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1.
使用实验轧机旁冷却装置配合轧机进行轧制实验,研究轧制道次间不同冷却工艺对特厚钢板组织和性能的影响规律.研究结果表明:采用道次间冷却工艺可以在全厚度方向获得组织细化及强韧性提高效果,采用强冷道次间冷却实验钢1/4处晶粒尺寸可细化至10μm,强度为376MPa,-40℃冲击功为169J;心部晶粒尺寸可细化至15μm,强度为360MPa,-40℃冲击功为123J.本工艺可形成470μm厚表层细晶层,晶粒尺寸可细化至5μm;粗轧道次间插入冷却工艺轧制钢板强度和冲击韧性优于中间坯冷却工艺;随冷却强度增加,钢板内部组织明显细化且强度大幅提高. 相似文献
2.
In the present work, the use of cylindrical turbulators in a double pipe heat exchanger has been investigated. Cylindrical fin type of turbulators has been placed circumferentially separated by 90° on the outer side of an inner pipe at a regular pitch. Experimental studies were undertaken for different air flow rates in a turbulent regime whose Reynolds number range between 2500 and 10000. Heat transfer characteristics like Nu and friction factor have been experimentally determined. Parametric studies were conducted by changing the pitch and also the orientation of the turbulators. Nu and friction factor were found to increase as the pitch is reduced. A model with alternatively changed orientation outperformed others by exhibiting highest Nu and reduced friction factor. 相似文献
3.
With the progress of science and technology, human beings explore the energy under-ground with thousands of meters. As a thermophysical parameter, initial formation temperature (IFT) plays an essential... 相似文献
4.
设计了一种基于炉灶热量回收的吸热装置。该装置通过将导热性能及焊接性能优良的无氧紫铜管与炉灶支架焊接成一个整体,近距离吸收炉灶火焰四周散失的热量,利用火焰散失的热量给生活用水加热,将生成的热水供日常生活使用;对出水装置进行改良,使其与加热装置形成循环结构,达到对整个系统进行保护的目的。本装置提高了对能源的利用率,减少了能源消耗,达到节能的目的。 相似文献
5.
随着经济快速发展,化石燃料已被大量开发和使用,一方面人类面临能源日渐匮乏的危机,另一方面能源大量浪费也引起全球环境问题.本文以环保和节能为目标,提出一种综合利用风力发电技术、热泵技术和低温地板辐射采暖技术的新型采暖模式,对使用可再生风能进行采暖,进行了可行性探讨. 相似文献
6.
7.
8.
对冶金矿山某产品的40Cr材料制作的大轴热处理后发生断裂现象,进行了理化检验及综合分析,找出了造成大轴断裂原因-首先是由于存在淬火应力,而未得到及时回火,其次是原材料中存在严重的冶金缺陷。 相似文献
9.
B. Dubrulle F. Hersant 《The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems》2002,26(3):379-386
We generalize an analogy between rotating and stratified shear flows. This analogy is summarized in Table 1. We use this analogy
in the unstable case (centrifugally unstable flow vs. convection) to compute the torque in Taylor-Couette configuration, as a function of the Reynolds number. At low Reynolds
numbers, when most of the dissipation comes from the mean flow, we predict that the non-dimensional torque G = T/ν2
L, where L is the cylinder length, scales with Reynolds number R and gap width η, G = 1.46η3/2(1 - η)-7/4
R
3/2. At larger Reynolds number, velocity fluctuations become non-negligible in the dissipation. In these regimes, there is no
exact power law dependence the torque versus Reynolds. Instead, we obtain logarithmic corrections to the classical ultra-hard (exponent 2) regimes: G = 0.50
. These predictions are found to be in excellent agreement with avail-able experimental data. Predictions for scaling of velocity
fluctuations are also provided.
Received 7 June 2001 and Received in final form 7 December 2001 相似文献
10.