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為了便于不同封頭結(jié)構(gòu)下進行比較,故將30路出口通道流速展開成一維直線,圖3為Re=1 5o0時3種封頭板翅式換熱器流速分布情況。從中可以看出基本型封頭A物流分配存在著嚴(yán)重的不均勻性,中問兩排通道的流速明顯大于其余四排通道的流速,隨著通道遠離總管軸線,其內(nèi)部流量呈減小的趨勢,錐形不銹鋼封頭定制,對應(yīng)入口管附近的第l2和17個通道的速度值極高,大速度為2.270m/s;而遠離入口管處于截面四角的、5、26、30個通道速度值極低,小速度為0.228m/s,大流速比0 為9.951,不均勻參數(shù)s 為0.652m/s從圖3中可以看出在基本型封頭內(nèi)部添加了打孑L擋板以后,海南錐形不銹鋼封頭,無論是順排還是錯排孑L板,其30路出口通道的流速均勻性得到了明顯的改善,其中央位置高流速區(qū)的速度大大降低,而四周低流速區(qū)的速度均明顯升高,錐形不銹鋼封頭價格,流速分布比較均勻,大流速比0 和不均勻參數(shù)s 較基本型都有很大程度上的改善,封頭B和C的出口通道的流速沒有明顯的突升和突降,而是比較均勻。相對于封頭A,錯排孑L板封頭C的大速度降為1.471 m/s,錐形不銹鋼封頭報價,小速度升為1.288m/s,其不均勻參數(shù)s 僅為0.053m/s。
錐形封頭有2種結(jié)構(gòu)形式一種是無折邊錐形封頭 另一種是有折邊錐形風(fēng)頭,由于錐形封頭在連接處無過渡圓弧,殼體形狀突然不連續(xù),所以在連接處附近存在較大的局部應(yīng)力。為了提高連接處的穩(wěn)定性,常采用局部加強,增強連接處的剛性。但由于這種結(jié)構(gòu)制造時比較麻煩,一般應(yīng)用的不多。另一種為帶折邊的錐形封頭,它與圓筒體在連接處有過渡圓弧r和高度為h。的圓筒形部分。這樣可以降低連接處的局部應(yīng)力,一般用于半錐角口>30。的場合。
錐形封頭在同樣條件下與半球形、橢圓形和碟形封頭相比較,錐形封頭的受力情況較差,僅優(yōu)于平板形封頭。應(yīng)用這種結(jié)構(gòu)的封頭,主要目的是當(dāng)容器內(nèi)的工作介質(zhì)含有顆粒狀或粉末狀的物料,或者是粘稠的液體時,有利于匯集,便于卸除這些物料。錐形封頭還有利于改變氣體流速,滿足工藝上不同氣體均勻混合的要求。
封頭鍛造工藝中各溫度域的優(yōu)勢
溫鍛的優(yōu)勢就在于可以提高鍛件的精度和質(zhì)量,同時又沒有冷鍛那樣大的成形力。溫鍛工藝的應(yīng)用與鍛件材料、鍛件大小、鍛件復(fù)雜程度有密切的關(guān)系。一般而言,對于形狀不太復(fù)雜的低碳、低合金鋼小型精密模鍛件,采用冷鍛工藝就可以成形;對于形狀復(fù)雜的中小型中碳鋼精密模鍛件,冷鍛方法難以解決其成形問題,或單純采用冷鍛工藝成本偏高,則可采用溫鍛成形。鋼的再結(jié)晶溫度大約在750℃左右,在700℃以上進行鍛造時,由于變形能可得到動態(tài)釋放,成形阻力急劇減??;在700-850℃鍛造時,鍛件氧化皮較少,表面脫碳現(xiàn)象較輕微,鍛件尺寸變化較小;在950℃以上鍛造時,雖然成形力更小,但鍛件氧化皮和表面脫碳現(xiàn)象嚴(yán)重,鍛件尺寸變化較大。因而在700-850℃的范圍內(nèi)鍛造可得到質(zhì)量和精度都比較好的鍛件。
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