• 蛛网式伞板换热器的研究与制造

    蒋大年;

    蛛网式伞板换热器系换热器的一个新品种,单片换热面积为0.68m~2及0.92m~2两种,板厚为1.5mm,是目前国内板式换热器中规格最大、板材最厚的一种板片。本文扼要地介绍了蛛网伞板换热器的结构,蛛网伞板的成形工艺,以及对其所进行的工业测试。蛛网式伞板换热器的总传热系数K值在同一种流体阻力条件下比复波式和蜂螺式约高30%~54%。图10,表1。

    1980年02期 1-6页 [查看摘要][在线阅读][下载 492K]
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  • 多层式高压容器超压处理试验研究

    陈国理;赖仁芳;

    本文提出对多层式高压容器进行超压处理的设想,并对φ505mm绕板式多层容器进行超压处理试验研究。通过内、外壁应变,容积残余变形及外壁径向位移的测量,结果表明:这台多层高压容器经超压处理后,层间间隙消除,应力分布变得比较均匀,器壁强化,弹性承载能力提高。经爆破试验,属塑性破裂,安全性好。因此,建议多层式高压容器在使用之前进行超压处理。图12,表6,参考文献17。

    1980年02期 6-15页 [查看摘要][在线阅读][下载 624K]
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  • 阀门密封面配对的试验研究

    陈元芳;方本孝;张洪文;常永翠;

    本文介绍在MC-4型擦伤试验机上模拟闸阀运动形式以测试闸阀密封面材料各种组合(配对)的耐擦伤性能。通过23组试样试验的结果表明:离子氮化能显著提高抗擦伤性能;注意保持摩擦副具有一定的硬度差;比压对擦伤有极明显的影响。本文还推荐了10种耐擦伤性能较好的配对,提供8种配对的摩擦系数。图5,表7。

    1980年02期 15-23页 [查看摘要][在线阅读][下载 723K]
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  • 管段用动力减振器的设计与计算

    屈维德;

    本文介绍了管道用动力减振器的设计与计算。给出管段和减振器的力学模型,采用这种无阻尼动力减振器,可消减管段的振动。图8,参考文献3。

    1980年02期 23-26页 [查看摘要][在线阅读][下载 149K]
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  • 提高3B19型离心泵吸程的设计和试验

    陈玉怀;

    本文介绍3B19型离心泵的汽蚀性能和提高效率的措施。对改进后的3B19S型单级离心泵进行了试验和分析。结果表明,改进设计是成功的,泵的吸程指标达到了国内较高水平。图5,表3,参考文献2。

    1980年02期 27-30页 [查看摘要][在线阅读][下载 191K]
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  • 列管式换热器铝管与钢质管板的粘胀连接法

    钟汉通;罗运禄;

    本文介绍了粘结剂的选择及其主要性能,提出了粘胀工艺要求和技术要求。通过试验表明:选用环氧—聚酰胺型粘结剂,Φ22×2铝管与A_3钢管板粘胀接头强度高,耐振性能比纯胀接接头提高5~10倍,胀度一般取K_s=4~6%为宜。

    1980年02期 31-34页 [查看摘要][在线阅读][下载 249K]
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  • 球罐的内燃式整体热处理

    夏颂祺;

    本文介绍了球罐的内燃式整体热处理方法、效果的检验以及以气体为燃料的高压引射式加热喷咀的特点和计算。图2,表3。

    1980年02期 35-39页 [查看摘要][在线阅读][下载 254K]
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  • 螺杆式膨胀机

    陈康平;

    本文介绍了螺杆式膨胀机的应用范围和特点。图4,表3,参考文献2。

    1980年02期 40-43页 [查看摘要][在线阅读][下载 222K]
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  • 对流量、容积效率的术语、定义探讨

    叶长根;

    本文建议将泵的流量改称泵的排量,并给出定义;将容积效率定义中的理论流量改称理想排量。

    1980年02期 44-46页 [查看摘要][在线阅读][下载 173K]
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  • 离心压缩机喘振原因及喘振控制

    A.Kolnsberg;陈国桓;

    本文讨论了表示轴流式与径流式压缩机操作范围的常见形式,以及一些参数(如多变指数n、雷诺数Re)的变化可以忽略不计的条件。在操作范围的基础上表示出在什么工况下压缩机发生喘振(涡流状态及旋转脱离)。轴流式及径流式压缩机的喘振控制是使工况点向右移动,远离喘振边界线。调节方法之一是开启旁通阀,使一部分气体从排出管循环回到吸入管中。本文详细地描述了所需的控制系统,讨论了通用的及简化的控制系统。还研究了控制系统的改进,例如使它能适应吸入压力大幅度的变化。最后研究了提高系统可靠性的方法。

    1980年02期 46-55页 [查看摘要][在线阅读][下载 512K]
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  • PVRC压力容器的长期研究规划(第五版)——设计部分(一)

    <正> 一、压力容器封头中的弹性应力问题的提出和研究目的主要的问题是发展在一般情况下的各种形状壳体和封头的精确方程、选择解出这些方程的合适的计算机程序以及准备数据表达的简单方法。如果需要,还将进行验证试验。现状 Love-Meissner方程形成了经典壳体理论的基础,但是尚未证明这些方程的一般解析解或逼近解是适宜的。然而,随着电子计算机的发展和在数字分析技术应用方面所取得的进展,已经产生了能够应用于任何形状的壳体和封头的数字解。 1963年,开始了将计算机用于壳体和封头应力分析的研究计划。第一步是评述和估价现有的计算机解,其结果已在1965年9月WRC

    1980年02期 55-64+39页 [查看摘要][在线阅读][下载 800K]
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