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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
    1 P& @; H2 z, u9 `  @, p; t, t' j  @( W
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026
    2 M2 U1 b6 j4 z: D' T感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    & X1 r0 e* y4 G+ B7 Y1 O, }" ^2019-02-14 09:13:42, F1 C2 U6 J3 r( [  M
    作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知& o. F/ K# e) [$ o' `
    % X9 L% i7 A, ^( o5 |6 ?
    单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司' {- w7 g8 M7 o  Z

    ) I/ n0 o! `9 w. f, V1 _来源:《金属加工(热加工)》杂志
    % l3 g1 O/ q2 _( H9 k$ Q
    6 G! m. O; Y" R0 @/ K1.概述, P! _+ _3 ]" d

    * i& {8 P6 o9 c; g+ Y8 {我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。6 Q( ^6 c# B8 j4 f; r

    ! a' V' V# L4 d( d0 c点击进入看图评论
    3 z2 q" p( j" N$ Y1 y6 ?6 [' e1 Z+ A; H7 v! t
    图1 原配料流程
    7 u; i. z3 C! E& T' |
    , c1 B8 @# Q0 I2 P" W2.改善前原状
    / c, ~' ]  J7 x, m! h9 n# A$ W0 D: ~- g2 f! S: c
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。% f) k5 I# D* W$ B$ D& O* O

    + w( u2 F! f  j1 V' @6 j(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    ' i' h2 r5 ^, L( ~; C+ |
    6 B3 N8 p9 F: x2 y2 }3 x(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    ) \3 c( L$ z: M. w$ R) o
    8 {$ m, v. E! r; [, n(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    + V7 Z4 n2 x; W# o6 a3 i% d; f$ ^! z9 Q, |: v) N# j7 A
    3.问题分析& s! a" M4 [6 X5 B1 Z8 A$ D8 g
    0 \3 W/ P( {: `0 p8 D. O5 |& d
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。: ^/ Y9 n* n2 K& }+ P3 T  Q. T

    , ?. ~# A% X7 N点击进入看图评论
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    : x1 y- t5 S  N+ t图 2' h7 y* b" T" {* e0 y1 @
    6 _! T0 S' q' _
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。& f& U7 a  `, A1 _

    # D* F/ P# O% p2 s) c相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。" K4 b+ y3 `" A

    ( L$ S& b1 y) n举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。: \% D, _. X& y4 A- O! Q

    ! g/ h1 _- l) n6 S员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。* e" V3 B; k3 k. l- H
    $ |# W% ^/ {, ~2 u# z) k2 {4 N
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    # N$ G! A. q5 X+ c" m7 W( l  l4 R- p8 S, a$ I' d( @$ q
    4.解决方案& B) \8 N& J$ e# M
    ) p5 S  z# C2 g. S$ A
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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    3 e9 B1 C, c1 N$ x1 p点击进入看图评论. a9 Y- F! u7 R* d( s, d8 G

    3 c0 @+ a; w! p8 G- Z* n图3 合金配料系统( I; m& S8 A+ R5 O3 z
    6 G5 u7 ]1 m. \
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。' H1 N9 a& @2 y4 V

    $ j3 |  X$ H9 B% b, c! H" v& `点击进入看图评论
    9 H2 @9 L. G! h( N8 z& K4 j# C( F/ t+ \; W# V! j; J
    图 4* |1 Q0 z0 B$ c, x* }
    6 B+ Y: v3 ]5 h  o4 \, c* W
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。" _' Q4 w4 ^. T

    , b3 I; v% t" [7 s" v8 O点击进入看图评论
    5 ^3 j0 b) {' P& b% y  A' j( |/ {0 X* ~2 G4 l# u1 A. g+ M; ~+ S
    图5 安灯防错系统
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    ( `, t' ~2 o' s1 m6 s5.执行方案并标准化- ~, u% d3 ~$ h- x8 W* [
    % L6 t  E4 y9 v1 p8 X* m
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    8 X% _* C% p0 Y) M6 k) @/ L
    ! N" d! r4 R; _$ L点击进入看图评论
    8 C. {# k0 T2 D0 W, Q% G) O
    " ~# M3 E: O* D' u3 \" ]4 z& N4 {, V每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    6 ^9 x0 L3 h0 O& `- V1 f" t' M
    6.效果展示
    ! R* W: w( ^5 L2 w% k# u$ D2 V( X  Z' P0 D
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。1 R9 Y2 H, o* @
    ! ?% o5 B' K: h4 I* P
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    2 a" v4 T, F& i! O- e+ X4 Z/ G2 f9 }5 e6 }6 e, w
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      ]3 B) V! `; Z& b5 Y9 s. t# A, t9 R5 d# E
    (c)
    4 e7 w. U8 Q" R+ ]+ N
    7 a; K0 i- K1 h; \  U  z图6 Cr元素等过程能力分析) e, `1 s3 ?, L8 @  a

      l3 i3 O' H- \( v& z8 m(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    + _5 M# h) X: T: q
    $ U5 p, T: V* X9 h0 N点击进入看图评论
    . v& g2 @0 y0 D( q+ p
    5 l3 V8 k/ {) U; J(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    # J0 ^+ U8 |2 _& r1 g6 s+ g9 `: x: Y8 D
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    : m# Y" h+ A! z: V  I" W  V  ~( l; b
    / S1 y% N9 M4 r5 o6 G' u: m$ V" s点击进入看图评论
    ! u' }$ R( l' I: X0 {) \. _7 l, N0 r: J& h) [' C3 R+ S% m. i
    图 74 h7 |1 e- \1 J. N9 K
    3 F3 _% Q7 ^( G
    点击进入看图评论- m" v5 [6 r1 V/ l) ~
    8 {0 p, R8 g& i+ E( B
    图 8# t" k. u. Z& I! V! _% G; d( `  ]
    $ D+ G# I( ^, y' o- I
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。% O4 f2 T% [& }# d3 Q1 q
    : F& s# |  C! Z7 L8 w
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    0 G6 }: C0 X: I# I
    $ |% R: D  X4 ^' [* V图 9$ m/ t" F3 f% c& M8 ~9 {/ k6 i

    0 l7 G0 i6 R3 `$ g% h7 ]3 @# v(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    . H* A  @* L% m  }; P3 Q3 m: v2 b( m& ?9 \" w
    7.成果与收获2 C# h! w6 x1 v% ]' l$ M

    * ^2 Y5 |# a! V( r通过改善获得以下成果:/ M8 @; o% O) @  m. l

    * t0 ?9 `; l: A# E' |7 G(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。. Q! _% o# J6 X, [' y) H

    # u4 \  m, p7 f) m3 }# M6 f3 F+ y(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。  c6 X7 f+ V/ [

    / }3 R) Y* _, \! T(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述( ~# `' `" g4 t) O
    . U4 K9 G0 M( T) r2 z
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
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    * @$ x& u5 W' L! W( ^0 }
    图1 原配料流程
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      j: ?; @" Q- Z2.改善前原状
    ; D* u1 D& N9 h7 U! B2 x
    ( r* e5 ?, \. q# e6 o! v经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    % g$ o2 {5 n6 ]* m) _, Z
    3 X9 G. K, T* v% ^(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。0 k  i- M7 h6 q  d6 s% A7 M

    $ n$ I; _) f, o(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
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    , U& [# W; G, @$ J; i) R3.问题分析
    ; o; \( y  ]1 p, |
    9 }: ?" V, `- K( Y. x通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。6 T9 H; g& C; c
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      q( r7 U" [$ {2 I# [( u图 2
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    " @4 a7 K1 a5 r1 E; b: G(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    ' B+ T1 K5 `0 h( M, S, c5 M7 r
    & k& L* x0 Z0 P' z' h) y; F! m相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    ; y6 V$ {, P( V0 e6 q+ E) S
    % K$ f) I2 p/ @2 W% _: \+ x举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
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    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。2 S  ^" B; n! D* V
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    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。" _7 u2 s8 M  }! ?; A
    + T( t+ g: Z! V, [  e1 M5 G
    4.解决方案% d+ L! K  {9 k8 w

    " }/ `9 J" L( M: t/ I通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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    0 L' T! N& k0 O4 k A3.jpg
    " m* C2 f) c4 V4 S图3 合金配料系统1 F1 e0 P. m' C+ M1 I+ r$ |$ h
    7 f7 v$ z4 l5 t0 w
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    7 G" X* h1 ^) c, \' Z+ S' d4 k- H' a* }- |6 L. Q
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    A4.jpg 2 f) h; {+ S8 L8 I% @, }
    图 4/ Q8 L9 g- U" }) X! `
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    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。- T6 v- r+ R+ p

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    & o+ T! h0 n% k+ i9 |# b: g) r A5.jpg ! T5 C# ?5 |8 ]; k% `7 ]
    图5 安灯防错系统
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    ( n. m# r) I( i3 }) a0 s8 _6 C9 W3 a4 o5.执行方案并标准化$ g" L! Q. r8 C" e

    & y# b* }5 G4 x% \) n1 e/ ]$ b方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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    # P- u4 l8 D. X- ~ A6.jpg 0 `' `9 Q1 @6 K5 ~. j/ _( J
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    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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    6.效果展示7 W1 G+ Z1 U7 J* P- \& ^

    . k; G5 k5 e: F(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。$ _- W0 u% |( r; p  M% p; b
    2 i# Q1 U" `. ?% b. e# U
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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    . ~. B2 T) f5 [" h
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    & s* i% O& q8 r. K$ Z- o' k A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析
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    7 @6 l  H- W8 u  l# E(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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    + T; t' s, D5 w, s3 X2 r4 v- v' K  `
    0 ~$ }) r( q/ t% T" W, L: a" s(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    & A0 ?& Y' @6 `/ p3 l  L
    ( W  K! k4 A' T) O2 Y+ ` 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。" t8 R. l6 q9 s* C# Z& A

    8 m, t7 b5 ?& a+ J  A2 _+ V& N$ d) l% G& S0 z$ |2 m% ~

    . H! c; r) m' w% }. l$ N1 ?: r& i+ c图 7 / P3 h" u9 b  R9 V7 x

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    图 8- N. X- r8 j1 r2 q* `. t
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    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
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    8 f: I9 e6 Y% o图 9
    2 p" n0 Y6 p" b6 @6 ~! A
    - D% r7 Y3 d. z! H(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。. Q" R9 ~. Z* y  f% N/ U3 D& u$ z& d* @

    * W: c3 |2 }: i- x9 W( F3 \! K, I9 \( [7.成果与收获+ |2 W- `9 _3 R' P7 }
    9 J; L8 u/ t: a/ c  r, y
    通过改善获得以下成果:
    ! V* l2 @/ T" I! G
    ( W; `6 d" H& z2 |% j; X(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    ' `1 z. I% k* A: J
    : L% z$ X. n" Y* V/ J(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    & H9 i0 n/ T' f5 u1 ~1 `% W' k- ]4 u* D/ `, H
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
    % o( @, A& ~; H7 y- G  p
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26
    8 O! R  \9 q* T8 o8 X% d' L1.概述
    $ s- I( Y7 u+ K
    - c- \: {/ E( P% {我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    5 x3 `5 ~" B) F* f& T$ ~+ t感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
    + ^3 j( z. M* G
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