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常用材料成份及热处理温度、回火温度硬度

2024-05-18

常用材料成份及热处理温度、回火温度硬度

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C Si Mn Cr Mo Ni P S Cu SNCM220 0.17-0.23 0.15-0.35 0.60-0.90 0.40-0.65 0.15-0.30 0.40-0.70 ≤0.030 ≤0.030 / SUM23 ≤0.09 / 0.75-1.05 / / / 0.04-0.09 0.26-0.35 / SUM24L ≤0.15 / 0.85-1.15 / / / 0.04-0.09 0.26-0.35 / SUM43 0.40-0.48 / 1.35-1.65 / / / 0.04 0.24-0.33 / SCM440 0.38-0.43 0.15-0.35 0.60-0.85 0.90-1.20 0.15-0.30 ≤0.25 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.30 S45C 0.42-0.48 0.15-0.35 0.60-0.90 ≤0.20 / ≤0.20 ≤0.0

常用钢号热处理淬火回火温度对照表
常用钢号热处理淬火回火温度对照表

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常用钢号热处理淬火回火温度对照表(生产经验) 常用钢号热处理淬火回火温度对照表,热处理工作十五年的经验总结,此为实际生产所用,可 能与教科书太一样,生产经验,仅做参考。以下hb代表布氏硬度值,hrc代码洛氏硬度c标尺。 1.45#淬火温度830℃水冷硬度要求hb229-269回火温度570硬度要求hb197-235, 回火温度620 2.40cr淬火温度850℃油冷硬度要求hb260-300,回火温度520硬度要求hb229-269, 回火温度580硬度要求hb197-235,回火温度640 3.35simn淬火温度870℃油(水)冷硬度要求hb330-360,回火温度360硬度要求 hb260-300,回火温度500硬度要求hb229-269,回火温度560

阀门壳体常用材料及密封面常用材料的使用温度范围
阀门壳体常用材料及密封面常用材料的使用温度范围

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名称牌号使用温度(℃)使用介质 灰铸铁ht200~ht350-15~200水、蒸汽及油品等 球墨铸铁qt350~qt900-30~350水、海水、蒸汽及油品等 wcawcbwcca105 (20#25#35#40#)-29~425水、蒸汽及油品等 16mn30mn-40~450水、蒸汽及油品等 低温碳钢lcblf2lcc-46~345二氧化碳、烯炔类等低温介质 wc6wc9f11f22 (15crmo25cr2mov) -29~595① -29~538② 蒸汽、油品等高温介质 c5c12a c12(1cr5mo) -29~650① -29~538② 轻腐蚀性高温介质 wc5-29~575① -29~538② 蒸汽、油品等高温介质 f5f9f91-29~650① -29~538② 轻腐蚀性

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常用材料与热处理

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常用材料与热处理 4.3

常用材料与热处理

常用材料与热处理

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球阀常用材质温度要求

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球阀常用材质温度要求 4.6

球阀常用材质温度要求

阀门材料:壳体常用的材质 阀门材料 阀门主要零件的材质,首先应考虑到工作介质的物理性能(温度、压力)和化学性能(腐 蚀性)等。同时,还应了解介质的清洁程度(有无固体颗粒)。除此之外,还要参照国家 和使用部门的有关规定和要求。 许多种材料可以满足阀门在多种不同工况的使用要求。但是,正确、合理的选择阀门的材 料,可以获得阀门最经济的使用寿命和最佳的性能。 阀门的材质,种类繁多,适用于各种不同工况。现把常用的壳体材质、内件材质和密封面 材质介绍如下。 一、壳体常用的材质 1.灰铸铁灰铸铁阀以其价格低廉、适用范围广而应用在工业的各个领域。它们通常用在水、 蒸汽、油和气体为介质的情况下,并广泛地应用于化工、印染、油化、纺织和许多其它对 铁污染影响少或没有影响到的工业产品上。 适用于工作温度在–15~200℃之间,公称压力pn≤1.6mpa的低压阀门。 2.黑心可锻铸铁适用于工作温度在

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常用材料及热处理名词解释

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常用材料及热处理名词解释 4.4

常用材料及热处理名词解释

常用材料及热处理名词解释 附表18常用钢材(摘自gb/t700、gb/t699、gb/t3077、gb/t11352、gb/t5676) 名称钢号主要用途说明 碳 素 结 构 钢 q215-a q235-a q235-b q255-a q275 受力不大的铆钉、螺钉、轮轴、凸轮、焊件、渗碳件 螺栓、螺母、拉杆、钩、连杆、楔、轴、焊件 金属构造物中一般机件、拉杆、轴、焊件 重要的螺钉、拉杆、钩、楔、连杆、轴、销、齿轮键、 牙嵌离合器、链板、闸带、受大静载荷的齿轮轴 q表示屈服点,数字表 示屈服点数值,a、b等表 示质量等级 优 质 碳 素 结 构 钢 08f 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 要求可塑性好的零件:管子、垫片、渗碳件、氰化件 渗碳件、紧固件、冲模锻件、化工容器 杠杆、轴套、钩

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阀门内件选用材料(使用温度) (2)

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阀门内件选用材料(使用温度) (2) 4.8

阀门内件选用材料(使用温度) (2)

. 精品 阀门内件和密封面常用的材质 阀门内件通常是指阀瓣、阀座和阀杆,但在有些情况它也包括其它零件,如衬套、螺栓和螺母等。(注:‘阀 瓣’这一名词,对于大多数型式的阀门,通用名词把它叫关闭件。但也有例外,如就旋塞阀来说,关闭件叫旋 塞。)阀门的密封面主要是指阀瓣和阀座接触面。常用的内件材质如表2-21、表2-22。 表2-21阀门内件常用的材质及使用温度 阀门的内件材质 使用温度下限 /℃(℉) 使用温度上限 /℃(℉) 阀门内件材质 使用温度下限 /℃(℉) 使用温度上限 /℃(℉) 304型不锈钢 316型不锈钢 青铜 因科镍尔合金 k蒙乃尔合金 蒙乃尔合金 哈氏特洛依合金b 哈氏特洛依合金c 钛合金 镍基合金 20号合金 416型不锈钢40rc –268(–450) –268(–450) –273(–460) –240(–400) –2

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阀门内件选用材料(使用温度)

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阀门内件选用材料(使用温度) 4.7

阀门内件选用材料(使用温度)

阀门内件和密封面常用的材质 阀门内件通常是指阀瓣、阀座和阀杆,但在有些情况它也包括其它零件,如衬套、螺栓和螺母等。(注:‘阀 瓣’这一名词,对于大多数型式的阀门,通用名词把它叫关闭件。但也有例外,如就旋塞阀来说,关闭件叫旋 塞。)阀门的密封面主要是指阀瓣和阀座接触面。常用的内件材质如表2-21、表2-22。 表2-21阀门内件常用的材质及使用温度 阀门的内件材质 使用温度下限 /℃(℉) 使用温度上限 /℃(℉) 阀门内件材质 使用温度下限 /℃(℉) 使用温度上限 /℃(℉) 304型不锈钢 316型不锈钢 青铜 因科镍尔合金 k蒙乃尔合金 蒙乃尔合金 哈氏特洛依合金b 哈氏特洛依合金c 钛合金 镍基合金 20号合金 416型不锈钢40rc –268(–450) –268(–450) –273(–460) –240(–400) –240(–400)

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45号钢热处理温度对应硬度级别及抗疲劳级别

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45号钢热处理温度对应硬度级别及抗疲劳级别 4.6

45号钢热处理温度对应硬度级别及抗疲劳级别

45号钢,是gb中的叫法,jis中称为:s45c,astm中称为1045,080m46,din称为:c45。它的化学成 分中含碳量是0.42~0.50%,si含量为0.17~0.37%mn含量0.50~0.80%cr含量<=0.25%。推荐 热处理温度:正火850,淬火840,回火600. 45号钢为优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。 1.45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于hrc55(最高可达hrc62)为合格。 实际应用的最高硬度为hrc55(高频淬火hrc58)。 2.45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。 调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下 工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等

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阀门内件选用材料(使用温度)

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阀门内件选用材料(使用温度) 4.8

阀门内件选用材料(使用温度)

. .. 阀门内件和密封面常用的材质 阀门内件通常是指阀瓣、阀座和阀杆,但在有些情况它也包括其它零件,如衬套、螺栓和螺母等。(注:‘阀 瓣’这一名词,对于大多数型式的阀门,通用名词把它叫关闭件。但也有例外,如就旋塞阀来说,关闭件叫旋 塞。)阀门的密封面主要是指阀瓣和阀座接触面。常用的内件材质如表2-21、表2-22。 表2-21阀门内件常用的材质及使用温度 阀门的内件材质 使用温度下限 /℃(℉) 使用温度上限 /℃(℉) 阀门内件材质 使用温度下限 /℃(℉) 使用温度上限 /℃(℉) 304型不锈钢 316型不锈钢 青铜 因科镍尔合金 k蒙乃尔合金 蒙乃尔合金 哈氏特洛依合金b 哈氏特洛依合金c 钛合金 镍基合金 20号合金 416型不锈钢40rc –268(–450) –268(–450) –273(–460) –240(–400) –24

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常用阀门材料、成分及使用温度

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常用阀门材料、成分及使用温度 4.5

常用阀门材料、成分及使用温度

-1- 常用阀门材料、成分及使用温度 1.铸造碳钢 astma216等级wcc 温度范围=-20至800°f(-29至427℃)成份(百分比) c0.25最大 mn1.2最大 p0.04最大 s0.045最大 si0.6最大 2.铸造碳钢 astma352等级lcc 温度范围=-50至650°f(-46至343℃)成份-同astma216等级wcc 3.圆棒碳钢 aisi1018,unsg10180 温度范围=-20至800°f(-29至427℃) 成份(百分比) c0.15至0.2 mn0.6至0.9 p0.04最大 s0.05最大 4.铅钢圆棒 aisi12l14,unsg12144 温度范围=-2

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常用材料热处理用途等绝对实用经典

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常用材料热处理用途等绝对实用经典 4.5

常用材料热处理用途等绝对实用经典

ccrniwmovmn常用淬火温度常用回火温度、硬度及相关特性热处理特性 skd11hb2551.512.0si0.25~1.00.350.45 sldhb2551.512.0si0.251.00.350.45 dc11hb2551.613.00.5si0.41.20.50.6 d2hb2551.512.0~~0.71.00.45 2379hb2551.551.55~~1.01.0~ cr12movhb2551.512.0~~1.01.0≦0.6 skd61hb1850.395.15si1.0~1.40.80.4 8407hb1850.385.30si1.0~1.30.9~ dachb1850.395.15si1.0~1.40.80

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固化温度和后处理温度对EP碳/布复合材料弯曲性能的影响

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固化温度和后处理温度对EP碳/布复合材料弯曲性能的影响 4.8

固化温度和后处理温度对EP碳/布复合材料弯曲性能的影响 固化温度和后处理温度对EP碳/布复合材料弯曲性能的影响 固化温度和后处理温度对EP碳/布复合材料弯曲性能的影响

采用热压罐成型法制备了ep/碳布复合材料,研究了固化温度和后处理温度对复合材料弯曲性能的影响。结果表明,180℃固化的复合材料的弯曲强度和弯曲弹性模量高于120、150℃固化的复合材料;以180℃作为最高固化温度时,与不进行后处理相比,在180℃处理1h后复合材料的弯曲强度得到大幅度的提高;较优的固化工艺参数为固化温度180℃、后处理温度180℃、后处理时间1h。

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热变形温度+常用塑料软化点

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热变形温度+常用塑料软化点 4.7

热变形温度+常用塑料软化点

热变形温度(heatdeflectiontemperature) 将样条固定在热变形仪的支架上,施加规定的荷重,浸入硅油中,以一定的加温 速度加热硅油,样条将产生变形。当样条产生0.254mm的变形量时的温度即为 热变形温度(hdt)。hdt是塑料的热性能中最具有代表性的数据,hdt越高, 材料的耐热性越优秀。 hdt试验有两种荷重:a-1.82mpa;b-0.45mpa 试验方法:将所需荷重施加在样条上,然后将样条浸入硅油中,预热3~5min, 以2°c/min的速度加热油。测定样条下垂量为0.254mm时的温度。 传热媒质:硅油(粘度100、比重0.960~0.968、着火点>300°c、一年更换一 次) hdt测试装置示意 样条规格 最少有2个以上的样条,必要时使用3个以上 尺寸10mm15mm120mm 样条成型

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回火温度对冶金锯片用钢75Cr1回火组织及性能的影响

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回火温度对冶金锯片用钢75Cr1回火组织及性能的影响 4.5

回火温度对冶金锯片用钢75Cr1回火组织及性能的影响 回火温度对冶金锯片用钢75Cr1回火组织及性能的影响 回火温度对冶金锯片用钢75Cr1回火组织及性能的影响

利用金相观察、力学性能测试等手段,在400~520℃温度范围内对冶金锯片用钢75cr1进行了连续回火处理。结果显示:随着回火温度的升高,试样的组织由淬火马氏体逐渐转化为回火马氏体、回火马氏体+回火索氏体;试样的强度和硬度连续下降,冲击值、断面收缩率和延伸率逐渐提高。

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热处理温度对Al-Si-In新型建筑储能材料性能的影响

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热处理温度对Al-Si-In新型建筑储能材料性能的影响 4.5

热处理温度对Al-Si-In新型建筑储能材料性能的影响

对al-12si-0.5in新型建筑储能材料进行了不同温度的热处理,并进行了力学性能和耐久性能的测试与分析。结果表明,随热处理温度从300℃提高至430℃,材料的力学性能和耐久性能均先提高后下降。与未经热处理的材料相比,380℃热处理的材料抗拉强度增加53mpa,屈服强度增加67mpa,断后伸长率增加8.1%,抗压强度增加140mpa在耐久试验后的质量变化率减小13.6%。al-12si-0.5in新型建筑储能材料的热处理温度优选为380℃。

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常用材料的导热系数和密度

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常用材料的导热系数和密度 4.3

常用材料的导热系数和密度

序号材料名称类别密度(kg/m3)导热系数(w/m×k) 1铜8900380 2铝(硅合金)2800160 3黄铜8400120 4铁780050 5不锈钢790017 6pvc13900.17 7硬木7000.18 8软木(常用于建筑构件中)5000.13 9玻璃钢(up树脂)19000.4 10碳酸钙玻璃25001 11pmma(有机玻璃)11800.18 12聚碳酸脂12000.2 13聚冼氨(尼龙)11500.25 14尼龙6.6和25%玻璃纤维14500.3 15高密度聚乙烯hd9800.5 16低密度聚乙烯ld9200.33 17固体聚丙烯9100.22 18带有25%玻璃纤维的聚丙烯12000.25 19pu(聚亚氨脂树脂

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常用金属材料的使用温度及限制条件

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常用金属材料的使用温度及限制条件 4.6

常用金属材料的使用温度及限制条件

常用金属材料的使用温度 钢类钢号使用温度/℃ 碳素结构钢 q235-a·f250 q235-a 350 q235-b q235-c400 优质碳素结构钢 10-30~425 20-20~425 20g-20~425 低合金钢 16mn-40~450 16mnd-40~350 09mnd-50~350 09mn2vd-50~100 09mnnid-70~350 12crmo≤525 15crmo≤550 12cr1movg≤575 12cr2mo≤575 1cr5mo≤600 高合金钢 0cr13≤400 0cr18ni9、0cr18ni10ti-196~700 0cr17ni12mo2-196~700 0cr18ni12mo2ti-196~500 0cr19ni13mo3-196~700 00cr1

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玻璃化温度和脆性温度

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玻璃化温度和脆性温度 4.6

玻璃化温度和脆性温度

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硅微粉及热处理温度对铝矾土基喷涂料性能影响

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硅微粉及热处理温度对铝矾土基喷涂料性能影响 4.3

硅微粉及热处理温度对铝矾土基喷涂料性能影响 硅微粉及热处理温度对铝矾土基喷涂料性能影响 硅微粉及热处理温度对铝矾土基喷涂料性能影响

为了研究硅微粉在铝矾土基喷涂料中的应用,以铝矾土为主要原料,铝酸钙水泥为结合剂,分别研究不同硅微粉含量对铝矾土基喷涂料性能的影响。试样自然干燥24h脱模后,再经110℃烘干24h,分别于1000、1300、1500℃热处理3h。检测各温度热处理后试样的线变化率、体积密度、抗折强度、抗压强度以及试样的热膨胀系数。结果表明:铝矾土基喷涂料经过110℃烘干,1000、1300℃热处理后,抗折强度和抗压强度随着硅微粉含量的增加而增加。铝矾土基喷涂料的热膨胀系数随着硅微粉含量的增加而减小。制备铝矾土基喷涂料的最佳硅微粉质量分数为5%。

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用温度计测量温度

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用温度计测量温度 4.7

用温度计测量温度

第1页 用温度计测量温度 【目的和要求】 学习和使用温度计。 【仪器和器材】 普通温度计(量程0-100℃),烧杯,热水,三角架,石棉 网,酒精灯,秒表。 【实验方法】 一、估计和测量水的温度 1.用温度计测开水的温度 将开水倒进杯中,把温度计插入水中,可以看到温度计的水 银柱(或液柱)很快上升,待温度停止上升时,读出温度计 的读数。 2.手感估计水的温度 待杯中热水逐渐冷却(也可加凉水加速冷却),用手指轻轻 试一下水的温度,先估计水温,然后用温度计测出水的温度。 用这样的方法分别测出烫手、温、凉等几种感觉时水的温度, 把每次的估计值和实测值记入表2.8-l。 手感 烫手的水 温水 凉水 估计值 第2页 实测值 二、作水的加热曲线和冷却曲线 1.烧杯里盛入2/3的水,然后把它放在有石棉网的三角架 上。用温度计测出水的初温,将它记入自己设计的表格中。 2.

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温度传感器与温度的测量

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温度传感器与温度的测量 4.7

温度传感器与温度的测量 温度传感器与温度的测量 温度传感器与温度的测量

随着经济以及科学技术的不断发展,对于温度测量的需求也由静态的测量逐渐向动态的测量倾斜。所以,当今研究人员的研究方向就自然更多地侧重于温度传感器的动态特性,这种方式能够最大程度的改变温度传感器的性能,对于测量温度方面也是一种巨大的改变。本文对于改善温度传感器的特性的方法进行分析,然后提出了软测量的方式的可行性分析,为扩大温度传感器的使用范围以及节约成本和提高性能有着十分重要的借鉴意义。

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回火温度对钻杆接头性能的影响

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回火温度对钻杆接头性能的影响 4.4

回火温度对钻杆接头性能的影响 回火温度对钻杆接头性能的影响 回火温度对钻杆接头性能的影响

在对绳索取心钻杆接头断裂现象分析的基础上,开展了对钻杆接头热处理工艺的研究。经研究改进了热处理工艺,调整了表面处理方式,使钻杆接头断裂现象较调整工艺前有明显减少,延长了钻杆接头的使用寿命,提高了勘探施工效率,减少和预防了孔内事故的发生。

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蒸发温度和冷凝温度

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蒸发温度和冷凝温度 4.6

蒸发温度和冷凝温度

蒸发温度和冷凝温度的关系 制冷机组作为一个‘系统’,各项参数不是独立存在的,而是互相影响的。要稳定在某一数 值内也是有条件的,如果条件不满足,就会偏离正常情况。 压缩机排出的制冷剂高压蒸汽进入冷凝器后,要被冷却介质降温(否则无法液化),如果冷 却效果不好的话,冷凝器内制冷剂的热量不能顺利带走,那么冷凝温度自然要升高,相应的 冷凝压力也会升高。 从制冷系统的设计上来说,冷凝温度的确定是要根据冷却环境来确定的,也就是冷凝温度要 高于冷却介质的温度,否则无法将冷凝器内制冷剂的热量传递给冷却介质。以水冷机组为例, 水冷机组的冷凝温度受到冷却水温的影响,而冷却水的降温方式目前绝大多数都是采用冷却 塔来实现,根据冷却塔的原理可知冷却水的降温极限和环境的湿球温度有关(只能接近湿球 温度,不能低于湿球温度)。那么这样一来,根据气候条件的统计数据,就可以知道正常情 况下冷却水能够维

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拱坝施工期温度场及温度应力仿真计算

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拱坝施工期温度场及温度应力仿真计算 4.5

拱坝施工期温度场及温度应力仿真计算 拱坝施工期温度场及温度应力仿真计算 拱坝施工期温度场及温度应力仿真计算

采用三维有限元法对云南省某水电站老坝线的拱坝坝体施工期温度场及温度应力进行仿真分析,得到了拱坝温度场及温度应力分布的一般规律,为混凝土拱坝的温控措施的设计提供有价值的参考依据。

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常焱杰

职位:土建造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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