SOFIMA电磁阀MSZ 302-MN-X-S-B-7煮酒等客户
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SOFIMA电磁阀MSZ 302-MN-X-S-B-7煮酒等客户
国外品牌介绍:
德国都德DOLD公司有着70年的继电器生产历史,其产品制造精良,性能*,该公司有效的质量管理体系是满足市场的强有力保证.都德DOLD销售伙伴遍布,他们展现了*技术能力和化的服务风范。主要产品:各类监控继电器:测量继电器 电压继电器 相序继电器 电流继电器 负载监控继电器 反向功率继电器 频率继电器 温度继电器 电阻继电器 绝缘监控器等。
Balluff(巴鲁夫),HEIDENHAIN(海德汉),HYDAC(贺德克)、TURCK(图尔克),MAHLE(玛勒),VEM,PMA,Kuebler(库伯勒), Helios(海洛斯)
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
Nordson | 1069505 |
ELAN | TZM230AC+TZ/CW |
Vahle | SA-KDS2/40/6/1 4VP0.5 |
PFEIFER | 233928 |
mts | RHM0360MK10AS1G1100 |
norelem | Positioning pin 03108-10&NORELEM |
Rexroth | r900506808 |
Rexroth | r900580383 |
Rexroth | r910908725 |
DOLD | GB9024 20A AC50/60HZ 400V 60S 0051001 |
ZF | ZF0501319200 |
schneeberger | 570 201 323/MAT 25 FALTENBALG296*11 |
cherry | G84-4400LUBGB-0 |
Markem-Imaje | 8199J-4 |
Markem-Imaje | 2651753 |
Markem-Imaje | 2779587 |
moog | B97007 061 |
mueller | IgT-S1-MU (EHPV), input: 0-20mA, output: 0-50/60mA, aux. 24V DC |
Rexroth | HM17-1X/400-C/VO/0,0-400Bar |
Nordson | EFD787MS |
mts | RHM0500MD531P102 |
mts | RHM0660MR201A01 |
OTT-JAKOB | 95.101.284.9.2 |
SICK | DGS60-G4LO1024 |
OMRON | SBR34-8130 |
OMRON | SDR34-MR304 |
WOODHEAD | TBDPB-444P-B8U |
NORIS | FA1J-4A-70 |
SiCOMS | SiSe as the pic 3 |
SiCOMS | SiSe/OC20 |
SiCOMS | V17-65 |
Micro-Epsilon | CTH-SF10-C8H |
sola | HS14F3BS |
OTT | 95.600.003.3.6 |
Magtrol | TMHS 310/S001 |
Monninghoff | 328.10.4.4 |
Multi-Contact | 14.5163- 22 DE10-12N |
Multi-Contact | 15.0647C1-23 KBT10BV-AX/M32/50-70-C1 |
Multi-Contact | 15.0647C1-24 KBT10BV-AX/M32/50-70-C1 |
Multi-Contact | 15.0647C1-25 KBT10BV-AX/M32/50-70-C1 |
oskar kurth | M10 620000160 |
oskar kurth | M5 620000160 |
oskar kurth | M8 620000160 |
GSI | SST-11-E2-C91C |
Monninghoff | 541.15.3 24vdc |
mts | 370624+530052 |
mts | ERM 0200MD601AO |
Proxitron | IKL010.33GArt.No:2434N-30C |
norelem | 02153-06030 |
norelem | 03001-05 |
norelem | 03001-06 |
norelem | 03001-10 |
norelem | 03021-04 |
norelem | 03035-06 |
norelem | 03055-06 |
norelem | 03069-08030 |
norelem | 03090-3105 |
norelem | 03090-3105 |
norelem | 96390-09x160 |
norelem | 96390-09x320 |
PMS | Lasair III 5100 |
DOLD | STS--ZRH 0060983 |
DOLD | STS--ZRHA S102294 |
MOTOVARIO | NMRV150 i=50 |
MATRIX | 0021-03-10 1EB024-45 01996436 |
ASSA ABLOY | MK5 2186 |
IWAKI | MX-403CE5E ser.051705904 |
Nosta | 0 300 554-M6 |
prosoft | MVI69-GSC |
BREMAS | CA200003 |
schneeberger | RAIL|MRS45-ND-G1-KC-R1-375-30-30-CN |
MERSEN | MPDB66542 |
allen | 440R-ACABL1 |
allen | 440R-P4NANS |
molex | 064321-1019 |
molex | 064321-1101 |
molex | 064324-1029 |
molex | 643191211 |
wachendorff | WDG58A-1024-ABN-I24-S5R-E25 |
KAPSTO | 260 Q 8080 3 |
moog | SERVO VALVE D061-8310-KAUTEXBMM |
moog | SERVO VALVE D664Z5703-KAUTEXBMM |
VIBRO | TQ402 A1B1C130D000E010F2G010H10 |
Novotechnik | P2501 A202 |
Marsh | G22707 Marshalltown 0-14KPa |
Marsh | G22709 Marshalltown 0-8.5KPa |
Hengstler | 0 531 876 |
Nordson | 1081638 |
Nordson | 1095898 |
Nordson | 1604824 |
MWM | pump type:1211XXX DC24V |
PINTER | MANOCOMB-IP65/2KA/VA 0~100 bar MOO32A-031-BAO |
mks | 1179A01513CS1BV-K O2 |
PROCON | 104E330F11XX |
Nadella | FR22EU |
Nadella | FRR22EU |
microsonic | Dbk+4/3bee/m18e+s |
OLTEN | OLTEN contact block 44-161 1NO |
ATOS | DLKZA-T-140-L73/PA/GK/7 31 |
Buehler | MTT-77W-MS-2T/Var/1000641731477900903/output 2*PNP/nax/0.5A |
ebmpapst-sxq | 6212 |
BROCHOT | p014709 |
Bijur | ALM11AXXCD02X04250Bar0.2ccm/U60:1 |
Bijur | ZPC03A02CFF00X01 |
Bijur | ZPC07A01KV712VV00X01 |
AZ | PED 502 M |
baumer | BHF 06.05A500-L2-9 |
SIEMENS | 7SR1102-1HA12-2CA0 Overcurrent relay |
KTR | Couplings ROTEX28 Holes Reserved Cast Iron |
crompton | M243-157-G-NR-ZH-DC |
BAUER | BS02-38HDU04LA4-S/E003B7/SP Nr.2018646-11 |
TE Connectivity | MS3476W22-21SX female |
Vogt | 450407.65 |
Buehler | NT.M-VA-C7/484-2W-PT100 (L=484/L1=334/L2=514) |
B&R | IF787 |
AVIT | GUV20X2,5G3/4A |
Bonfiglioli | W63UP90B5 1:19 |
CIMCORP | 419782 |
Boellhoff | 37297059507 |
FAG | VA160235-N |
Bartec | ER100 2-80KΩ 0-1.5sec |
Control Techniques | 1421 SPMD1421 110/90KW 15800004403105 |
Schaevitz | P981-0107-06MO |
Schaevitz | P981-0184-15MO-350BSG 0-350 BAR (15 & 30 Meter cable) |
Rexroth | HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN |
aep | EMP1A230UA |
baumer | 11061272 ITD 21 B14 10000 T NI KA2.5 S 6 |
binks | 192579 |
binks | 194237 |
binks | 250610 |
抽汽逆止阀关闭:当抽汽逆止阀接收到关闭信号时,压缩空气电磁三通阀打开,压缩空气与抽汽逆止阀活塞上腔室接通,依靠压缩空气克服弹簧力和汽压的作用使用操纵杆下移,强行关闭逆止阀;
抽汽逆止阀打开:当抽汽逆止阀接收到打开信号时,压缩空气电磁三通阀动作,使抽汽逆止阀活塞上腔室压缩空气与排汽口接通,泄掉空气室的压缩空气,在弹簧力作用使用操纵杆上移自由位,当有蒸汽通过阀蝶时,依靠蒸汽作用力顶开逆止阀。
一、抽汽逆止阀的作用概述
汽轮机抽汽管路上的逆止门具有十分重要意义。因为当汽轮机甩负荷时,它们保护汽轮机不致因蒸汽的回流而超速,并防止加热器及管路带水进入汽轮机。
二、抽汽逆止阀的结构概述
抽汽逆止门有两种形式。
1、回热抽汽管路上的逆止门;
2、另一种是通过大流量的高压汽缸排汽管路上的摇板式逆止门。
这两种抽汽逆止阀都靠压力水来作为控制动力。为了实现远距离和自动关闭的闭锁作用设有一套控制水系统,简称逆止门压力传送装置。
①.设计制造验收标准采用ANSIB16.34、E101或JB/T3595,强度及密封性能*符合标准需要,真空状态下的阀门进行真空试验,整机寿命满足用户要求。
②阀瓣设计为经摇杆与阀杆活动连接,可与阀认密封面自对对中,保证密封面吻合。
③针对不同温度,主体材料采用碳钢或高温钢,密封面堆焊硬质合金。
④阀门配有阻尼重锤,可平衡关闭件动力矩,防止不锤的发生。
⑤阀座密封面倾斜一定角度,减少关闭时间,减轻冲击,保护设备本身和管道安全。
⑥阀体内腔采用流线型设计,流通能力大,减小阀门阻力。
⑦执行机构为弹簧复位式气缸或液压缸,并与阀门关闭件动作相对独立,执行机构故障不影响关闭件动作。
⑧关闭件开启设有限位机构,避免开启过位造成损坏。
⑨气缸戒液压缸内壁涂耐磨耐蚀层,可增加寿命,减轻动作阻力,使阀门灵活、可靠。10.执行机构配有阀门开关位置信号输出、阀门开启位置就地指示。
抽汽逆止阀关闭:当抽汽逆止阀接收到关闭信号时,压缩空气电磁三通阀打开,压缩空气与抽汽逆止阀活塞上腔室接通,依靠压缩空气克服弹簧力和汽压的作用使用操纵杆下移,强行关闭逆止阀;
抽汽逆止阀打开:当抽汽逆止阀接收到打开信号时,压缩空气电磁三通阀动作,使抽汽逆止阀活塞上腔室压缩空气与排汽口接通,泄掉空气室的压缩空气,在弹簧力作用使用操纵杆上移自由位,当有蒸汽通过阀蝶时,依靠蒸汽作用力顶开逆止阀。
一、抽汽逆止阀的作用概述
汽轮机抽汽管路上的逆止门具有十分重要意义。因为当汽轮机甩负荷时,它们保护汽轮机不致因蒸汽的回流而超速,并防止加热器及管路带水进入汽轮机。
二、抽汽逆止阀的结构概述
抽汽逆止门有两种形式。
1、回热抽汽管路上的逆止门;
2、另一种是通过大流量的高压汽缸排汽管路上的摇板式逆止门。
这两种抽汽逆止阀都靠压力水来作为控制动力。为了实现远距离和自动关闭的闭锁作用设有一套控制水系统,简称逆止门压力传送装置。
①.设计制造验收标准采用ANSIB16.34、E101或JB/T3595,强度及密封性能*符合标准需要,真空状态下的阀门进行真空试验,整机寿命满足用户要求。
②阀瓣设计为经摇杆与阀杆活动连接,可与阀认密封面自对对中,保证密封面吻合。
③针对不同温度,主体材料采用碳钢或高温钢,密封面堆焊硬质合金。
④阀门配有阻尼重锤,可平衡关闭件动力矩,防止不锤的发生。
⑤阀座密封面倾斜一定角度,减少关闭时间,减轻冲击,保护设备本身和管道安全。
⑥阀体内腔采用流线型设计,流通能力大,减小阀门阻力。
⑦执行机构为弹簧复位式气缸或液压缸,并与阀门关闭件动作相对独立,执行机构故障不影响关闭件动作。
⑧关闭件开启设有限位机构,避免开启过位造成损坏。
⑨气缸戒液压缸内壁涂耐磨耐蚀层,可增加寿命,减轻动作阻力,使阀门灵活、可靠。10.执行机构配有阀门开关位置信号输出、阀门开启位置就地指示。
衬氟阀门在石油、化工、医药、冶金、电力等行业接触酸碱等强腐蚀介质的装置上已得到了广泛的应用,但对如何选好、用好衬氟阀门,根据我们广大用户多年来现场应用的经验,对衬氟阀门选用时应对介质温度、压力、压差等几项使用条件提出如下注意事项:
1.衬氟阀门使用的介质条件不宜有硬质颗粒、结晶、杂质等,以免阀门在开启、关闭的运行中磨破阀芯、阀座的衬氟层或四氟波纹管。对介质有硬质颗粒、结晶、杂质的,选用时,阀芯、阀座可改用哈氏合金。
2.衬氟阀门使用的介质温度:我公司的各类衬氟阀门,采用的氟塑料是F46(FEP),使用的介质温度不能超过150℃(介质温度短时间可到150℃,长时间的使用温度应控制在120℃内),否则,阀门的各部件衬的F46易软化、变形,致使阀门关不死、泄漏量大。如遇到使用的介质温度短时间温度在180℃ 以下,长时间温度在150℃以下,可选用另一种氟塑料—PFA,但衬PFA氟塑料的要比衬F46的在价格上要贵一些。
3.压力、压差应控制在允许范围内。尤其是波纹管密封的衬氟调节阀、衬氟截止阀。因波纹管是四氟材料制作的,压力、压差大,容易导致波纹管破裂。波纹管密封的衬氟调节阀,使用条件压力、压差大的,可改为四氟填料密封。
4.衬氟阀门应按需要的流量(Cv值)正确选用阀门的通径大小。在选用时,应根据需要的流量(Cv值)等技术参数计算衬氟阀门应选用的通径和阀门的开启度,如阀门的通径选得太大了,势必使阀门长期在开启度较小的情况下运行,加上介质的压力,这样容易使阀门的阀芯、杆受到介质的冲击而使阀门产生振动,阀芯杆长期在介质的冲击下,甚会使阀杆断裂。用户在选用各类衬氟阀门时,应尽可能的了解、掌握使用技术条件,以便选好、用好,提高阀门的使用寿命。在遇到超出使用技术条件范围时,应向制造
21世纪已全面进入信息时代,知识经济初现端倪,高等教育面临诸多挑战,我国教育人才培养正在发生从以学科为中心向以学习者为中心的历史性转变,全面推进素质教育,把素质教育贯穿到教育各环节中。人才培养是高校的主体功能,完善的教学体系是高校实现“培养人才”和“文化传承与创新”两大基本职能的重要保障,而实验教学作为教学体系中的一个重要组成部分,是培养学生实践能力和科技创新能力的关键环节[1]。“科学实验室是科学理论的源泉,是自然科学的根本,是工程技术的基础。”桂林理工大学冶金工程专业的办学定位是依托行业,服务广西,稳定规模,优化结构,错位发展、特色办学。因此,专业的实践性比较强,开设实验课程的目的在于培养学生正确规范的实验操作技能;培养学生一丝不苟、严谨的工作作风和实事求是的工作态度;培养学生结合所学知识和实验现象,分析物质成分,探索和洞察事物本质的能力;培养学生创造性思维能力和创新精神。实验教学在培养学生动手能力和创新精神方面具有课堂教学不可替代的作用,实验教学的改革已迫在眉捷,现就冶金工业分析实验教学如何进行改革提出来与同行共同探讨[2]。
1冶金工业分析的实验教学现状
冶金工业分析[3]是冶金工程方向本科生的一门核心课程,在培养学生对本专业理论知识掌握、分析和解决问题以及创新能力方面有着极其重要的地位。开展素质教育,提高大学生综合素质,不仅要求大学生具有扎实的理论基础知识,更需要具备一定的实践动手能力。结合近几年的实践教学体会,作者认为冶金工业分析实验课程还存在以下几方面的问题需要改进:
1.1教师力量不足,专业能力不强
《冶金工业分析》实验课程中,涉及较多的是玻璃器皿,对分析的基本操作尤为严格,非常注重学生的实践动手能力,因此实验教学教师人数多,会更有利于对学生的指导。实验教师应该不断提高自身的专业水平,不仅体现在实验教学中亲力亲为,及时发现学生实验过程中出现的问题,更好地指导学生,还应对专业知识进行进修学习。冶金工业分析这门专业基础实验课程,需要教师不断地摸索实验过程,做到能及时地向学生解释出现的实验现象,解决实验过程中的各种突发状况。
1.2教学手段落后
实验课程是一门动手能力很强的课程,主要培养的是学生的实践动手能力,而现在很多高校存在课程内容设置不合理、教学手段落后等问题。课堂教学达不到理想的效果,很大程度上影响了教学的质量。实验教学内容结构单一,往往以验证型实验为主,综合型和设计型实验少,无法充分激发和调动学生实验的热情和兴趣,教学效果不理想。
1.3理论与实际联系不够紧密
在冶金工业分析理论课程的基础上,通过开设冶金工业分析实验课程来巩固理论知识,是对理论教学内容的有力支持和补充。目前,部分学生理论课程的学习不够扎实,导致不能很好地理解实验的原理,解释不清实验过程中出现的各种现象,从而无法达到开设实验课程的目的,影响实验教学的质量;又或者学生对理论知识的掌握较好,但是无法很好地体现在实验教学过程中,使得理论与实践脱节,学生的动手能力得不到有效地提高。
2冶金工业分析的实验教学改革
2.1改善实验教学硬件条件,提高实验教学质量
冶金专业是我校近年来新建起来的专业,处于起步阶段,很多仪器设备都不够齐全,影响到该专业学生的实践动手能力的锻炼和提高。冶金工业分析实验中应用多的是瓶瓶罐罐(烧杯、量筒、容量瓶、比色管等),但也需要有现代化的仪器设备来实现学生对知识的掌握,保持实验仪器设备的性和实用性。近两年学校加大对冶金专业的支持力度,新增500余万元的仪器设备如Optima8000电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)、CHI690电化学工作站、UV-1801紫外-可见分光光度计、PXS-270离子计等设备,为保障理论与实验教学质量提供了良好的硬件条件。
2.2实现实验教学形式的多样化,丰富实验教学
实验教学还处在教学内容过于陈旧阶段,实验教学形式的更新缓慢。学生接触的大部分实验都是以验证型实验为主,而综合型、应用型、设计型实验很少。因此,在冶金工业分析的实验教学过程中,应该加大实验教学内容的改革,制定出有利于激发学生实验兴趣,提高学生实践动手能力的实验。而在实验课程教学的考核中,也应该根据实验类型的不同而采取不同的考核方式,完善整个实验教学过程,促进学生的自主学习,提高实验教学的效果。
2.3课余时间对外开放,巩固理论知识
新增的仪器设备到位后,已基本满足该专业大部分实验课程的开设需要。实验室对实验设备进行统一管理和调配,大幅度地提高仪器设备的使用率,也为开放式的实验教学奠定了良好的基础[4]。设备在完成基本的实验教学之余,实行课余时间对外开放的制度,可以为学生提供提高实践动手能力和培养创新精神的探索实践平台。课堂之余进入实验室,不仅可以有效巩固课堂理论知识,还能提高学生学习和科研的兴趣,营造个性化的学习环境。
在冶金工业中应用自动化仪表有着非常重要的意义。一方面,应用自动化仪表有助于生产效率和产量的提高,另一方面,应用自动化仪表能够尽量减少消耗,节约资源,同时提升冶金产品的质量。高温、粉尘、震动等都是冶金工业在实际工作中常见的环境,在这些恶劣的环境中,自动化检测仪表能够长时间稳定地工作。在冶金生产的整个过程中都会存在不同程度的变化,该过程复杂而周密,如果能够充分利用现代信息技术,建立完整的冶金自动生产体系能够有效地提高冶金品质,节约资源,提高工作效率[1]。
2我国冶金工业中自动化应用过程
我国冶金工业自动化应用主要经历了三个阶段:工业控制自动化发展早期,我国一些利润较好的冶金企业在工业控制自动化发展的早期就引进了的自动化技术和设备,所以这些企业也有着较高的自动化水平,取得了较为丰厚的利润;二十世纪八十年代,随着自动化仪表不断地普及和应用,到了上世纪八十年代,我国已经有很多企业有了一定的经济实力,*的技术和设备也逐渐应用到了我国很多中小型企业中,自动化仪表的应用大大提升了企业生产线的生产效率,我国的冶金行业也因此得到了很大的进步,自动化控制水平逐渐提高;从上世纪八十年代今,经过了多年的发展,企业在自动化控制水平上有了突飞猛进,这主要依赖于自动化控制设备和技术水平的飞跃和推广。
3自动化仪表应用于冶金行业中存在的问题
3.1应用自动化仪表的技术水平比较低
自动化仪表在整个冶金行业的操作运行中发挥着关重要的作用,但是自动化仪表对于技术有着较为严格的要求,和国家相比,我国的自动化仪表在实际应用中受到了技术水平的限制仍然比较落后。比如冶金企业中的自动化仪表技术人员多是一些年龄较大有着一定经验的工作人员,能够比价透彻地了解和掌握自动化仪表,但是没有全面掌握现代自动化仪表的使用方法[2]。
3.2自动化技术与冶金装备发展不平衡
我国近几年已经在冶金行业加大了自动化仪表的推广力度,不过多年的发展中,自动化技术和冶金装备发展仍然存在一个比较严重的问题,即发展不协调,难以平衡,对我国冶金行业的发展产生了一定的阻碍。比如我国近几年投入了大量的资金用于冶金生产,各种的仪器设备也逐渐引用到冶金行业中,但是我国自主化研制水平低,更多地依赖于国外的技术和设备,导致冶金行业中所应用的自动化仪表难以满足冶金企业需要,自动化仪表技术的发展和冶金行业的进步仍然存在较大的差距,带给冶金行业自动化仪表应用很多的困难。
4将自动化仪表应用于冶金行业的有效对策
4.1加强对于自动化仪表技术人员的培训力度
自动化仪表技术人员在冶金行业应用自动化仪表技术过程中发挥了非常重要的作用,不过在现实应用中,很多企业的技术人员的技术水平都没有达到要求,难以满足冶金企业的需求,因此应当加强对技术人员的选择和培养。为了保证培训的效果,还应当加强考核,通过考核对培训的效果进行评价,鼓励优的人员,不合格者继续进行培训或者不予任用。
4.2加强对于系统开发以及现场总线的控制力度
为了更好的将自动化仪表应用到冶金行业过程中,冶金企业必须要不断的加强对于系统开发以及现场总线的控制力度。在冶金的过程中,自动化仪表科学应用现场总线系统是实现自动化系统和冶金设备智能连接的主要工具,它可以更好的实现自动化仪表与冶金设备的一体化,有利于我们对冶金设备的进一步控制,并且还可以大大的提高冶金生产过程中系统可靠性及安全性。
4.3全面的开发特殊的自动化仪表
*的是,在冶金行业发展的过程中,需要应用到许多并且特殊的自动化仪表,但是,在实际生产过程中,我国仍然比较缺少这些自动化仪表。因此,为了尽快的改变这一现状,促进我国冶金的进一步发展和进步,我们应该积极的利用计算机技术来完善自动化仪表,促进自动化仪表的智能化以及一体化。另外,各个冶金企业也可以积极的参加到特殊自动化仪表的自主研发过程中,并且尽快将新研发出来的仪表应用到冶金行业的实际生产过程中。