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Robusta struttura in lamiera di acciaio inossidabile rivestita in alluminio

Robusta struttura in lamiera di acciaio inossidabile rivestita in alluminio

Allo stato attuale, i modelli teorici comunemente usati del meccanismo di formazione delle onde di interfaccia nella saldatura esplosiva includono principalmente i seguenti quattro tipi: meccanismo di indentazione, meccanismo di instabilità del flusso, meccanismo di vortice e meccanismo di onde di sollecitazione. Tra questi, il meccanismo a vortice rivela meglio il meccanismo di formazione dell'interfaccia di saldatura. Nel meccanismo a vortice, si ritiene che il flusso di metallo all'interfaccia nella saldatura esplosiva possa.

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    1. Descrizione del prodotto


    Un gran numero di serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno deve essere utilizzato nello stoccaggio e nel trasporto della catena industriale dell'idrogeno. Per ridurre il peso morto del serbatoio, il serbatoio di stoccaggio dell'idrogeno adotta un design a doppio strato. L'esterno del serbatoio è realizzato in acciaio inossidabile per garantire robustezza. L'interno del serbatoio è realizzato in lega di alluminio per lo stoccaggio di gas o idrogeno liquido. Le condizioni di conservazione sono a bassa temperatura e alta pressione. Il corpo del serbatoio e l'esterno sono collegati da giunti di transizione in lamiera di acciaio inossidabile rivestita in alluminio con struttura robusta.

     

    2. Applicazioni

     

    Specifiche del caso applicativo di materiali in acciaio inossidabile

    (multistrato/strato di base)/mm (multistrato più strato di base)

    Esempi applicativi

    Specifiche

    Produttore utilizzato

    processo composito

    Ferrite

    0Crl3/16MnR

    Torre del gas

    2 più 12,2 più 14

    Raffineria Luoyang

    raffica

    0Cr13/20G

    bollitore di reazione

    2 più 12

    Raffineria Jinzhou

    raffica

    0Cr13/A3

    Torre del gas in asfalto

    2 più 14,2 più 16,2 più 18

    Raffineria di Tientsin

    raffica

    405/20R

    Torre di distillazione primaria

    3 più 12

    Fabbrica di macchinari petrolchimici di Guizhou

    raffica

    405/20R

    Desorbitore

    3 più 22

    Gruppo di costruzione del giacimento petrolifero di Daqing

    raffica

    1Cr13/Q345

    Scarico del carbone

    3 più 12

    Centrale elettrica n. 2 di Hancheng

    rotolamento

    Austenite

    321/16MnR

    Desorbitore

    2 più 10,2 più 14

    Complesso petrolchimico di Anqing

    raffica

    321/16MnR

    Serbatoio di accumulo acqua di tenuta

    2 più 12,2 più 16

    Compagnia petrolchimica di Yangzi

    raffica

    321/20G

    Frazionatore

    2 più 12,2 più 14

    Zhejiang Xinchang Chimica Corporation

    raffica

    316L/20G

    Serbatoio di evaporazione

    2 più 12,2 più 14

    Fabbrica di sale di Pingdingshan

    raffica

    1Cr18Ni9Ti/SB42

    Torre di riduzione della pressione

    2 più 16,2 più 18,2 più 20

    Raffineria Karamay

    raffica

    1Cr18Ni9Ti/20G

    Serbatoio del solvente

    2 più 16,2 più 18,2 più 20

    Raffineria Luoyang

    raffica

    304/16MnR

    Piastra tubiera dello scambiatore di calore

    4 più 20

    Compagnia petrolchimica di Yangzi

    raffica

    321/15CrMoR

    Testa del recipiente a pressione

    3 più 24


    raffica

    SUS316L/16MnR

    bollitore di reazione

    4 più 14

    Fabbrica di recipienti a pressione Yixing

    raffica

    SUS321/SPV36

    Preriscaldatore acqua alimentazione caldaia

    3 più 28

    Compagnia petrolchimica di Yangzi

    rotolamento

     

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    3. Caratteristiche


    Allo stato attuale, i modelli teorici comunemente usati del meccanismo di formazione delle onde di interfaccia nella saldatura esplosiva includono principalmente i seguenti quattro tipi: meccanismo di indentazione, meccanismo di instabilità del flusso, meccanismo di vortice e meccanismo di onde di sollecitazione. Tra questi, il meccanismo a vortice rivela meglio il meccanismo di formazione dell'interfaccia di saldatura. Nel meccanismo a vortice, si ritiene che il flusso di metallo all'interfaccia nella saldatura esplosiva possa.

     

    È spiegato dalla separazione e dalla riconfluenza dei fasci di flusso quando il fluido scorre attorno a un ostacolo nella dinamica dei fluidi. Quando il liquido scorre sopra il punto di impatto, l'area di contatto dell'impatto è simile a un ostacolo solido. I getti formati tra la base e la lamiera di acciaio inox rivestita in alluminio della struttura Strong vengono prima separati e poi fatti convergere. Dopo l'impatto, viene generata una strada a vortice di Karman e infine si forma un'interfaccia ondulata. Questa strada a vortice è molto simile alla forma d'onda dell'interfaccia osservata.

     

    4. Domande frequenti


    Il metodo di saldatura esplosiva consiste nell'utilizzare le onde d'urto ad alta temperatura, alta pressione e alta velocità generate dall'energia chimica rilasciata durante l'esplosione esplosiva per agire sulla saldatura e provocare un impatto violento. Un getto viene generato nel punto di impatto della superficie di contatto. L'azione di lavaggio a getto rimuove la pellicola di ossido superficiale e lo strato di adsorbimento, in modo che le superfici metalliche pulite vengano a contatto l'una con l'altra e si combinino strettamente ad alta pressione per formare legami metallici. Con la continua esplosione di esplosivi, l'interfaccia avanza, formando un'interfaccia esplosiva continua


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