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31.
(一)快速加热和工件形狀的关系如何? 形狀过于复杂的工件不宜于快速加热,因为这种工件的薄的地方容易过热。但是截面完全均勻的工件毕竟很少;截面变化不很大的工件,还是可以快速加热的。象图1所示的那样截面有变化的工件,只要直徑(或有效厚度)相差不超过一倍,都可以快速加热。因为在加热的过程中,較薄的A处和較厚的B处的加热速度如图2所示:开始的时候,A处热得比较快,B处热  相似文献   
32.
1954年,在苏联专家指导下,我們把汽車变速齿輪和轉向节热处理从普通加热改为快速加热。以前工件都經650℃預热后在淬火温度下加热。我們在采用快速加热后,不但扭轉了我厂长期存在的产品質量低劣,工艺不定型的混乱局面;并使齿輪的使用寿命和劳动生产率大大的提高,設备能力也提高3~4倍。  相似文献   
33.
本文以粘合体剥离强度为根据,研究了橡胶硫化时的粘合问题,重点是解决三元乙丙橡胶(EPDM)与聚氯乙烯(PVC)之间的粘合,而它们之间的剥离强度大小系取决于橡胶与聚氯乙烯彼此间的交联度和界面厚度。为了获得橡胶与聚氯乙烯间的一级键,就须将三嗪硫醇加入聚氯乙烯化合物中,对于不饱和橡胶还要加氯醌(CL)之类的氧化剂。如果分别选择种类最优良的三嗪硫醇(TT,三嗪三硫醇)氧化剂,并取最佳用量和最好的硫化条件,结果就可以得到剥离强度较高的粘合体。除此而外,界面的厚度还受增塑剂种类、用量、聚氯乙烯的聚合度、以及不饱和橡胶中所加入的软化剂等影响。这种在硫化时产生的粘合体系也可应用于各种不饱和的含氯橡胶与聚氯乙烯的粘合。  相似文献   
34.
美国Textile Chemist and Colorist杂志从80年第1期起连载关于现代染色技术简介短文,它虽是染色的基础知识,但均根据最新的理论学说作系统的介绍。全文共分12篇,将分期连续发表,分别由卜  相似文献   
35.
一、概论硫化染料是从含有硝基与氨基的有机化合物与硫磺或硫磺及硫化钠在高温反应而制得。它们的色谱范围颇广,耐洗牢度极好,耐光牢度也好,比其他类型的染料价廉,为人们所乐用。用于染棉,虽不特别鲜艳,但有些色彩颇为光亮。也可染粘胶,耐洗牢度极好,染深色及中色的耐光牢度也很好,唯  相似文献   
36.
京师大学堂师范馆图书楼始建于1922年,当时由法国、丹麦、美国、德国联合建造,具有典型的民国时期的建筑风格特征.在此后的百年之间,建筑历经多次改造、加固,功能由图书馆变为餐馆、宾馆等.在接手该项目时,建筑即将变为一个书画美术馆.建筑外部基本还保留着一百年前的样子,但内部在不断的改建之中几乎完全丧失了原有性格.因此这次美术馆改造的基本出发点就是最大限度地“抢救”可能的历史建筑痕迹,用减法去除那些不必要的装饰,采取有限的改造策略兼顾保护与实用功能,使得新与老之间获得平衡。  相似文献   
37.
首先是设备装置自动控制器的采用,并用微型操作器控制全部操作流程,按日作出停机、超限运行及盘存的记录报告。配料或配色间的自动化要选定采用重量或容量配方标准。如用重量标准,对于少量  相似文献   
38.
含绕丝2×2棒束内超临界水传热试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以超临界水冷堆燃料性能验证试验为背景,对带有螺旋绕丝的2×2棒束内超临界水的传热特性进行了试验研究。试验参数范围为:压力23~28 MPa,质量流速400~1 000 kg/(m2•s),壁面热流密度200~1 000 kW/m2。通过试验,获得了加热管周向壁温的分布规律,并分析了热流密度、质量流速、压力、螺旋绕丝对壁温和换热系数的影响。研究结果表明,加热管周向壁温呈现非均匀、非对称分布的特性,最高壁温出现在边角子通道或螺旋绕丝覆盖的位置。在拟临界区,换热系数随热流密度的升高或质量流速的降低而迅速减小,而随压力的变化较微弱。相对于光滑2×2棒束,螺旋绕丝不仅改变了周向壁温分布规律,同时也提高了平均换热系数。  相似文献   
39.
在压水堆燃料组件的定位格架下游,局部扰动沿流动方向逐渐衰减,流场最终趋于稳定。光滑棒束区冷却剂的湍流流动和交混特性是影响反应堆经济性和安全性的重要因素,有必要进行深入研究。本文采用粒子图像测速(PIV)与数值模拟(CFD)相结合的方法,对3×3小规模棒束内水的流动特性进行研究,得到了一阶平均流速以及二阶湍流统计信息。结果表明,中心子通道的速度明显高于棒间隙区,但轴向均方根速度呈现出相反的变化趋势。在相邻子通道横向速度梯度的作用下,棒束内出现了大尺度的流量脉动现象,且脉动波长随雷诺数的增加而增大。此外,实验得到的湍流交混系数较压水堆采用的Castellana公式预测值偏高10%左右,这一偏差随雷诺数的增加有减小的趋势。  相似文献   
40.
本文基于超设计基准事故,建立1套乏燃料水池喷淋冷却实验装置,选用5×5电加热棒束模拟局部乏燃料组件,分析当乏燃料水池池水完全排空状况下,维持乏燃料包壳温度在300℃时所需的最小喷淋流量密度以及周围棒束对单棒的影响效果,并开展了低衰变功率下的喷淋冷却实验。结果表明:单棒加热功率小于25 W的加热棒束无需额外冷却操作,仍处于安全状态。分别采用流量密度2.393、2.950、3.876(m~3/h)/m~2进行喷淋冷却,可使单棒加热功率为100、125、150 W的加热棒束最高温度稳定在300℃左右。目标棒外围第1、2层棒束对其温度影响较大,第3层及其以外的加热棒束对目标棒的影响较弱。  相似文献   
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