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机械密封使用寿命问题。?
关于新更换的 机械密封 短时间内损坏问题,其原因可能是安装质量,或是使用过程操作不当,具体哪一项对机械密封损坏较为严重。请大家说说自己的看法。
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氧化铝生产?
有关于 氧化铝 生产工艺的资料吗?可以发给我吗? yxq_zacc@126.com
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htri引用proii中的参数设置?
各位,我想问一下,htri在引用proii 换热器 模型时,热流体和冷流体右侧分别都有两个超临界工况要确定,是选择vapor还是选择 liquid.为什么,谢谢。 在线等
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关于S7-200通道偶尔长期有24VDC的问题.求助?
我厂 变压吸附 制氮的系统装置,10个 电磁阀 2个 吸附塔,我们是西门子的S7-200的PLC,CPU222CN AC/DC/RLY 型号:212-1BB23-OXB8 带了个扩展模块EM22CN RELAY 型号:222-1HF22-OXA8 我们出现的情况就是:偶尔有 开关阀 误动作,该关的时候没关,还是开的,检查是电磁阀的确有24VDC在上面,PLC输出通道上也的确有24VDC,导致开关阀开了.我们开始怀疑程序出错了,后来叫人重买了个PLC,重新导入程序.可是运行几个月后还是这样的情况,然后就怀疑接地没做的原因(刚上系统的时候就没做),后来我们就打了一米多深的接地桩,可是还是出现PLC通道误动作的现象.导致氮气纯度下降.最近我们又把接地桩出现改为打入地下3米,但是昨天又出现这种情况,很迷茫,不知道什么原因,这到底是不是干扰信号导致的,希望盖德帮忙解决!非常感谢,急,影响全场开车!
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24个日常习惯?
出了这么多一次看不完啊!
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玻璃钢材质的桥架和镀锌钢的电缆桥架讨论?
玻璃 钢材质的桥架和镀锌钢的 电缆桥架 各有什么优缺点,我们常用那种,依据什么?
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#电缆桥架
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Aspen Plus 结果可以直接用来工业化吗?
想要做项目,但是厂长说只进行计算而不实验,不行,是不是这样呢?
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多晶硅行业切断阀品牌?
各位兄弟参与一下,大家厂里的多晶硅物料管道的 切断阀 国外品牌那家用的比较好? 国产 调节阀 哪家好? 进口的 阀门定位器 哪家好?给点明确的建议谢谢大家了
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折流板间距200,300,450,600怎么选?
折流板间距200,300,450,600怎么选?
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#折流板
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TDI简介?
TDI :甲苯二异氰酸酯的英文缩写 Cas 号: 584-84-9 Beilstein 号: 744602 分子式: C9H6N2O2 分子量 : 174.16 别名 :甲苯二异氰酸酯 ,2,4- 二异氰酸甲苯酯 , 甲代亚苯基 , 2,4- 二异氰酸酯 ,4- 甲基 -1,3- 亚苯基二异氰酸酯 2,4-Diisocyanatotoluene 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate 生产方法 : 由甲苯硝化生成二硝基甲苯,再经还原得到甲苯二胺。甲苯二胺与光气反应即得 TDI (以 2,4- 异构体为主)。性状 无色液体。有刺鼻气味。目光下色变深。氢氧化钠或叔安能引起聚合作用。与水反应产生二氧化碳。能与乙醇 ( 分解 ) 、乙醚、丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、橄榄油和 二乙二醇甲醚 混溶。有毒。有致癌可能性。有刺激性。 相对密度: ( 20/4 ℃ : 1.2244 凝固点:TDI-65,3.5~5.5 ℃ TDI-80 , 11.5~13.5 ℃ TDI-100 , 19.5~21.5 ℃ 蒸气压: ( 20 ℃), 0.01mmHg 闪点: (开杯), 132 ℃ ; 沸点:251 ℃ 蒸发热: ( 120~180 ℃) 337.04 KJ/kg(kcal/kg) (80.5) 折光率: ( 20 ℃) 1.569 有害限度:ppm 0.1 贮存 : 充氩气或氮气等密封阴凉干燥避光保存。 用途: 制备聚氨酯类和大环冠醚类化合物。蛋白质共价交联剂。将抗体固定于塑料表面用于放射免疫测定。 危险性质 (?) 第 6.1 类毒害品。 危规编码 61111 联合国编号 2078 其他相关: TDI ( 甲苯二异氢酸酯 )是常用的多异氢酯的一种,而多异氢酸酯是聚氨酯( PU )材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的 TDI 是 2,4-TDI 和 2,6-TDI 两种异构体的混合物,包括 3 种常用的牌号: TDI-80/20 , TDI-100 和 TDI-65/35 。前面的数字表示组成中 2 , 4-TDI 的含量。比如 T-80/20 中的 80 表示其组成为 80% 的 2 , 4-TDI 和 20% 的 2 , 6-TDI ; TDI-100 中的 100 表示基本上都是 2 , 4 体的 TDI (约 98% ), 2 , 6-TDI 的异构体很少。主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂等。 TDI 的主要危害: TDI 在装修中主要存在于油漆之中,超出标准的游离 TDI 会对人体造成伤害,主要是致敏和刺激作用,出现眼睛疼痛、流泪、结膜充血、咳嗽、胸闷、气急、哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性等症状。国际上对游离 TDI 的限制标准是 0.5% 以下。 甲苯二异氰酸酯为无色或淡黄色有刺激性臭味的透明液体,在紫外线照射下变黄;在合金钢容器中加热易聚合;能与羟基化合物中的羟基、水、胺及具有活泼氢的化合物反应生成氨基甲酸酯、脲、氨基脲及双缩脲等。
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生物冶金现状、未来!!!?
生物冶金应当说是一个比较环保的工艺,能够使地球变得更加绿色,下面这篇文章以飨读者!转摘! 生物冶金技术,又称生物浸出技术,通常指矿石的细菌氧化或生物氧化,由自然界存在的微生物进行。这些微生物被称作适温细菌,大约有0.5~2.0微米长、0.5微米宽,只能在 显微镜 下看到,靠无机物生存,对生命无害。这些细菌靠黄铁矿、砷黄铁矿和其他金属 硫化物 如黄铜矿和铜铀云母为生。 适温细菌和其他“靠吃矿石为生”细菌如何氧化酸性金属的机理不得而知。化学和生物作用将酸性金属氧化变成可溶性的[wiki]硫酸[/wiki]盐,不可溶解的贵金属留在残留物中,铁、砷和其他贱金属,如铜、镍和锌进入溶液。溶液可与残留物分离,在溶液中和之前,采取传统的加工方式,如溶剂萃取,来回收贱金属,如铜。残留物中可能存在的金属,经细菌氧化后,通过氰化物提取。 生物湿法冶金 在自然界,微生物在多种元素的循环当中起着重要作用,地球上许多矿物的迁移和矿床的形成都和微生物的活动有关。生物湿法冶金是一种很有前途的新工艺,它不产生二氧化硫,投资少,能耗低,试剂消耗少,能经济地处理低品位、难处理的矿石。目前,这种方法仍处于发展之中,它还必须克服自身的一些局限性,如反应速度慢、细菌对[wiki]环境[/wiki]的适应性差,超出了一定的温度范围细菌难以成活,经不起搅拌,等等。为此,一些科学家建议应从遗传工程方面开展工作,通过基因工程得到性能优良的菌种。 生物湿法冶金是二十年来冶金领域十分活跃的学科之一。与传统氧[wiki]化工[/wiki]艺相比,生物氧化工艺其成本低,无污染,对低品位难处理的硫化矿矿产资源的有效开发利用有着广阔的工业应用前景。相信在不远的将来,生物湿法冶金一定会得到更加广泛的应用。 微生物浸矿是指用含微生物的溶剂从矿石中溶解有价金属的方法。用微生物处理的矿石多为用传统方法无法利用的低品位矿、废石、多金属共生矿等。微生物浸矿过程机理的研究已有很长的历史,在细菌的生长、硫化矿分解等方面已有较深刻的认识。细菌浸矿过程是细菌生长及包括化学反应,电化学、动力学现象的硫化矿氧化分解的复杂过程。 国外研究现状 难浸金矿的细菌氧化预处理,最先是1964年在法国提出。法国人首先尝试利用细菌浸取红土矿物中的金,取得了令人鼓舞的效果。1977年苏联最先发表了实验结果。北美最先用 搅拌反应槽 对难浸金矿石及精矿进行细菌氧化,对于搅拌反应槽式细菌氧化厂的投产和推广,具有奠基作用。1984~1985年,加拿大Giant Bay微生物技术公司对北美及澳大利亚的30多种金精矿进行了细菌氧化实验研究。1986年南非金科公司的Fairview金矿建立世界上第一个细菌氧化提金厂,实现了难浸金矿细菌氧化预处理法在世界上的首次商用。 近年来,在国外该技术的研究与应用已成为矿冶领域热点。堆浸在铜、金等金属的提取上获得工业应用。自1980年以来,智利、美国、澳大利亚等国相继建成大规模铜矿物堆浸厂。对于锌、镍、钴、铀等金属的生物提取技术亦得到研究。加拿大用细菌浸铀的规模最大、历史最久,安大略州伊利埃特湖区三铀矿公司1986年产铀360吨。美国在浸取铜矿石时用细菌法回收其中的铀,1983年产值已达9,000万[wiki]美元[/wiki]。法国的埃卡尔耶尔铀矿采用细菌浸出,1975年产铀量达到35吨。葡萄牙在1959年就有1个铀矿采用细菌浸出进行生产,铀浸出率达60[wiki]%[/wiki]~80%。 智利北部的Quebrada Blanca矿山是目前生物浸出实践中非常好的范例,并展示了生物湿法冶金在矿业中的成功发展。 国内研究现状 由福建紫金矿业股份有限公司、北京有色金属研究总院等单位联合承担的“十五”国家科技攻关计划“生物冶金技术及工程化研究”课题进行了评审验收。课题完成后,将在我国首次实现硫化铜矿石生物提铜工艺工业化,形成的生物堆浸提铜工程技术、高效浸矿菌株选育及活性控制技术,可推广应用于低品位难处理硫化铜矿及表外矿,将显著提升我国矿冶技术水平和国际竞争力。 福建紫金山铜矿是一个含砷低品位大型矿床,现已探明铜金属工业储量253万吨。但一直以来,由于原矿品位低、含砷量高,采用传统的浮选—火法炼铜工艺达不到预期目标,并会造成低品位铜矿资源的巨大浪费,于是紫金矿与北京有色金属研究总院合作、携手攻关,以紫金山铜矿为试验基地,对目前国际上最受青睐的湿法提铜工艺进行研究和开发。现在已建成了年产315吨电解铜工业试验厂,生产的电解铜达到国家一级电解铜标准。目前,紫金又开始着手建设年产1,000吨生物提铜工业试验厂,并力争在“十一五”期间建成年产1万吨电解铜的生物冶金工厂。项目建成后,紫金山铜矿将成为国内第一个具有工业规模的生物提铜基地。此外,紫金山铜矿还将利用这一新工艺着手进行生产有色金属纳米材料和其它新型粉体材料及复合粉体材料的研究,逐步实现传统矿业经济向新型经济产业迈进,力争在五年内把紫金矿业建设成为国内著名的高科技效益型矿业企业集团,并实现紫金山铜矿的全面开发。 由中南大学邱冠周教授为首席科学家的“微生物冶金的基础研究”项目针对我国有色金属矿产资源品位低、复杂、难处理的特点,围绕硫化矿浸矿微生物生态规律、遗传及代谢调控机制;微生物-矿物-溶液复杂界面作用与[wiki]电子[/wiki]传递规律;微生物冶金过程多因素强关联3个关键科学问题开展研究。“微生物冶金的基础研究”分别获得2002年度“中国高等学校十大科技进展”和2002年度湖南省科技进步一等奖;2005年10月下旬,科技部正式行文,“微生物冶金的基础研究”被正式列入国家重点基础研究(“973”计划)项目。该项目的正式启动,标志着我国微生物冶金技术进入突破性研究阶段。随着项目研究的深入,不仅将在冶金基础理论上取得突破,建立21世纪有色冶金的新学科—微生物冶金学;而且对解决我国特有的低品位、复杂矿产资源加工难题,扩大我国可开发利用的矿产资源量,提高现代化建设矿产资源保障程度,促进走可持续发展新型工业之路,实施西部大开发战略等都具有重要的作用。 据邱冠周教授说,微生物冶金技术将提高矿产资源的利用率两倍以上。以铜为例,中国铜的保有储量6,917万吨,传统的采选冶技术资源开发率只有28%左右,而利用微生物冶金技术开发率则接近100%,等于实际可利用铜将增加数千万吨。目前,世界上微生物冶金技术已在铜、金、铀的提取方面有所应用,国外微生物冶金处理对象主要是次生矿和氧化矿。中国在微生物冶金应用方面才刚刚起步,由于国内有90%为复杂低品位原生硫化矿,因此这一技术应用前景十分广阔。 生物冶金技术引起了业界和国家有关部门的高度重视。一座规模年产5,000吨、年创经济价值9,000万元的示范工程正在广东金雁铜业公司兴建。微生物冶金过程反应温和、环境友好,不产生传统选冶过程的废气、废渣、废水污染,可以显著改善生态环境。尤其重要的是将矿产资源利用率提高了34倍,就可使我国实际可利用铜金属量从1,431万吨增加至4,150万吨以上,铜保有储量的服务年限从13年延长至50年! 生物冶金优缺点 生物浸出技术的主要优点有:1)提高金和贱金属的回收率;2)从商业角度证实下游技术如溶剂萃取、电积法可用于经生物技术处理过的溶液现物生产贱金属;3)生产过程的简单化降低了前期投入和运营费用,缩短了建设时间,维修简单方便;4)生产在常压和室温(约为25摄氏度)条件下进行,不用冷却[wiki]设备[/wiki],节约了投资和运营资本;5)生物浸出的废弃物为环境所接受,节约了处理废弃物的成本,生物浸出的废弃物的预防措施也很少;6)细菌易于培养,可承受生产条件的变化,对水的要求也很低,每百万水溶液中可溶解固体物2万份。 生物浸出技术的缺点是:1)罐浸出的时间通常为4~6天,与焙烧和高压氧化的几小时相比,时间较长;2)难以处理碱性矿床和碳酸盐型矿床。 生物冶金的应用 目前生物冶金的研究对象主要是利用铁、硫氧化细菌进行铜、铀、金、锰、铅、镍、铬、钴、铋、钒、镉、镓、铁、砷、锌、铝、银、锗、钼、钪等几乎所有硫化矿的浸出。 随着表层矿的逐渐减少,深层矿绝大多数为不易处理的,生物提取技术对上述绝大多数项目都是适用的。该技术在前期投资和运营费用方面的优势及对环境无害的特点决定了该技术的应用范围和前景。 通过对金属硫化物矿和精矿的生物浸取,不但可提取金,还可提取残金属,如铜、镍、锌、钴、钼。在生物提取过程中,贱金属溶入酸性溶液中,可通过湿法冶金技术获取。在复杂难选冶的金矿中,贱金属的提取可影响整个项目的经济可行性。 生物提取技术对用常规方法难以分离的多金属矿、精矿和含多种金属的尾矿也有效。澳大利亚一家矿业公司正在对一含有铅、铜、钴、锌、镍和银的多金属精矿进行实验。 钴常与黄铁矿伴随。对黄铁矿生物处理浸出钴后采用传统方式获取。 锌也可用生物提取方式从金属矿化物精矿中获得,该过程可用于复杂成分硫化物的加工。 实验结果显示采用连续的生物浸出黄铜矿在技术上是可行的。在密闭循环过程中铜的回收率为95%,镍和钴的回收率达到了97%。这些结果为在墨西哥的Penole建立日处理为吨级的示范工厂提供了动力。。 生物治金在经济可行性上可有效地与焙烧竞争。故可以相信在不久的将来生物冶金技术可很好地应用。采矿项目中环境因素占很大比重,这又可以加速生物冶金技术的应用,因为该技术的产品或为沉淀物或为想获得的金属。生物浸出,充分利用了自然有机体在控制的条件下对硫化物的加速递降分解。除了电积法过程有部分氧气参与外,并无有害气体和废弃物直接进入环境。该技术的环境优势可节省审批的时间,减少项目商业化从设计到投产的时间。 生物冶金技术对贱金属精矿的处理,最早可应用于通过焙烧不能获得金属或因焙烧污染环境导致严重罚款的矿床,这些通常被称做“不洁”精矿。如铜矿便含有锌、砷等杂质。在生产铜精矿时,为了达到冶炼标准,减少上述杂质对铜精矿的污染,导致了铜回收率的降低。采用生物冶金技术,对铜、锌精矿的浸取就可避免金属回收率的降低。采用生物技术处理铜一锌精矿,既可避免因焙烧而导致的环境处罚,又可提取锌而增加经济效益。 用生物浸取处理难以达到冶炼标准的复杂贱金属精矿,已由该技术处理镍—钴精矿的实验证实。 另一可商业化的领域是对含砷的铜精矿的处理。含砷铜精矿焙烧费用昂贵,因为需要回收和处理砷。采用生物技术,砷可变成稳定的铁砷化合物。目前该方法只在难选冶的含金砷黄铁矿精矿的生物氧化中广泛应用。 矿业中日益增加的有利于环境清洁的加工技术要求是生物冶金技术商业化的强大动力。长期半工业化实验工厂的研究和独立的经济核算证明了该技术的技术可行性和经济可行性。大规模示范工厂的建立将证明这些发现,并将推动生物冶金技术提取贱金属精矿走向商业化。 生物冶金技术在黄金领域中的主要应用是作为预处理工艺用于难处理金矿资源的开发上。生物氧化提金技术。 未来,生物湿法冶金由于其利于环境保护、基建投资少、在某些情况下运作成本低等优越性,将获得进一步的发展。可能获得工业应用的领域有下列: (1) 基础金属浮选硫化精矿的细菌槽浸; (2) 难处理金矿的细菌堆浸氧化预处理; (3) 氧化矿的生物浸出; (4) 用微生物从水溶液中提取金属。 21世纪是生物技术的世纪,生物技术的发展与进步必将影响人类活动的各个领域,对冶金自然会有进一步的渗透和影响。生物冶金技术为人类解决当今世界所面临的矿产资源和环境保护等诸多重大问题提供了有力的手段,显示出难以估计的巨大潜力。 [ ]
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晶体进一步提纯?
请问我画CAD图的从 离心机 中过滤下的晶体要进一步提纯是用什么设备?(作业上说是熔化)学生求搭救
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找支承式支座的绘制程序?
我收集了许多二次开发的小程序,有耳座,鞍座,但一直没有找到支承式支座的绘制程序。 希望有高手编一个,或有的请上传一个,不胜感谢!
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木护墙、木筒子板安装施工方案?
木护墙、木筒子板安装施工方案 1.1 本工艺标准适用于高级民用建筑及有特殊要求建筑的木护墙及木筒子板工程 的安装。 2.1 材料要求: 2.1.1 木材的树种、材质等级、规格应符合设计图纸要求及有关施工及验收 规范的规定。 2.1.2 龙骨料一般用红、白松烘干料,含水率不大于12%,材质不得有腐朽、 超断面1/3的节疤、壁裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。 2.1.3 面板一般采用胶合板(切片板或旋片板),厚度不小于3mm(也可采用 其它贴面板材),颜色、花纹要尽量相似。用原木材作面板时,含水率不大于12%, 板材厚度不小于15mm;要求拼接的板面、板材厚度不少于20mm,且要求纹理顺直、 颜色均匀、花纹近似,不得有节疤、裂缝、扭曲、变色等疵病。 2.1.4 辅料: 2.1.4.1 防潮卷材:油纸、油毡,也可用防潮涂料。 2.1.4.2 胶粘剂 、 防腐剂 :乳胶、氟化钠(纯度应在75%以上,不含游离氟化 氢和 石油沥青 )。 2.1.4.3 钉子:长度规格应是面板厚度的2~2.5倍;也可用射钉。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:小台锯、小台刨、手电钻、射枪。 2.2.2 手持工具:木刨子(大、中、小)、槽刨、木锯、细齿、刀锯、斧子、 锤子、平铲、冲子、螺丝刀;方尺、割角尺、小钢尺、靠尺板、线坠、墨斗等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装木护墙、木筒子板处的结构面或基层面,应预埋好木砖或铁件。 2.3.2 木护墙、木筒子板的骨架安装,应在安装好门窗口、窗台板以后进行, 钉装面板应在室内抹灰及地面做完后进行。 2.3.3 木护墙、木筒子板龙骨应在安装前将铺面板面刨平,其余三面刷防腐 剂。 2.3.4 施工机具设备在使用前安装好,接通电源,并进行试运转。 2.3.5 施工项目的工程量大且较复杂时,应绘制施工大样图,并应先做出样 板,经检验合格,才能大面积进行作业。 3.1 工艺流程: 找线定位 → 核查预埋件及洞口 → 铺涂防潮层 → 龙骨配制与安装 → 钉装面 板 3.2 找位与划线:木护墙、木筒子板安装前,应根据设计图要求,先找好标 高、平面位置、竖向尺寸,进行弹线。 3.3 核查预埋件及洞口:弹线后检查预埋件、木砖是否符合设计及安装的要 求,主要检查排列间距、尺寸、位置是否满足钉装龙骨的要求;量测门窗及其他洞 口位置、尺寸是否方正垂直,与设计要求是否相符。 3.4 铺、涂防潮层:设计有防潮要求的木护墙、木筒子板,在钉装龙骨时应 压铺防潮卷材,或在钉装龙骨前进行涂刷防潮层的施工。 3.5 龙骨配制与安装: 3.5.1 木护墙龙骨: 3.5.1.1 局部木护墙龙骨:根据房间大小和高度,可预制成龙骨架,整体或 分块安装。 3.5.1.2 全高木护墙龙骨:首先量好房间尺寸,根据房间四角和上下龙骨的 位置,将四框龙骨找位,钉装平、直,然后按设计龙骨间距要求钉装横竖龙骨。 木护墙龙骨间距,当设计元要求时,一般横龙骨间距为400mm,竖龙骨间距为5 00mm。如面板厚度在15mm以上时,横龙骨间距可扩大到450mm。 木龙骨安装必须找方、找直,骨架与木砖间的空隙应垫以木垫,每块木垫至少 用两个钉子钉牢,在装钉龙骨时预留出版面厚度。 3.5.2 木筒子板龙骨:根据洞口实际尺寸,按设计规定骨架料断面规格,可 将一侧筒子板骨架分三片预制,洞顶一片、两侧各一片。每片一般为两根立杆,当 筒子板宽度大于500mm,中间应适当增加立杆。横向龙骨间距不大于400mm;面板宽 度为500mm时,横向龙骨间距不大于300mm。龙骨必须与固定件钉装牢固,表面应刨 平,安装后必须平、正、直。防腐剂配制与涂刷方法应符合有关规范的规定。 3.6 钉装面板: 3.6.1 面板选色配纹:全部进场的面板材,使用前按同房间。临近部位的用 量进行挑选,使安装后从观感上木纹、颜色近似一致。 3.6.2 裁板配制:按龙骨排尺,在板上划线裁板,原木材板面应刨净;胶合 板、贴面板的板面严禁刨光,小面皆须刮直。面板长向对接配制时,必须考虑接头 位于横龙骨处。 原木材的面板背面应做卸力槽,一般卸力槽间距为100mm,槽宽10mm,槽深4~ 6mm,以防板面扭曲变形。 3.6.3 面板安装: 3.6.3.1 面板安装前,对龙骨位置、平直度、钉设牢固情况,防潮构造要求 等进行检查,合格后进行安装。 3.6.3.2 面板配好后进行试装,面板尺寸、接缝、接头处构造完全合适,木 纹方向、颜色的观感尚可的情况下,才能进行正式安装。 3.6.3.3 面板接头处应涂胶与龙骨钉牢,钉固面板的钉子规格应适宜,钉长 约为面板厚度的2~2.5倍,钉距一般为100mm,钉帽应砸扁,并用尖冲子将针帽顺 木纹方向冲入面板表面下l~2mm 。 3.6.3.4 钉贴脸:贴脸料应进行挑选、花纹、颜色应与框料、面板近似。贴 脸规格尺寸、宽窄、厚度应一致,接桂应顺平无错槎。 4.1 保证项目: 4.1.1 胶合板、贴脸板等材料的品种、材质等级、含水率和防腐措施,必须 符合设计要求和施工及验收规范的规定。 4.1.2 细木制品与基层或木砖镶钉必须牢固,无松动。 4.2 基本项目: 4.2.1 制作;尺寸正确,表面平直光滑,楞角方正,线条顺直,不露钉帽, 无戗槎、刨痕、毛刺和锤印。 4.2.2 安装:位置正确,割角整齐、交圈,接缝严密,平直通顺,与墙面紧 贴,出墙尺寸一致。 4.3 允许偏差项目,见表9-50。 木护墙板、筒子板安装允许偏差 表9-50 项次 项 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法 上口平直 3 拉5m线尺量检查 垂 直 2 吊线坠尺量检查 表面平整 1.5 用1m靠尺检查 压缝条间距 2 尺量检查 垂 直 2 吊线坠尺量检查 2 筒子板 表面平整 1.5 用1m靠尺检查 上下宽窄差 2 尺量检查 3 贴脸板 上下宽窄差 2 尺量检查 5.1 细木制品进场后,应贮存在室内仓库或料棚中,保持干燥、通风,并按制品 的种类、规格搁罩在垫木上水平堆放。 5.2 配料应在操作台上进行,不得直接在没有保护措施的地面上操作。 5.3 操作时窗台板上应铺垫保护层,不得直接站在窗台板上操作。 5.4 木护墙板、筒子板、贴脸板安装后,应及时刷一道底漆,以防干裂或污 染。 5.5 为保护细木成品,防止碰坏或污染,尤其出入口处应加保护措施,如装 设保护条、护角板、塑料贴膜,并设专人看管等。 6.1 面层木纹错乱,色差过大:主要是轻视选料,影响观感;注意加工品的验收。 应分类挑选匹配使用。 6.2 棱角不直,接缝接头不平:主要由于压条、贴脸料规格不一,面板安装 进口不齐。龙骨面不平。细木操作从加工到安装,每一工序达到标准,保证整体的 质量。 6.3 筒子板上下不方正:主要是抹灰冲筋不规矩,安装龙骨框架未调方正; 应注意安装时调正、吊直、找顺,确保方正。 6.4 筒子板上下或左右不对称:主要是门窗框安装偏差所致,造成上下或左 右宽窄不一致;安装找线时及时纠正。 6.5 割角不严,割角划线不认真,操作不精心:应认真用角尺划线割角,保 证角度、长度准确。 本工艺标准应具备以下的质量记录: 7.1 木护墙、筒子板用木材及制品应有等级和烘干试验资料。 7.2 胶合板、贴面板应有产品合格证。 7.3 安装质量检验评定资料
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