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裂解炉炉管基于风险的检验 总被引:4,自引:2,他引:2
管式裂解炉炉管受炉内高温及管内介质压力的共同作用,易发生蠕变等现象,因此,对裂解炉炉管进行风险评价尤为重要。应用API 581基于风险的检验规范对炉管的失效可能性及失效后果分别进行定量计算,并由此得到裂解炉炉管的定量风险结果和基于风险的检验周期,为裂解炉的风险控制与管理提供依据。 相似文献
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大型弧形闸门静力特性有限元分析 总被引:5,自引:0,他引:5
以某水电站溢洪道弧形闸门为例,建立了大型弧形闸门的有限元分析模型,应用ANSYS软件对其在各种工况下的支铰反力、闸门应力、位移挠度以及屈曲失稳等静力特性进行了计算分析,为完善闸门结构的设计提供了依据,对同类闸门结构的设计计算有参考意义。 相似文献
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设计并实现了一种基于FPGA的四进制连续相位调制器(PCM)。该调制器的基带调制模块通过查表法实现,复杂度较低。仿真结果验证了设计的正确性。 相似文献
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The vapour phase compositions of a series of pack powder mixtures containing elemental Al and Hf or W powders as depositing sources and CrCl3·6H2O or AlF3or CrF3as activators were analysed in an attempt to further develop the pack cementation process to codeposit Al and Hf or W to form diffusion coatings on nickel base superalloys. The results suggested that Al could be codeposited with Hf, but not with W, from the vapour phase. Compared with both AlF3and CrF3, CrCl3·6H2O has been shown to be a more suitable activator for codepositing Al with Hf. The optimum coating temperature was identified to be in the range of 1050°C to 1150°C. Based on the thermochemical analysis, a series of coating deposition studies were undertaken, which confirmed that codeposition of Al and Hf could be achieved at a deposition temperature of 1100°C in the CrCl3·6H2O activated packs containing elemental Al and Hf powders. The coating obtained had a multilayer structure consisting of a Ni7Hf6Al16top layer and a NiAl layer underneath, followed by a diffusion zone, which revealed that the coating was formed by the outward Ni diffusion. It is suggested that the compositions suitable for codeposition of Al and Hf could be effectively identified by comparing the vapour pressures of HfCl4and HfCl3with that of AlCl in the packs activated by chloride salts. It has also been experimentally demonstrated that, although W could not be deposited from the vapour phase, a high volume of fine W particles can be entrapped into the outer NiAl coating layer formed by the outward Ni diffusion using a modified pack configuration. This leads to the formation of a composite coating layer with W particles evenly distributed in a matrix of NiAl. It is suggested that this modified pack process could be similarly applied to develop nickel aluminide coatings containing other refractory metals that may not be codeposited with Al from the vapour phase. 相似文献