 m Pa·s的高温高剪切黏度。满足ACEA C1规范要求的发动机油可以延长DPF或三元催化转化器等尾气处理装置的寿命, 同时提供良好的燃油经济性。本规范由于要求极严格的元素含量限制 (低磷、低硫、低硫酸盐灰分的发动机用油) , 有可能不适用于某些发动机, 实际应用需参考车辆使用手册。

C2类具有优异的剪切稳定性, 适用于装备DPF或三元催化转化器等尾气处理装置的高性能轿车的汽油或柴油发动机。发动机油具有优良的摩擦性能及不小于2.9 m Pa·s的高温高剪切黏度。满足ACEA C2规范要求的发动机油可以延长尾气处理装置的寿命, 同时提供良好的燃油经济性。本规范有可能不适用于某些发动机, 实际应用需参考车辆使用手册。

C3类具有优异的剪切稳定性, 适用于装备DPF或三元催化转化器等尾气处理装置的高性能轿车的汽油或柴油发动机。发动机油的高温高剪切黏度不小于3.5 m Pa·s。满足ACEA C3规范要求的发动机油可以延长DPF或三元催化转化器等尾气处理装置的寿命。本规范有可能不适用于某些发动机, 实际应用需参考车辆使用手册。

C4类具有优异的剪切稳定性, 适用于装备DPF或三元催化转化器等尾气处理装置的高性能轿车的汽油或柴油发动机。发动机油具有低磷、低硫、低硫酸盐灰分的特性, 高温高剪切黏度不小于3.5 m Pa·s。满足ACEA C4规范要求的发动机油可以延长DPF或三元催化转化器等尾气处理装置的寿命。本规范有可能不适用于某些发动机, 实际应用需参考车辆使用手册。

2.3 ACEA E类规范

ACEA E类规范常称之为重负荷柴油发动机油规范, 2012版本中依旧分为E4、E6、E7和E9类。

E4类可以提供卓越的活塞清净、抗磨损、烟炱分散和润滑油稳定的性能。推荐应用于满足欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ、欧Ⅳ及欧Ⅴ排放法规的高速柴油发动机, 以及极其苛刻的运行工况, 如原厂商推荐的超长换油期要求。E4类适用于大多数装载EGR及SCR (降低NOx含量) 的发动机, 但不适用于装备DPF的发动机。

E6类可以提供卓越的活塞清净、抗磨损、烟炱分散和润滑油稳定的性能。推荐应用于满足欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ、欧Ⅳ、欧Ⅴ及欧Ⅵ排放法规的高速重负荷柴油发动机, 以及极其苛刻的运行工况, 如原厂商推荐的超长换油期要求。E6类适用于装备了EGR、SCR (降低NOx含量) 或DPF的发动机。推荐E6类应用于装载DPF及使用低硫柴油的发动机。

E7类可以有效地控制活塞清净性和缸套抛光, 同时具有优异的抗磨损、控制涡轮增压器沉积、烟炱分散及润滑油稳定的性能。推荐应用于满足欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ、欧Ⅳ及欧Ⅴ排放法规的高速柴油发动机, 以及极其苛刻的运行工况, 如原厂商推荐的超长换油期要求。E7类适用于大多数装载EGR及SCR (降低NOx含量) 的发动机, 但不适用于装载DPF的发动机。

E9类可以有效地控制活塞清净性和缸套抛光, 同时具有优异的抗磨损、控制涡轮增压器沉积、烟炱分散及润滑油稳定的性能。推荐应用于满足欧Ⅰ、欧Ⅱ、欧Ⅲ、欧Ⅳ、欧Ⅴ及欧Ⅵ排放法规的高速柴油发动机, 以及极其苛刻的运行工况, 如原厂商推荐的超长换油期要求。E9类适用于大多数装载EGR及SCR (降低NOx含量) 的发动机, 对于是否装载DPF没有限制。E9类非常适用于使用低硫柴油装载DPF的发动机。

3 ACEA 2012与ACEA 2010的区别

ACEA 2012规范首先重点考虑的是生物柴油的影响。目前, 生物柴油在欧洲已经得到广泛使用, 2010年消耗了1 100万t脂肪酸甲酯 (FAME) 生物柴油, 80%~90%的柴油含FAME均达到了B7的水平, EN590—2009中规定, FAME的最大添加量可为7%。

ACEA 2012规范中规定, 符合A5/B5类规范和所有C类的发动机油, 要依据GFC-Lu-43A-11试验方法, 用加入10%FAME的B10柴油进行144 h、170℃的催化老化试验, 并分别在72 h/96 h/120 h/144 h报告100℃运动黏度的变化值, 并要求在144 h后运动黏度增长不可大于200%, 且机油不得凝固。

ACEA 2012规范中也从另一方面考察了生物柴油的影响, 试验方法定为CEC L-104, 在规范发布时, 此方法仍在制定完善中, 暂定活塞清净性及油泥等评分为实测值。

FAME比柴油密度大, 其挥发性较柴油差, 雾化不良和采用柴油机后喷油技术都使FAME易进入油底壳, 导致在油底壳中积聚。FAME所含的不饱和的双键易于氧化, 故对发动机油的氧化性能提出了更高的新要求。使用生物柴油易导致活塞沉积物增多, 可能增加生成油泥, 导致润滑油氧化降解, 因此欧洲协调委员会 (CEC) 一直在奔驰OM646LA发动机上发展含生物柴油的试验方法CEC TDG-L-104 (OM646LA Bio) , 重负荷柴油机小组认为将油泥与清净性放在一起是不现实的, 故建议只评价其清净性。预计此试验完成的时间将是2013年10月, 但是无论如何都将会列入ACEA所有A、B、C和E的规格中, 可能暂定为“一旦成熟即列入规格”, 在奔驰的2012新规范中也是这样处理的。

根据此前得到的资料显示, ACEA对于使用奔驰的M271 EVO代替M271来测定轿车发动机油的黑油泥评定方法为CEC TDG L-107。M271 EVO发动机是改进的M271发动机, 其主要差别是压缩比由9.3增大到9.8, 这样一来就比M271苛刻, 但是此试验的完成时间预计将是2013年8月, 此次暂未列入ACEA2012规格中。之后的版本有可能会按L-104的方法处理, 并将CEC TDG L-107方法加入新版本, 且暂定为“一旦成熟即列入规格”。

ACEA 2012中的三类规范, 橡胶相容性试验对乙烯丙烯酸酯橡胶 (AEM) 提出了明确的要求。要求按照CEC L-039-96方法执行, 即硬度变化限值为-5~+10;拉伸强度的变化率不大于-35%;断裂伸长率的变化不大于-50%;体积变化率为-5%~+15%。ACEA 2010中介绍, 可完全采用CEC L-039-96方法或部分采用CEC L-039-96方法加上Daimler公司对AEM的要求。

ACEA 2012中三类规范还对旧油的低温泵送性能和屈服应力进行了规定, 采用方法CEC L-105, 边界泵送黏度和屈服应力的数值参考SAE J300对新油的规定, 但并未对A3/B3做此类限制。

ACEA 2012中A/B类及C类的中温分散性试验方法为CEC L-093-04, 将原来使用的DV-4发动机换成DV-6发动机, 对活塞的评分限值做了更改。对用于乘用车直喷柴油发动机油的中温分散性能, 换用DV-6发动机后, 中温分散性试验方法已经列为CEC L-106, 其限值待定。

对于使用CEC L-099-08 (OM646LA) 方法检测进排气凸轮磨损, ACEA 2012中将A1/B1、A3/B3区分开来, 并对限值做了相应的更改。

ACEA 2012中A1/B1发动机油的蒸发损失限值, 由之前的不大于15%降至不大于13%, 其要求更加严格。

对A3/B4、A5/B5及C类中的活塞清净性和发动机油泥评分也做了具体的限值要求。ACEA 2010中此二者评分均为实测值, ACEA 2012中明确要求活塞清净性评分不小于12, 发动机油泥评分不小于8.8。

ACEA 2012中E类规范与ACEA 2010相比变动不大, 只是在E6和E9规范中增加了发动机油可适用于欧Ⅵ排放阶段发动机的说明。

4 结论及建议

(1) 随着生物柴油的广泛使用, 各汽车生产厂越来越关注其可能带来的一系列问题, 应该引起国内相关行业的注意。

(2) 摩擦磨损、活塞清净性及油泥等问题, 仍是长时间以来大家关注的焦点。

(3) 越来越严格的排放法规, 必然促使发动机技术及尾气后处理装置技术不断更新完善, 同时对发动机油也将带来更多的要求, 如何更好地为发动机提供保护并与各种尾气后处理装置相协调, 是今后发动机油生产厂家和添加剂公司的工作重点。

(4) 我国亦应该加快相关标准规范的建立和完善, 以便在相关行业中发挥更大的话语权。

参考文献

篇4:最新汽车门板内饰工艺应用

关键词:汽车 门板 内饰工艺 应用

中图分类号:TS176.5 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)08(a)-0073-01

目前汽车的内外饰件逐渐实现了塑料化,不仅有效的减轻了汽车的自重,而且还有效的节约了汽车企业的制造成本。另外,汽车上有前后门,如果按照汽车门板内饰包皮套来看,其可分为包皮套与不包皮套两种;如果按照门板外形特征来分,可分为喇叭网与无喇叭网门板。此外,对于有包皮套的产品其门板的表面没有较多的要求,如果是没有包皮套的产品则需要要求产品的表面不允许出现熔接线、顶白等情况,甚者还不允许出现有毛刺的情况,为此,本文需要探讨一下汽车门板内饰的制造工艺以及制造模板的应用。

1 试析汽车门板内饰工艺

1.1 门板内饰的真空成型工艺

1.1.1 关于真空成型工艺分析

这种工艺的优点是:设计风格较高于注塑,不仅具有较好的手感、良好的视觉,而且有着较高的使用安全性。而这种工艺的门板也有着以下几点缺点:第一,其工艺工序较复杂,以至于其生产效益低下;第二,报废率较高,材料利用率只占70%左右,而这种门板内饰工艺常常体现在中档车门板加工上。以下将真空成型的原理进行简单的介绍:首先,将门板材料(具有热塑性)加热到粘弹性状态;其实,将加热的材料进行负压方法将其贴复在模具上;最后,采取相关措施将其进行冷却而定型。汽车上有很多内饰都是由真空成型的方法而加工成型的,例如:门内护板、仪表板表皮等。

1.1.2 关于真空成型模具分析

由于真空成型工艺的压力较低,因此,模具的材料一般需要采取金属而制造成型的凸模模具,这种模具能够有效的提高门板的视觉效果,并且具有较好的手感。

1.2 门板内饰的搪塑工艺

1.2.1 关于搪塑工艺分析

这种工艺的优点有以下几点:第一,设计风格较高档,并且具有较真实的皮革感;第二,具有较强的视觉效果以及柔软的手感,并且还具有较高的安全性。同时,这种工艺也存在着以下缺点:第一,搪塑工艺的模具使用寿命较低,因此,生产的成本较高;第二,在搪塑的工艺程序中需要反复的对材料进行加热、冷却,因此,在制造门板的时候消耗大量的能源;第三,在对产品进行施行脱模工序的时候浪费较多的劳动力;第四,搪塑工艺下报废率较高,以至于浪费了较多的产品材料,最后导致产品的利用率下降,这种工艺主要应用于高档车制造中。搪塑工艺经过以下几点工艺程序:喷脱模剂、模具加热、上料、塑化、冷却、脱模。

1.2.2 试析搪塑工艺模具的特点

在这种工艺背景下,制造汽车门板的模具结构较简单,而且在制造的过程中所需时间较短,因此,产品出产量效率较高,但是与此同时,在这种制造工艺下其报废率较高,以至于制造出来的产品利用率较低。另外,搪塑工艺模具的使用寿命为2~3万次,并且其模具制造采用的是电铸工艺,因此,有利于产品的制造,使得产品的成型效果以及质量良好。如果汽车产品表皮要求压光,则需要对产品的模具进行亚光喷砂处理,从而实现满足汽车产品的需求。

1.3 试析汽车门板内饰的浇注工艺

1.3.1 关于浇注工艺的过程

浇注工艺程序有以下几个步骤:浇筑模具准备、浇筑、熟化、脱模、修切、喷脱模剂。这种制造工艺下的模具材料主要采取的是半硬聚氨酯泡沫材料,这种材料下模具的主要表现有以下几点:第一,具有较高的承压负荷能力,并且具有着较好的防震抗冲击性能,因此,该工艺被广泛的应用于生产汽车仪表板、头枕等;第二,这种工艺下在制造的过程所产生的噪音分贝较低,因此,被很多汽车制造企业所应用;第三,由于该工艺下其模具材料为半硬聚氨酯泡沫,这种材料具有较高的开孔性,因此,在生产汽车内饰的时候,赋予内饰产品良好的回弹性,并且能够吸收50%以上的冲击能量,具有较高的安全性,与此同时,还具有良好的耐热、耐寒性能,使得产品坚固耐用。

1.3.2 关于浇注工艺的相关设备

浇注工艺设备有以下两种:高压浇注机、低压浇注机。根据目前汽车制造企业应用设备来看,高压浇注机被广泛的应用。该浇注机有以下几个重要组成部分:原料贮罐、上料系统、浇注头、干燥系统、高压变量泵循环控制系统等。

1.3.3 分析浇注工艺设备中浇注头的工作原理

浇注头通过高压将聚氨酯两组份液从小孔对喷,从而有效的实现了将聚氨酯两组份液充分搅拌浇筑于模具型腔中。当浇注活动完毕后,需要利用清洗柱塞将残料进行推出,并对喷嘴进行清洗以备下次浇注使用。另外,在浇注机金像奖iaozhu的时候,可以通过手工、机械等方式根据需要来控制浇注头操作。浇注工艺可以分为液压浇注、气动浇注、手动浇注、电动浇注等。

1.4 试析汽车门板内饰的修切工艺

汽车门板内饰的修切工艺具有以下四种:高压水修切、铣切、冲切、手工修切等。随着社会经济的发展以及科学技术的突飞猛进,这些新工艺方法均得到了广泛的应用,最新的激光修切工艺在门板制造中发挥了重要的作用。

2 试析门板模具设计以及制造中的难重点

第一,由于门板含有较多的斜顶以及模具顶出,因此,为了防止门板变形,则需要对产品的侧面增加挡块,从而保障产品的质量。

第二,关于熔接线的消除。当门板模具完成并且试作后,发现熔接线在表面呈现较明显,因此,需要通过一些有效措施来进行对其解决,从而有效的改善门板熔接线的问题,例如:通过改善浇口位置或者加强排气等措施来实现。

3 结语

本文将汽车门板内饰工艺进行了分析介绍,同时,对汽车门板的模具设计特点以及模具结构进行了综合阐述,这些门板内饰工艺有效的保障了汽车门板的质量。对于竞争日益激烈的我国汽车市场行业来说,不断的提高汽车加工工艺水平以及产品的质量是形势所趋,其不仅能够提高企业的竞争力,而且还能够为企业创造较高的经济效益与社会效益,促进企业走向可持续发展道路。

参考文献

[1]刘芬,刁思勉,蔡考群,等.发动机塑料进气歧管技术在节能环保汽车上的应用[J].材料研究与应用,2008(4).

篇5:最新建筑规范

本文由GGZB2贡献

doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。第一部分最新建筑设计规范大全 第一篇制图、数据 房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001—200l 总图制图标准 GB/T 50103~2001 建筑制图标准 GB/T 50104—200l 住宅建筑模数协调标准 GB/T 50lOO 一 2001 第二篇分类建筑设计规范 民用建筑设计通则 GB 50352—2005 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ 75—2003 老年人居住建筑设计标准 GB/T 50340—2003 特殊教育学校建筑设计规范 JGJ 76—2003 人民防空地下室设计规范 GB 50038—94(2003 年版)湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50025—2004 第三篇特殊要求建筑设计规范 沽净 J‘房设计规范 GB 50073—2001 小型水力发电站设计规范 GB 50071—2002 压缩空气站设计规范 GB 50029—2003 石油库设计规范 GB 50074—2002 汽车加油加气站设计与施 T 规范 GB 50156—2002 冷库设计规范 GB 50072—200 1 第四篇安全防火、防雷与防噪声污染环保设计规范 建筑设计防火规范 GBJ 16—87(2001 年版)高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95(2001 年版)石油天然气工程设计防火规范 GB 50183—2004 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084—2001 同定消防炮灭火系统设计规范 GB 50338—2003 T 粉灭火系统设计规范 GB 50347—2004 建筑物电了信息系统防雷技术规范 GB 50343—2004 建筑中水设计规范 GB 50336—2002 建筑照明设计标准 GB 50034—2004 建筑给水排水设计规范 GB 50015—2003 第二部分最新建筑施工及验收规范大全 第一篇工程测量与施工组织技术规范 湿陷性黄十地区建筑规范 GB 50025—2004 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346—2004 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2003 人民防空 T 程施工及验收规范 GB 501 34—2004 安全防范 T 程技术规范 GB 50348—2004: 第二篇建筑施工质量验收规范 网壳结构技术规程 JGJ 6l 一 2003 混凝土结构-『:程施工质量验收规范 GB 50204—2002 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3—2002 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程。lGJ 95—2003 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 114—2003

砌体工程施工质量验收规范 GB 50203—2002 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T14—2004 工业炉砌筑 T 程施 T 及验收规范 GB 502 1 1—2004 智能建筑 T 程质量验收规范 GB 50339 2003 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145—2004 第三篇建筑装饰工程质量验收规范 屋面_I:程质量验收规范 GB 5020—2002 屋嘶 j I:程技术规范 GB 50345—2004 玻璃幕端工程技术规范 JGJ 102—2003 建筑地面-r 程施 T 质量验收规范 GB 50209—2002 建筑装饰装修 T 程质量验收规范 GB 50210 2001 建筑涂饰_丁程施。L 及验收规程 JGJ/T 29—2003 建筑玻璃应用技术规程。IGJ 1l 3—2003 建筑边坡工程技术规范 GB 50330—2002 第四篇建筑施工质量检验评定标准 建筑结构检测技术标准 GB/T50344—2004 施工企业安全生产评价标准 JGJ/T 77—2003 建筑拆除工程安全技术规范 JGJl47—2004 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46—2005 建筑施 T 现场环境与卫牛标准 JGJ 146—2004 第五篇建筑施工配套工程施工及验收规范 通风与空调 T 程施_r 质嚣验收规范 GB 50243 一-2002 建筑电气 r 程施 T 质量验收规范 GB 50303—2002 电梯_r 程施 T 质量验收规范 GB 503 10—2002 建筑物电 f 信息系统防雷技术规范 GB 50343—2004

篇6:最新栏杆规范

《住宅设计规范》(GB50096-1999)2011版

3.7.2阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的锤子杆件间净距不应大于0.11M,放置花盆处必

须采取坠落措施。

3.7.3低层、多层住宅的阳台栏杆不应低于1.05M;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高要求。

中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台采用实体栏板。

3.9.1外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90M时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时

可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90M。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版

3.7.2阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计部当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11M,才能防止儿童钻

出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取

防止坠落措施。

3.7.3根据人体重心和心理要求。阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人

体重心稳定和心理要求。因此,封闭阳台栏杆应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅以及寒冷、严寒地区住宅阳台要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳

台门灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅以及

寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象很普遍,透空的栏杆难以封闭。

3.9.1没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条

要求当窗台距地面低于0.90M时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90M,距离楼(地)面0.45M以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计

入窗台净高。

《民用建筑设计通则》GB 50352—2005 6.6.3阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面以及室外楼梯等临空处应应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

1栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;

2临空高度在24M以下时,栏杆高度不应低于1.05M,临空高度在24M及24M以上(包

括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10M;

注:栏杆高度应从楼面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于

0.22M,且高度低于或等于0.45M的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。3栏杆离楼面或屋面0.10M高度内不宜留空;

4住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀

登的构造,当采用垂直杆件作栏杆时,其杆件净距不应大于0.11M;

5文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件作栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11M。6.10.3窗的设置应符合下列规定:

1窗扇的开始形式应方便使用,安全和易于维修、清理; 2当采用外开时应加强牢固窗扇的措施;

3开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2M;

4临空的窗台低于0.80M时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于0.80M; 5防火墙上必须开设窗洞时,应按防火规范设置; 6天窗应采用防破碎伤人的透光材料; 7天窗应由放冷凝水产生或引泄冷凝水;

8天窗应便于开启、关闭、固定、防渗水、并方便清洗

注:1住宅窗台低于0.90M时,应采取防护措施; 低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度

应从窗台面起计算。

《民用建筑设计通则》GB 50350-2005 条文说明

楼梯栏杆规范要求

中华人民共和国工程建设标准强制性条文 1.设计基本规定

4.2.4 栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;

二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;

三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;

四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造.3.1

公共建筑《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39一87 3.1.4严禁将幼儿生活用房设在地下室或半地下室。3.6.5楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列规定:

一、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m。

二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.20m时,必

须采取安全措施。

三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m。

四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施。《中小学校建筑设计规范》GBJ 99一86 6.3.5室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。

3.2 居住建筑《住宅设计规范》GB 50096一1999

3.7.2阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处

必须采取防坠落措施。3.7.3低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高

不应低于1.10m。

3.9.1外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。

4.1.2楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不

应小于1m。

4.1.3楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于

0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏

杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。中华人民共和国工程建设标准强制性条文 1.设计基本规定

4.2.4栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等类、临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空; 3.2居住建筑

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