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结合多年现场检验经验,参照相关规程、标准,对低温绝热容器定期检验项目和方法进行了分析讨论,解决了在缺少具体标准的情况下该类容器的定期检验问题。 相似文献
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随着低温技术的发展和应用,各行各业对沸点温度低于120K的低温液体的需要日益增长,促进了低温容器的发展。低温液化气体包括液氦(4.2K)、液氢(20.4K)、液氖(27.3K)、液氮(77.3K)、液氩(87.3K)、液氧(90.17K)、液化天然气(112K)。这里综述了低温容器在我国农业、林业、卫生、商业、文化、地质矿产、建设、能源、机械、电子、航空航天、冶金、化工等各部门的应用现状以及未来的发展前景。 相似文献
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从设计方案的确定、总体结构的设计压容器的设计和加工过程.该2 m3容器在20 K的低温和18 MPa的高压下工作,根据其工作性质、加工制造周期等因素,采用堆积绝热形式.在容器外采用LN2夹套,内容器采用锻焊结构.该容器为国内首次设计压力最高,温度最低,采用锻造技术加工的低温高压容器.加工完成后经使用单位检验、调试与试验表明,该容器满足设计和使用要求. 相似文献
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在正常工作状态下,薄壁低温容器的温度场是均匀的,如果忽略接管和支撑结构造成的结构不均匀性,则可认为不产生热应力。但在充液时,容器从常温状态突然降至低温状态,容器将经受热冲击。作用于容器内壁的突然温差仍可认为是均匀的,但在瞬间外壁温度仍处在常温状态,于是将产生热冲击应力。本文试图对热冲击应力进行定量分析。 相似文献
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低温容器应用进展及发展前景(二) 总被引:6,自引:0,他引:6
综述了低温容器在航天、航空、机械、电子、地质矿产、冶金、建设、环保、交通、农业、卫生、食品、能源、化工、科技等部门的应用现状,展望了未来发展前景。 相似文献
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低温容器应用进展及发展前景(一) 总被引:9,自引:1,他引:9
综述了低温容器在航天、航空、机械、电子、地质矿产、冶金、建设、环保、交通、农业、卫生、食品、能源、化工、科技等部门的应用现状,展望了未来发展前景。 相似文献
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低温容器应用进展及发展前景(三) 总被引:11,自引:0,他引:11
综述了低温容器在航天、航空、机械、电子、地质矿产、冶金、建设、环保、交通、农业、卫生、食品、能源、化工、科技等部门的应用现状 ,展望了未来发展前景。 相似文献
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低温容器的蒸汽爆炸现象初探 总被引:2,自引:0,他引:2
拟讨论的蒸汽爆炸现象定义为液体因处于较大的过热度而急剧汽化,介质所处空间因大量气体得不到及时释放而使压力骤然升高引发的一种物理爆炸,在低温容器中,液氮,液等介质可能处于数兆帕的压力下,如果容器的某一位置因某种外在原因出现裂口,则其内部的压力会迅速降低,导致液体过热,如果过热度较大,则不能排除低温容器发生蒸汽爆炸的可能性,本文从介绍蒸汽爆炸的机理入手,建立了过热液体中产生均匀核化时汽泡的形成,生长模型,并利用该模型对低温容器的介质发生蒸汽爆炸的可能性进行了探讨。 相似文献
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讨论了在干冰温度以下工作的低温容器的隔热,提出了双层隔热结构型式。用热阻分析的方法对隔热材料不出现冷缩、外壳不出现凝露的温度条件进行分析,导出了两种隔热材料的厚度关系、隔热结构最小热阻和限定单位漏热量时热阻的计算式。 相似文献
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介绍了高压低温容器航天应用的主要领域和国内外航天研究机构地面试验设施所用高压低温容器的现状,比较和总结了其主要的结构形式.针对中国航天发展的研制和试验需求,结合国内设计制造能力,介绍了国内新研制的高压液氢、液氧容器的结构形式和加工使用情况,并指出下一步高压低温容器发展方向和需研究的问题. 相似文献
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低温容器的漏放气速率是影响真空寿命的主要因素,为了指导夹层空间抽真空工艺,建立放气数学模型去模拟夹层漏放气特性是必要的。在已有的扩散模型基础上,Malev模型考虑材料的表面脱附和吸附对放气的影响。通过与低温液氮容器放气实验数据对比,在常温下静置放气40 h后,Malev模型预测夹层空间的放气速率与实验值的相对误差为19.39%,验证了该模型对预测夹层放气速率是有效的。结果表明,马列夫模型有合理的材料放气解释,能更加真实地反映材料表面的放气情况。对拟合出的脱附参数和吸附参数进行分析,可得出表面脱附量和吸附量在放气过程中的变化情况,该模型适用于变温度工况下夹层的放气速率预测。 相似文献
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在保证钢瓶处理质量的前提下,如何高效率的进行氦气钢瓶抽真空置换处理,对氦气充装企业来说非常重要。通过实验得知,同一排氦气钢瓶的处理时间主要取决于罗茨泵的启动时间,罗茨泵启动后钢瓶内无论是氦气介质还是氮气介质,抽到相同的真空度数值所用时间相差不大。螺杆泵启动后,通入一定量氩气可以大大缩短氦气钢瓶抽真空时间,提高氦气钢瓶的处理效率,同时对钢瓶处理质量不会造成影响。 相似文献
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绕带式低温高压容器结构安全性研究分析 总被引:1,自引:0,他引:1
扁平绕带式高压容器是中国首创的高压容器结构,具有设计灵活、结构合理、制造简便、安全可靠等特点.初步的研究分析表明:将其应用于低温领域时,具有较高的抗低温脆性断裂的能力;其端部斜面焊缝结构的抗疲劳强度比对接焊缝结构高,且不会发生一次性脆性破坏;同时容器也具有足够的抗疲劳能力. 相似文献
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