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1.
低温技术是年轻的、迅速发展和有发展前途的技术部门之一。不论在苏联或在国外,开始工业规模应用低温技术是在本世纪三十年代,并且在冶金、化工、动力技术、机器制造中,首先使用液体和气体低温产品(氧、氮、氩、氢)。低温技术具有跨部门的性质,并以深冷和低温产品来保证各部门现代化生产和科学发展(包括基础科学和应用科学)。  相似文献   
2.
存实验室里液化氢与氘,可提供所需要的少量致冷剂。若采用大型液化装置,则无论在技术上或径济上都不台理。在此情况下,可采用微型液化器。  相似文献   
3.
低温技术的发展必定要广泛采用各种奥氏体不锈钢来制造带压容器和设备。根据国家矿山机械技术监察局规范(1),这些压力容器和设备在投入运行之前必须进行技术检验,在运行使用过程中必须定期检验,必要时还要提前进行检验。  相似文献   
4.
目前,苏联低温技术和工艺的发展,需要制造供低温(77K以下)和受内压(100兆帕以下)时使用的大型厚壁高压容器(重达10吨以下)。乌克兰苏维埃社会主义共和国科学院巴顿(Пагон)电焊研究所和“日丹诺夫重机厂”生产联合公司共同研究开发了用12X18H10TШ-Л奥氏体铬镍钢板焊制上述类型容器的制造工艺。  相似文献   
5.
З.  ЯД  马魁武 《低温与特气》1989,(2):17-21
精馏被广泛用于高纯物质的生产。为了达到必要的净化深度,常常需要传质单元数大的高效精馏塔。填料塔适合这一要求。考虑到特纯和高纯物质生产量比较小,所说的精馏塔,装填的填料元件或填料间隙尺寸小于10mm,多半为2~5mm。在多数情况下,制造填料的如意材料是不锈钢、石英和聚合物(较低温度时)。在苏联,金属丝制棱柱螺旋乱堆填料  相似文献   
6.
在低温技术中,簿壁结构得到了广泛应用,可作为设备和建筑物高应力部件的承载元件,或者作为贮存和运输液化气的贮罐和容器。这些结构的使用温度范围是很宽的,其下限可以是几度K。结构的高承载能力在整个低温范围内都能得到保证。因此,薄壁结构的设计和制造必须考虑到低温材料性能的特殊影响。  相似文献   
7.
8.
当温度降低时,结构合金的强度增加,而脆断强度减低。在一般情况下,冷却时机械性能的变化程度取决于金属结构、加荷32况,应力状态类别和32作温度高低。温度降低时在金属上产生的主要对抗过程是材料的低温强化及其脆裂。  相似文献   
9.
本文基于接触传热理论探讨了链条导热计算原理,导出计算式,通过算例说明计算步骤,分析了影响导热的因素,针对低温容器中的悬吊链条,从降低热桥热流角度,提出了增大热阻的途径。  相似文献   
10.
叙述了气体低温机活塞传热损失的研究力法和试验装置。发表了试验数据,指出了低温机一些主要结构参数对损失值的影响。对试验数据与计算数据作了比较,表明两者有令人满意的一致性。提出了减少气体低温机活塞传热损失的方法。  相似文献   
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