首页
蜜糖
影响力0.00
经验值0.00
粉丝15
总工程师(研发)
每天几个专业单词:06? 自己一个人坚持不下去,大家一起学。共同进步。加油。 1. maximum experimental safe gap ( mesg ) safe gap measured in accordance with iec 60079-1-1:2002 最大试验安全间隙(mesg) 安全间隙测量标准参加iec 60079-1-1:2002 按照 器壁效应解释, 在一定条件下(0. 1 mpa ,20 ℃) 刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“最大实验安全间隙”。 备注:mesg不同与阻火片间隙厚度 2. explosion group ranking of flammable gas-air mixtures with respect to the mesg note see table attached 防爆等级 参照mesg值对气体进行分级 备注:详见附件中的表格 3. bi-directional flame arrester flame arrester that prevents flame transmission from both sides 双向阻火器 一种能同时阻止两个方向的火焰传播的阻火器 4. deflagration flame arrester (def) flame arrester designed to prevent the transmission of a deflagration note it can be an end-of-line flame arrester or an in-line flame arrester 阻爆燃阻火器(def) 所有设计参数都是适用于阻止火焰和冲击波在爆燃状态下的阻火器 备注:可以是管端阻火器或管道阻火器 5. detonation flame arrester (det) flame arrester designed to prevent the transmission of a detonation it can be an end-of-line flame arrester or an in-line flame arrester, and can be used for both stable detonations and unstable detonations. 阻爆轰阻火器(det) 所有设计参数都是适用于阻止火焰和冲击波在爆轰状态下的阻火器 备注:可以是管端阻火器,或管道阻火器,既适用于稳定爆轰也适用于不稳定爆轰。 来自群组: 盖德泵阀群组 查看更多
生产高浓度高氮肥料的时候,烘干机粘壁严重怎么办? 尿素不多,我们尿素用到50%都没有问题,不是尿素的问题。是烘干温度问题。查看更多
来自话题:
你的实验室加热是用电炉还是其他? 像锥形瓶加热的话一般用电炉,测cod时加热一般用恒温加热器,也有用恒温水浴加热器查看更多
本人想开发一种实验室炼油装置讨论? 10万元是远远不够吧,再说能耗大,环保都有限制吧。查看更多
来自话题:
纯碱厂氯化铵的处理? 钛蒸发器,浓缩结晶氯化铵 查看更多
来自话题:
关于陶瓷焊接? 随着现代工业的发展,现有的金属材料在耐高温、耐[wiki]腐蚀[/wiki]、耐磨损等方面的性能已不能满足日趋提高的要求。陶瓷材料,特别是具有熔点高、高温强度高、硬度高、高温蠕变小、抗氧化、耐腐蚀、耐磨损、弹性模量高以及热膨胀系数小等优良性能和特点的先进结构陶瓷材料在工程结构领域具有广阔的应用前景[1]。但是作为结构材料,陶瓷由于其化学键的特点,具有脆性大、强度分散和加工困难三个固有的缺点,这些缺点导致其抗冷热冲击能力差、难以制成尺寸大、形状复杂的构件,从而也限制了其应用范围[1-3]。由此可见,陶瓷材料和金属材料之间明显有着一种性能互补关系,将陶瓷与金属连接起来制成复合构件,充分发挥两种材料的性能优点,弥补各自的不足,对于改善结构件内部应力分布状态、降低制造成本、拓宽陶瓷材料的应用范围具有特别重要的意义[1]。解决这一问题的最好方法就是采用连接技术制造陶瓷与金属的复合构件,从而发挥陶瓷与金属各自的优良性能[4]。因此对金属与陶瓷材料焊接进行研究并获得兼具金属及复合陶瓷优越性的复合构件具有重要的意义,陶瓷/金属的连接问题也一直是研究的热点问题[5]。二 陶瓷与金属焊接的主要困难 陶瓷是金属和非金属元素的固体化合物,它与金属有相似之处, 也有晶粒聚集体,也有晶粒和晶界。但它与金属有本质上的不同,它不含大量自由[wiki]电子[/wiki],而是以离子键、共价键或两者的混合键结合在一起,稳定性很高[6]。陶瓷与金属的焊接上主要表形在[7]: ①陶瓷和金属的键型不同,连接时存在键型的转换和匹配问题,难以实现良好的冶金连接; ②陶瓷与金属的热胀差异很大,连接后容易产生很大的残余应力,难以获得高强度接头; ③陶瓷的热导率低,导电性差,抗热冲击能力弱,润湿性不好,这给连接工艺的确定带来了很大的困难。 三 陶瓷与金属的连接方法 常用的陶瓷与金属的连接方法有3种:焊接连接、[wiki]机械[/wiki]连接和粘接连接。焊接连接的特点是连接界面为扩散、物理力、化学键作用,接头强度高,有一定的气密性,耐高温,可靠性较高,但其工艺成本高,接头存在内应力。机械连接界面为机械力作用,接头无气密性, 易产生应力集中。粘接连接界面为物理力、化学键作用。机械连接和化学连接工艺的使用范围很有限,这两种工艺联合使用虽可以进一步增加接头强度并获得气密性接头, 但使用条件也较有限。一但考虑复杂受载条件、较高使用温度及可靠性因素时, 就只能选择陶瓷与金属的焊接连接工艺[3]。 由于陶瓷和金属是两类性质不同的材料, 相互结合时在界面上存在着化学及物理性能的差异, 特别是化学键差异较大, 采用常规的焊接方法不容易实现有效连接[7-9]。陶瓷/金属焊接研究发展到今天,已经有很多连接方法,主要有: (1) 熔焊; (2) 钎焊; (3) 扩散焊; (4) 陶瓷部分瞬间液相连接; (5) 自蔓延高温合成焊接等焊接方法。 (1) 熔焊 熔焊主要是激光熔焊和电子束焊,采用这两种连接方法虽然速度快,效率高,可以制造高温下稳定的连接接头,但是为了降低连接应力,防止裂纹的产生必须采用辅助热源进行预热和缓冷,而且工艺参数难以控制[1];能够制造高温下稳定的连接接头,但难于形成面-面连接,且[wiki]设备[/wiki]投资昂贵[3,10]。 (2) 钎焊 钎焊是利用陶瓷-金属母材之间的钎料在高温下熔化,其中的活性组元与陶瓷发生化学反应,形成稳定的反应梯度层,从而将两种材料结合在一起。陶瓷-金属钎焊的方法一般分为间接钎焊和直接钎焊两类。间接钎焊法又叫两步法,是先在陶瓷表面预金属化,然后再进行钎焊,关键是陶瓷表面的预金属化。直接钎焊法,即一步法,它是在钎料中加入一些ti、zr等活性元素将金属与陶瓷直接钎焊起来,也叫活性钎料法。 两步法钎焊在电子工业中得到广泛应用,但其工序较多,工艺较复杂,成本高。而一步法钎焊工艺简单,成本低,在结构件制作中应用较广。活性金属钎焊接头质量较好, 可靠性较高,易于实现规模化生产, 工艺流程易于操作与控制,工艺的主要难点在于钎料配制及减小界面应力[2,3]。 (3) 扩散焊 这里所说的扩散焊是固相扩散焊连接,固相扩散焊是在一定压力和温度下,陶瓷与金属紧密接触(接触距离达到几埃到几十埃以内) ,通过恢复、再结晶及晶界变化在界面处形成金属键或化学键,从而形成牢固结合的接头。固相扩散连接根据被连接母材之间是否插入中间层金属,可以分为直接连接和间接连接。固相扩散连接中界面的结合是靠塑性变形、扩散和蠕变机制实现的,其连接温度较高,陶瓷/金属固相扩散连接通常为金属熔点的0.9倍,两种材料热膨胀系数和弹性模量不匹配,易在界面附近而产生高的残余应力,一般很难实现陶瓷与金属的直接扩散连接[11,12 ] 。因此在进行陶瓷/金属连接时,一般都采用在陶瓷和金属之间插入中间层金属的间接固相扩散连接方法。采用中间层的主要目的是减缓因陶瓷与金属的热胀差异而引起的热应力[13],同时也可起到抑制或改变界面生成物的作用[7]。扩散焊具有如下特点[3]: ① 接头质量稳定, 焊缝中不存在熔化焊缺陷, 不存在过热组织热影响区; ② 可以一次焊接多个接头, 效率较高; ③ 可焊接较大截面接头; ④ 可考虑增加中间层, 对陶瓷材料无须表面金属化。 (4) 陶瓷部分瞬间液相连接 部分瞬间液相连接具有液相和固相连接的优点。由于液态金属的存在,使被连接表面的加工要求不必太苛刻。通过中间层的合理设计,可以使液态金属数量少,而且在需要的部位产生,而后低熔点金属扩散进入高熔点材料并与之反应,使液相消失,形成的合金或中间层的性质取决于高熔点核心材料的物理性质,如果需要还可以在高温下不加压进行退火,通过互扩散而使产物均匀化[1]。由于有液相参与, 加速了连接过程, 降低了对连接表面加工精度的要求, 能有效地消除固相连接中难以完全消除的界面空洞[9], 为陶瓷/金属的连接开辟了一个新途径。 (5) 自蔓延高温合成(shs-self propagation high-temperature synthesis)焊接 shs连接是在陶瓷和金属之间预置高温焊料,点燃焊料产生短时间高温燃烧,以shs反应放出的热为高温热源,以shs产物为焊料,使陶瓷-金属界面迅速融合,并快冷形成牢固的连接。shs连接可以直接方便地合成功能梯度材料, shs连接中也可以使用粉末梯度材料, 即一端和陶瓷亲和,另一端和金属亲和, 其成分逐步过渡[3]。shs 连接料的配方、压力、气氛等均易于控制, 反应时间短(一般为几秒) , 能显著节约能源及加工时间。但也由于反应速度太快, 给连接熔池的控制带来许多困难。如果研究中燃烧时间成为可控因素, 那么shs 连接中, 连接件品质就会大幅度提高, 就会使shs 连接技术趋于成熟被广泛应用于结构的连接中[14]。 四 陶瓷与金属焊接技术的应用 目前, 陶瓷与金属连接技术的应用越来越多, 比较广泛地应用于刀具制造及电子工业。如陶瓷刀头与钢刀杆的焊接, 使用银基或铜基钎料。当钎料中不含钛时, 焊前需对陶瓷预金属化, 再在陶瓷刀头与钢刀杆之间加一块铜片以减小应力, 最后利用钎料将陶瓷刀头、中间铜片(应力减缓层) 及钢刀杆焊在一起。在电子工业中, 广泛使用氧化铝与金属的焊接, 生产各种半导体器件。 此外, 在热机制造中陶瓷与金属的焊接也很普遍。一是内燃机阀, 该部件使用全金属件时, 由于阀杆的端面部分在高温下工作, 因而烧损很快。现采用金属- 陶瓷复合材料结构, 在阀杆端面的高温部分镶上si3n4块, 用扩散焊使阀杆端面与si3n4镶块连接起来, 其抗烧损力提高10~15倍, 大大延长了内燃机阀的使用寿命。二是燃油喷嘴, 其内锥面要承受高温燃油的冲刷,工作条件十分恶劣, 极易损坏, 从而使整个燃油嘴不能正常工作。在内锥面镶上一块sic, 用扩散焊将sic 与燃油喷嘴金属基体连接起来, 可使整个部件的寿命提高几十倍。三是将氮化硅陶瓷透平转子与钢轴用钎焊法连接起来。 五 结束语 综合上述各方法的特点发现,钎焊、固相压力扩散焊、陶瓷部分瞬间液相连接、自蔓延高温合成焊接等方法焊接陶瓷-金属显示出较高的适应性和较好的应用前景。活性金属钎焊和固相扩散焊具有技术较成熟,连接强度高,重复性好等优点,广泛应用于连接在中、低温领域服役的陶瓷-金属复合构件。集钎焊和固相扩散连接优点于一体的部分瞬间液相连接方法,在陶瓷-金属接头高温应用领域具有广阔的应用前景,是极有发展前途的连接方法。 陶瓷-金属的焊接是一个全新的领域, 内容新颖而又异常丰富, 今后随着该种材料应用范围的不断扩大, 其可焊性和焊接工艺的研究将成为国内外普遍关注而亟待解决的研究课题。随着现代工业的不断发展, 陶瓷与金属焊接技术将得到越来越广泛的应用。相邻学科和技术之间的相互渗透、互相结合形成多交叉学科、边缘学科和交叉技术, 也必将促进陶瓷与金属连接技术的发展。查看更多
来自话题:
寻求硫化氢资源? 加工高硫油的炼油厂产生的h2s通常都在90%左右。查看更多
油浆系统的长周期运行? 除了上述各位大师分析的措施,油浆泵改用回炼油预热,降低对预热线的磨损;控制分馏塔较低的液面,减少停留时间;提高油浆循环量,增加换热器线速等对提高油浆系统长周期运行都有好的作用。查看更多
skip 在流程图中怎么翻译呀!? 这个就比较难了,单单一个单词在不同的语言坏境有很多意思! 请楼主起码整一句完整的句子来哦,不然没法帮你的嘛。查看更多
来自话题:
PID控制经典培训教程? 这的nc还不少查看更多
来自话题:
催化新装置第一次开工过程中,分馏塔液位和油浆外甩仪表 ...? 首先要注意要观注分留塔底的温度变化 看一下温度的变化趋势,如果温度降低可能液面过高,再看一下回炼油的液位变化,如果回炼油的液位高,说明分留塔塔底液位高,最好的办法联系外操,查看塔底的实际液位。根据实际情况及时提大或降低外甩,不知道是否正确,请指正。 查看更多
三年来的外企空分pid? 这些文件是受控的 查看更多
来自话题:
催化开工自保的调校? 同意3楼的,在试验时,有仪表给假信号,确认各联锁及阀门动作情况,所有联锁试验应在装置开工验收前完成查看更多
储罐区,环形消防通道? 应该可以,最好由建设单位咨询当地的消防部门是否可以,即使满足规范,若消防部门或安监部门不同意,也无法实施。查看更多
7月24日硫酸铵市场早间快报? 本文由 盖德化工论坛转载自互联网 昨日国内硫酸铵市场盘整续市,大多硫酸铵厂家报价持稳,成交稳定,无库存压力,但整体下游市场未见利好,笔者认为,硫酸铵价格短期内变化不大,长线继续看空。查看更多
来自话题:
石灰水用什么泵比较好? 我所采用的是软管隔膜泵查看更多
沥青的PI值的意义? 回复 3# pjf_pll 他指的是沥青的针入度指数查看更多
带伴热工艺管线埋地做法? 我做的是渣油倒罐线,埋地管线无伴热保温,不倒罐时管线不会 凝吗? 渣油管线必须伴热,因为一般过路套管不会太长,所以这一段不保温也没关系。查看更多
考考你:反王水? 大家知道王水,那反王水是什么,由什么组成,比例如何?它还有一个美丽名字,因何得名? 本议题欢迎朋友积极讨论,使知者温故而知新,不知者得到提高,以达到共同学习共同提高之目的。 查看更多
来自话题:
最全有机溶剂极性一览表? 这个真不错,有用的, 查看更多
简介
职业:广东东方树脂有限公司 - 总工程师(研发)
学校:武汉纺织大学 - 化学工程学院
地区:吉林省
个人简介:⒐因ゐ太閑了,所以才冇精カ失眠,所以才冇忄思矯情。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务