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其中,16个行业和领域的企业全部资产归 所有,相比2011年第14 决定,共4个行业和领域,具体包括:在中不占据重要位置的海港、港和机场的管理和;电台、;生产;管理和堤坝、分洪以及自然灾害防范工程。近日,已批示关于国有企业分类名录和标准的第37 决定。
国有控股企业名录也有所,被删行业和领域包括:年产量50万吨以上的钢铁生产;设计年产量150万吨以上的水泥生产;高质量印刷用纸及书写用纸生产。在1H14我们看到建筑业和制造业钢材需求。此外,在1H14粗钢产量同比和环比都在增加,增加钢材价格下跌的压力。
的五月粗钢产量创下70.4百万吨的纪录,同比增长2.6%。钢铁需求在2Q14通常较强,但经济放缓和房地产市场需求的增长。中钢协宣布,在六月初(6月1-10日),大,中型钢铁企业,在平均每天合计粗钢产量为1.83百万吨,较5月下旬(5月21日至31日)增长3.7%。
粗钢产量在较高的水平恶化供需矛盾,从而导致较低的钢材价格。我们对钢铁行业保持谨慎,主要是由于需求前景。房地产行业的投资是钢材需求重要的驱动因素。然而,在2014年首五个月新开工面积同比下降了18.6%,这显着降低了钢材的需求。
国有控股企业名录也有所,被删行业和领域包括:年产量50万吨以上的钢铁生产;设计年产量150万吨以上的水泥生产;高质量印刷用纸及书写用纸生产。在1H14我们看到建筑业和制造业钢材需求。此外,在1H14粗钢产量同比和环比都在增加,增加钢材价格下跌的压力。
的五月粗钢产量创下70.4百万吨的纪录,同比增长2.6%。钢铁需求在2Q14通常较强,但经济放缓和房地产市场需求的增长。中钢协宣布,在六月初(6月1-10日),大,中型钢铁企业,在平均每天合计粗钢产量为1.83百万吨,较5月下旬(5月21日至31日)增长3.7%。
粗钢产量在较高的水平恶化供需矛盾,从而导致较低的钢材价格。我们对钢铁行业保持谨慎,主要是由于需求前景。房地产行业的投资是钢材需求重要的驱动因素。然而,在2014年首五个月新开工面积同比下降了18.6%,这显着降低了钢材的需求。
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火车无需转向便能行走目录1 技术原理2 组成结构 道砟 钢轨 联接器械 防爬设备3 技术标准4 相关词条技术原理编辑轨道承受着多变化的垂直、横向、纵向的静荷载和动荷载,荷载从钢轨通过轨枕和道床传递到路基。
原先是木枕,现在是混凝土枕。通过力学理论,分析研究在各种荷载条件下,轨道各组成部分所产生的应力和应变,而确定其承载能力和稳定性。轨道力学分析轨道结构在机车车辆作用下的受力和变形,以及轨道结构病害对轨道破坏及列车运行的影响,为设计轨道结构,制定轨道管理标准提供依据。
铁轨铁轨(21张)组成结构编辑轨道由道床、轨枕、钢轨、联接零件、防爬设备及道岔组成。铁路轨道初钢轨为铸铁轨,再发展为工字形钢轨,20世纪80年代,世界上多数铁路采用的标准轨距(见铁路轨道几何形位)为1435毫米(4英尺8(1/2)英寸)。
较此窄的称窄轨铁路,较此宽的称宽轨铁路(见铁路工程)。道床直接铺在路基面上,道床采用碎石、卵石、矿渣等材料。钢轨、轨枕、道床是一些不同力学性铁路轨道(10张) 质的材料,以不同的方式组合起来的。一般而言,轨道的底部为道床,是为轨道提供弹性及排水功能。
铁轨也可以铺在混凝土筑成的基座上 (在桥上就相当常见) ,甚至嵌在混凝土里。轨枕埋在道床内,一般为横向铺设,用木、钢筋混凝土或钢制成。钢轨以连接零件扣紧在轨枕上。 道砟道砟铺设于路基上,轨枕下,用以藏护轨枕的对象。
原先是木枕,现在是混凝土枕。通过力学理论,分析研究在各种荷载条件下,轨道各组成部分所产生的应力和应变,而确定其承载能力和稳定性。轨道力学分析轨道结构在机车车辆作用下的受力和变形,以及轨道结构病害对轨道破坏及列车运行的影响,为设计轨道结构,制定轨道管理标准提供依据。
铁轨铁轨(21张)组成结构编辑轨道由道床、轨枕、钢轨、联接零件、防爬设备及道岔组成。铁路轨道初钢轨为铸铁轨,再发展为工字形钢轨,20世纪80年代,世界上多数铁路采用的标准轨距(见铁路轨道几何形位)为1435毫米(4英尺8(1/2)英寸)。
较此窄的称窄轨铁路,较此宽的称宽轨铁路(见铁路工程)。道床直接铺在路基面上,道床采用碎石、卵石、矿渣等材料。钢轨、轨枕、道床是一些不同力学性铁路轨道(10张) 质的材料,以不同的方式组合起来的。一般而言,轨道的底部为道床,是为轨道提供弹性及排水功能。
铁轨也可以铺在混凝土筑成的基座上 (在桥上就相当常见) ,甚至嵌在混凝土里。轨枕埋在道床内,一般为横向铺设,用木、钢筋混凝土或钢制成。钢轨以连接零件扣紧在轨枕上。 道砟道砟铺设于路基上,轨枕下,用以藏护轨枕的对象。
如果钢轨表面过于光滑,势必会增加线路成本,当钢轨表面粗糙度达到一定值后,对改善轮轨关系没有实质性的帮助。通常,沿轨道的纵向取多个采样点。普通铁路采样距离为200500m,高速铁路采样距离缩短为50m。90%的测量点的表面粗糙度要求小于10m。
钢轨磨削表面的宽度是衡量钢轨磨削表面质量的另一个重要参数。它是磨具与导轨干涉后的表面宽度。图6显示了重载铁路和客运专线的钢轨磨削面宽度测量。从图中可以看出,该标准为钢轨断面的不同区域定义了相应的参考值,在参考值的基础上,磨削面的宽度可以有25%的浮动范围。
如果钢轨磨削面的宽度过小,表面金属材料的去除率很低,不能满足预期的磨削要求;如果宽度过大,就会钢轨表面,影响轮轨关系。只有将磨削方式与磨削工艺参数结合起来,控制钢轨表面磨削面的宽度,才能间接保证磨削质量。
钢轨打磨周期的控制钢轨打磨周期是指钢轨打磨作业时间间隔的测量依据,需要根据线路状况和维修目的来确定。不同线路对列车运行性、振动和噪声的影响是不同的,磨削周期也是不同的。目前,钢轨磨削周期的设定主要依赖于钢轨磨削的现场经验,没有以钢轨病害的发展规律来指导钢轨磨削周期的设定。
钢轨磨削表面的宽度是衡量钢轨磨削表面质量的另一个重要参数。它是磨具与导轨干涉后的表面宽度。图6显示了重载铁路和客运专线的钢轨磨削面宽度测量。从图中可以看出,该标准为钢轨断面的不同区域定义了相应的参考值,在参考值的基础上,磨削面的宽度可以有25%的浮动范围。
如果钢轨磨削面的宽度过小,表面金属材料的去除率很低,不能满足预期的磨削要求;如果宽度过大,就会钢轨表面,影响轮轨关系。只有将磨削方式与磨削工艺参数结合起来,控制钢轨表面磨削面的宽度,才能间接保证磨削质量。
钢轨打磨周期的控制钢轨打磨周期是指钢轨打磨作业时间间隔的测量依据,需要根据线路状况和维修目的来确定。不同线路对列车运行性、振动和噪声的影响是不同的,磨削周期也是不同的。目前,钢轨磨削周期的设定主要依赖于钢轨磨削的现场经验,没有以钢轨病害的发展规律来指导钢轨磨削周期的设定。