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熔池混合时间

熔池混合时间(mixing time of metal bath)是2019年公布的冶金学名词。

熔池混合时间基本信息

熔池混合时间出处

《冶金学名词》第二版。 2100433B

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熔池混合时间造价信息

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混合型自结纹塑胶跑道

  • 13mm混合型自结纹塑胶跑道;包含施工现场综合价
  • 绣林康体
  • 13%
  • 广州市绣林康体设备有限公司
  • 2022-12-07
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13mm厚混合型跑道(颗粒面)

  • 13mm厚混合型跑道(颗粒面),包含工程综合单价(含税、施工、不含运费)
  • 长河牌
  • 13%
  • 江门市长河化工实业集团有限公司
  • 2022-12-07
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13mm厚混合型跑道(自结纹面)

  • 13mm厚混合型跑道(自结纹面),包含工程综合单价(含税、施工、不含运费)
  • 长河牌
  • 13%
  • 江门市长河化工实业集团有限公司
  • 2022-12-07
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混合型喷涂塑胶跑道

  • 13mm混合型喷涂塑胶跑道;包含施工现场综合价
  • 绣林康体
  • 13%
  • 广州市绣林康体设备有限公司
  • 2022-12-07
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混合型自结纹塑胶面层

  • 1
  • 嘉华体育
  • 13%
  • 广州嘉华体育产业有限公司
  • 2022-12-07
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时间同步系统

  • 110kV变电站,2台主钟
  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
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时间同步系统

  • 110kV 变电站,2 台主钟
  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
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时间同步系统

  • 500kV变电站,2台主钟
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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时间同步系统

  • 110kV变电站,2台主钟
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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时间同步系统

  • 35kV变电站,2台主钟
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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合时码分配器

  • CAN总线接口,RS232/485接口;平均无故障时间:≥6万小时;隔离:有效隔离母钟与子钟
  • 1台
  • 1
  • 中高档
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  • 2017-11-08
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混合搅拌器

  • 混合时间35s,N=7.5Kw
  • 1台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-06-13
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混合

  • 混合
  • 1台
  • 1
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-19
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混合

  • 混合
  • 5546m²
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-07-27
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时间控制器

  • 手动控制、时间控制
  • 10套
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-10-15
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熔池混合时间定义

对金属熔池的钢水进行搅拌时,通过循环流动使熔池成分和温度达到均匀化所需最短时间。

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熔池混合时间常见问题

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熔池混合时间文献

混合式交流接触器吸合时间的研究 混合式交流接触器吸合时间的研究

混合式交流接触器吸合时间的研究

格式:pdf

大小:320KB

页数: 5页

针对传统接触器通断产生电弧的问题,混合式交流接触器通过晶闸管的预导通,实现无弧通断。为了减小混合式交流接触器晶闸管的温升,研究了接触器合闸相角与吸合时间的关系。利用合闸相角对吸合时间进行控制,选取最佳合闸相角和触发时刻。试验结果表明,选取最佳合闸相角和触发时刻有效缩短了晶闸管的工作时间,提升了混合式交流接触器的电寿命。

焊药混合时间对铜及铜合金手工自蔓延焊接的影响 焊药混合时间对铜及铜合金手工自蔓延焊接的影响

焊药混合时间对铜及铜合金手工自蔓延焊接的影响

格式:pdf

大小:320KB

页数: 4页

铜及铜合金手工自蔓延焊接是一种融合自蔓延焊接和手工弧焊等技术的新型应急焊接技术。手工自蔓延焊接的质量控制和焊接接头性能会受到燃烧型焊条成形工艺参数的影响,而焊药混合时间又是焊条成形工艺参数中重要的因素。通过试验研究了颗粒团聚与混料时间的关系,不同混料时间下粉末颗粒分布情况,焊条燃烧速度与混料时间的关系曲线,并且通过金相显微镜观察了α+β+β'相的分布情况,分析了β'相的存在对焊缝组织成分和力学性能的影响,从而影响到最终的焊接质量。实验结果表明:焊药混合时间为30~45 min时,燃烧型焊条燃速可控,力学性能好,晶粒细化分布均匀,焊接质量高。

熔池结构

图1为典型的有渣法埋弧电炉熔池结构。有渣法电炉炉膛是由生料层、软熔层、焦炭层、熔渣层、金属熔池等几个部分构成。在靠近炉墙温度比较低的部位存在由凝Ⅲ的熔渣和未反应的炉料构成的死料区。

电炉内炉料下降过程先后经历的几个主要区域是:炉料预热区、炉料软熔区、焦炭层、炉渣层和熔融金属层。

生料层由术反应的炉料,如焦炭、矿石和熔剂组成。靠近电极的部位温度较高,炉料熔化速度快,生料层的厚度较薄,而远离电极的部位料层较厚,炉料下沉速度相对较慢。炉气在通过松散的乍料层时与炉料进行热交换,电流通过导电的炉料产生热量使料层温度升高。矿石中的高价氧化物,如MnO2、Fe2O3,会住这一部位发生热分解或被CO还原成低价氧化物。在温度更高的部位,出现FeO的同态还原,有金属铁生成。

在料层温度低于1300℃的区域,铬铁尖晶石中的Fe2O3和FeO被CO和C还原;在料层更深处温度高于1300℃区域Cr2O3,开始出现还原。三价铁、二价铁和铬先后从铬铁矿中分离出去,在矿石中形成分散的金属珠;结构已经完全改变的尖晶石仍维持着矿石颗粒形状。尖品石的熔化温度很高,只有在温度更高的深度才会出现渣化。

当料层温度高于炉料的软化温度或还原反应产物的熔点时,炉料出现软熔现象。这一部位位于焦炭层卜部,称为软熔层。锰的高价氧化物Mn2O3和Mn3O4。在软熔层全部还原生成低价氧化锰MnO并进入熔渣。在1300~1500℃发生的铬的固态还原也是这一区域的主导反应,铬的还原加剧了矿石解体进程,大大加快了矿石的熔化。南于锰和铬的还原迟于铁的还原,在料层巾金属颗粒中的锰铁比或铬铁比由上到下逐渐增加。铁和铬的还原是强烈吸热反应。输入炉内的热量有50%以上用于还原金属氧化物。炉料层和软熔层所产生的电阻热量较少,软熔层所需的热量足由焦炭层向上传递的。软熔层上下温差较大,下部是还原反应的主要部位。尽管初渣和含铁较高的金属珠有一定的流动性,但熔点很高的术还原矿石掺杂在其中,软熔层整体并没有流动性。当炉料的熔化速度大于还原速度就会出现炉料过早熔化,炉膛导电结构变化,导致焦炭层上移。

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熔池基本概况

熔池是指因焊弧热而熔化成池状的母材部分。包括某些非电弧冶炼的熔炼炉,通常将整个炉膛空间称为熔池。但在有的矿热炉中,熔池则仅指熔渣和金属液积存的炉膛部分,或是电极周围炉料不断下降的工作区(坩埚),或是电弧高温所能作用到的区域。

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焊接熔池简介

熔化焊接时,在热源作用下,焊件上形成的具有一定形状的液态金属部分被称的焊接溶池。弧焊过程中,电弧下的熔池金属在电弧力的作用下克服重力和表面张力被排向熔池尾部。随着电弧前移,熔池尾部金属冷却并结晶形成焊缝。

焊缝的形状决定于熔池的形状,熔池的形状又与接头的形式和空间位置、坡口和间隙的形状尺寸、母材边缘、焊丝金属的熔化情况、熔滴的过渡方式等有关。接头的形式和空间位置不同,则重力对熔池的作用不同。焊接工艺方法和规范参数不同,则熔的体积和熔池的长度等都不同。平焊位置时熔池处于最稳定的位置,容易得到形良好的焊缝,在生产中常通过焊接变位机等装置使接头处于水平或船形位置进行焊接。而在其他空间位置焊接(横焊、立焊、仰焊、全位置焊)时,由于重力的作有使熔池金属下淌的趋势,因此要采取特殊措施(例如施加脉冲电流等)控制焊缝成形。当坡口和间隙、焊接规范参数等不合适时,也有可能产生焊缝成形方面的缺欠。2100433B

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