首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 625 毫秒
1.
TB71 00010133新型保温容器一一不锈钢保温瓶/任德荣(北京真空电子所)刀真空电子技术.一1999,(5)一56一60介绍了不锈钢保温瓶一般原理以及研制的B ZP一2000型不锈钢保温瓶基本结构,并对影响不锈钢保温瓶的保温性能和使用寿命的有关问题进行了探讨。图4表2(许)小截面束流真空室,带有抽气前厅的新型双真空室应运而生.提高环能量接收度将增大束流的托歇克寿命和韧致辐射寿命,从而降低对真空的要求.参3(许)TB71 00010134对低发射度储存环真空问题的认识/蒋迪奎,殷立新(中国科学技术大学国家同步辐射实验室)Ij真空科学与技术学报.一1999,19(5…  相似文献   

2.
新型保温容器——不锈钢保温瓶   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了不锈钢保温瓶一般原理以及研制的BZP2000 型不锈钢保温瓶基本结构,并对影响不锈钢保温瓶的保温性能和使用寿命的有关问题进行了探讨。  相似文献   

3.
搭建真空环境光纤光栅温度场测量系统,以托卡马克装置中真空室内部支撑的部分结构为原型,构建304不锈钢平台作为研究对象,进行常压和真空环境下的稳态热分析。利用铝合金加热板对常压和真空环境下的不锈钢平台施加热载荷,基于微型化管式封装的光纤光栅温度传感器对测点处温度进行监测。实验结果显示,真空环境下热稳态时各测点温度高于常压环境下对应的值,真空环境下不锈钢平台达到热稳态约耗时4900s,而常压环境下耗时约为6150s。真空和常压环境下均存在热传导和热辐射方式的热量传递。常压环境下不锈钢平台因与空气接触,主要产生热对流形式的热量耗散。因此,不锈钢平台在真空环境下热量损耗少,传热效率高于常压环境。  相似文献   

4.
介绍ZZG—150型真空炉的结构特点以及在科研产品精密零件真空时效、真空退火的应用。实践证明:该设备可以满足弹性合金、铍青铜、沉淀不锈钢及钛合金等航空精密零件热处理后达到表面光亮的技术要求。  相似文献   

5.
真空玻璃传热参数测试装置是一种专门测量真空玻璃传热参数的仪器设备。真空玻璃传热参数表征真空玻璃隔热保温、隔音降噪、防结霜结露等特性。以国标JC/T1079-2008为依据,并根据真空玻璃传热参数测试装置的组成结构,分别对其内部模块、电路控制系统、检测系统平台进行了研究、设计及制作;对真空玻璃在恒温条件下进行多次测试并研究分析了影响真空玻璃传热参数的一系列因素,测试出相应待测真空玻璃样品的传热参数。  相似文献   

6.
一种新型真空开关管的封接方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了一种陶瓷 不锈钢过渡立封结构 ,通过对封接强度、气密性、热烘烤试验的检测 ,证明了该方法具有封接强度高、气密性好、成品率高的特点 ,可广泛应用于真空开关管和其它真空器件的设计中。  相似文献   

7.
随着真空灭弧室电压等级的提升,其内部屏蔽罩间隙的尺寸增加将产生击穿面积效应,这将成为制约真空灭弧室绝缘性能的关键因素之一。本文研究了真空屏蔽罩间隙在不同间距条件下雷电冲击击穿特性的面积效应,实验中采用了三种直径的典型屏蔽罩结构,直径分别为40、60和80 mm,电极材料为不锈钢。结果表明,在恒定间距条件下,随着有效面积的增加,真空屏蔽罩间隙的绝缘强度呈下降趋势,并且下降速度逐渐增大。当间距增大时,一方面任意有效面积下屏蔽罩间隙的击穿电压显著提升;另一方面,由于有效面积的增大对击穿电压的削弱作用逐渐降低。本文的研究结果不仅可以指导真空灭弧室内部屏蔽罩间隙的绝缘设计,也可以为具有不同电极结构真空间隙的绝缘评估提供理论依据。  相似文献   

8.
0007624真空冶金新进展[刊]/李正邦//真空科学与技术学报.—1999,19(增刊).—175~185(C)对真空冶金,包括真空熔炼(真空脱气浇注、冷坩埚熔炼、真空双电极电弧重熔、真空电渣炉、高压电渣熔炼、多功能电子束炉)以及真空炉外精炼(吹氧循环脱气、不锈钢真空转炉精炼)的近期进展作了综述、并对发展方向予以评说。参23  相似文献   

9.
介绍了不锈钢材料代替铁镍、铜镍材料和陶瓷在真空中的封接。在不锈钢封接环的应用中,重点注意封接环和过渡环的设计、焊料的选择和用量、封接环的软化处理、钎焊工艺控制、零件品质的控制。  相似文献   

10.
真空隔热板Vacuum insulation panel(简称VIP)是目前世界上最先进的高效保温材料,它采用真空隔热原理,在真空条件下,其导热系数非常低,广泛使用在制冷保温上,过去,VIP主要用于军工、船运保温箱和医用保温箱等领域。现在,随着芯材成本降低和批量生产规模扩大,VIP已广泛应用于冰箱、冰柜、冷藏车、冷库、...  相似文献   

11.
采用脉冲激光沉积方法在待连接母材表面沉积制备无有机物的银微纳颗粒复合薄膜,用该薄膜作为中间层低温烧结连接SiC芯片与金属化陶瓷基板。将连接接头置于大气、真空及氧气含量可控环境进行300℃高温存储实验,系统研究了保温环境对接头多孔连接层的组织演变和性能影响规律。结果表明:保温2000 h以内,接头在室温下的剪切强度均高于20 MPa且明显高于美国军标。大气环境保温0~400 h期间,连接层内部孔隙逐渐聚集并导致组织致密化,接头强度提升;保温400~2000 h期间的孔隙聚集与扩大导致孔隙率明显增加,强度逐渐下降。真空环境对连接层内孔隙演变存在阻碍作用。保温环境的氧浓度提升可加速烧结连接层组织在高温存储过程中的演变进程。  相似文献   

12.
我室与天津纺研所计算机室共同研制的“微机控制真空系统”已于86年3月投入运行。试用表明该系统工作稳定、可靠。该系统可按事先给定的工艺参数(最低真空度、保温温度、保温时间、灯丝电流)自动完成抽真空、电离计换量程、升温、保温、阴极分解、停机等工艺过程。并可对系统的各部分(冷却水、机械泵、扩散泵、冷  相似文献   

13.
真空预处理设备主要应用于液晶显示器件生产工艺中液晶玻盒的内部深层净化环节,通过对加热、保温、抽真空、充氮气进行自动控制,达到提高LCD产品品质和良品率的目的。文章主要介绍了真空预处理设备的工作原理、实现的功能、控制系统和加热系统,重点介绍了该设备的加热方式、温度控制方式和控制原理。  相似文献   

14.
为了进行激光传输和吸收实验研究,我们于1970年建造了一座实验样品管道。它是一种White型结构,总长为10.5米,由内径330毫米、壁厚4毫米的不锈钢圆筒制成,共分五节,节与节之间用真空“O”型环密封。 其中间一节接有一套真空排气系统(包括机械泵和金属油扩散泵)及一套配气系统。池内可充以任意压强的各种气体样品,并可在控制的条件下进行精密的光学测量和模拟大气的研究。  相似文献   

15.
一、太阳能热水器集热原理太阳能热水器不用煤、气、电,直接利用太阳光使水加热。它是利用高效吸热装置吸收太阳辐射能,将冷水加热并储存于带有保温的水箱中,向用户提供热水。其水箱制作采用厚达5cm的一体成型聚胺酯发泡材料,24小时保温;集(吸)热器采用全玻璃真空集热管吸热,集热效率高,对太阳能吸收率高达92%,内外管之间抽成高真空,具有只进不出的集热特效;真空集热管下方,安装漫反射板,可最大限度充分吸收太阳能。据专家介绍,1m~2太阳能热水器投资约1000元,晴天每天产热相当于3度电产热,或相当于0.4kg液化石油气产热,能提供30℃以  相似文献   

16.
为研究飞秒激光烧蚀0Cr18Ni9不锈钢的特性,采用掺Nd:KGW的飞秒激光进行了0Cr18Ni9不锈钢烧蚀实验。分析了飞秒激光烧蚀0Cr18Ni9不锈钢的表面形貌与烧蚀区域发生的相关效应。实验与分析表明0Cr18Ni9不锈钢烧蚀阈值为0.45 J/cm2;随辐照脉冲数增加,烧蚀区域呈现光栅结构、微凸结构、乳突结构和凹陷结构、烧蚀孔形成的表面结构变化规律,并伴有热影响,且不锈钢烧蚀区表面发生氧化现象;烧蚀区形成的微观结构影响激光能量的进一步传输和沉积,烧蚀区出现局部深熔。  相似文献   

17.
为了满足微波器件对材料的真空性能越来越高的要求,本文对材料的出气原因、过程以及不同气体在材料内的扩散特点等进行了初步的分析探索,指出材料在保持原有物化特性的基础上,通过表面改性,可以提高其真空品质。最后本文利用经过表面镀TiN 膜的不锈钢材料与无镀膜的相同材料,在高温烘排后放出的气体量进行对比试验,结果表明通过TiN 覆膜这种表面改性工艺可以提高微波器件材料的真空性能。  相似文献   

18.
《数字技术与应用》2008,(3):138-138
清华同方T&F-A65在狭小机身上巧夺天工的使用了双色面板设计,真空电镀镜面如梦似幻,不锈钢底仓闪耀非凡,工艺设计致臻化境,采用sigmatel3530音频解码芯片,  相似文献   

19.
王琪 《电子世界》2014,(16):426-427
本文通过核电站常规岛与火电厂效率参数对比,说明核电站保温的重要性,介绍了核电厂保温材料、保温结构特殊要求,供核电站保温技术管理、施工人员参考。  相似文献   

20.
UHV门阀     
美国马萨诸塞州VAT公司最近研制出一种VAT系列01型微型UHV门阀,其结构非常紧凑,重量极轻,只有一个活动零件。该阀门的特点是一个不锈钢阀体,波纹管与唯一的一个活动零件密封,适合于真空中不产生微粒的运用。关闭时间为0.4秒(任选100毫秒),且无振动。阀门可烘烤到200℃,无故障工作数为3000~100000次。阀门的使  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号