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1)  flat screw
扁螺旋
1.
Shearing mechanism design of two mutually twisted flat screw wires;
两根互绕扁螺旋钢丝的剪切机构设计
2)  screw oblate tube
螺旋扁管
1.
Study of screw oblate tube performance;
螺旋扁管的换热性能研究
2.
Design and Applications of the New Type High Efficient Screw Oblate Tube Heat Exchangers;
新型高效螺旋扁管换热器的设计与应用
3)  twisted tube
螺旋扁管
1.
Two twisted tube heat exchangers and one twisted fin - tube heat exchanger were used to study shell -side heat transfer and flow resistance properties at 1000
对不同结构的螺旋扁管管内传热及流体阻力性能进行实验研究,并与光管比较,选出传热与流阻综合性能较好的管型。
2.
The comparable experimental investigation on the fouling characteristics of normal tube and twisted tubes in oil cooler was carried out.
对螺旋扁管与普通直管在油冷却器中的污垢特性进行了对比实验研究。
3.
The evaluation criterion of the enhanced heat transfer on twisted tube has been given.
提出了螺旋扁管强化传热评价指标。
4)  flat spiral steel wire
扁螺旋钢丝
1.
Based on the principles of elastic and plastic mechanics, this paper sets up formulas for calculating the bending moment on the cross section of the steel wire under tension-bending, and the power consumption for forming the flat spiral steel wire.
本文依据弹塑性力学的基本原理建立了钢丝拉弯状态横截面上的弯矩及拉弯成形为扁螺旋钢丝的功率耗散函数,从而探明了菱形金属网编织机功率耗散的机理。
5)  Spiral Twisted Tube
螺旋扭扁管
1.
Simulation and Analysis of the Enhanced Heat Transfer and Flow Friction Property of the Spiral Twisted Tubes;
螺旋扭扁管强化传热与阻力性能的模拟分析
6)  twisted fin-tube
外螺纹螺旋扁管
补充资料:长度为50m的扁钢丝螺旋弹簧的热处理
本文介绍了用电阻加热法对长度50m、外径为ф60mm的扁钢丝圆柱螺旋压缩弹黄进行热处理时,选择电加热设备和确定工艺参数的基本计算公式,试验结果表明这种方法能满足弹簧热处理要求,节约投资,简单易行。

前言



对长度50m、外径ф60mm的扁截面圆柱螺旋压缩弹簧的热处理是我们接受的一项外援任务。在国外,制造这种弹簧是使用油淬、回火后的钢丝绕制成形然后经低温回火来消除绕制应力。而在国内,到目前为止还没有生产此类扁截面弹簧的专业厂,因而对这种异形截面钢丝大多数是用圆钢丝轧制或拉拔而成,绕制成弹簧后再经淬火和回火处理。显然对这么长的弹簧进行淬、回火处理困难很大。我们经过调研分析和大量试验,初步摸索了这种长弹簧的电阻法加热淬火工艺,取得了比较满意的结果。



一、电阻法加热工艺方案的确定和设备设计



根据这种弹簧较长的特点和技术要求,我们比较了以下三种工艺方案,即火焰淬火、高频淬火和电阻加热淬火,经过分析对比认为,虽然电阻加热淬火方案也有一定的技术难点,但最大特点是加热时不要求弹簧旋转,不要喷射冷却液的专业设备。所以,确定用电阻加热淬火法进行试验。我们在热学、电学的基础上推导了温度随时变化的函数,依次推导出电阻加热过程中电能转换成热能以及辐射热的热量随时的变化规律,作为确定电阻加热工件参数的参考依据。由于推导篇幅较长,不属本文主要内容范畴,故此从略,仅对设备选择做一简介。



二、试验设备与结果
1.试验设备
试验中采用的仪器设备有:(1)ZUDG—253盐浴炉变压器一台;(2)弹簧加热淬火用绝缘固定装置一套;(3)冷却水槽一个;(4)WGG2—302光学高温计一个IRT—1200型红外测仪一个;秒表一只。



2.试验的主要内容



确定淬火加热时间和回火时间,选择淬火介质和观察金相组织。



3.试验结果



(1) 淬火加热时间的确定,根据电阻加热是内热源加热,温度是时间的函数关系本试验采用秒表,光学高温计和红外测温仪分别测量在一定电参数下试件能达到不同温度的连续加热时间,以此确定淬火加热时间。



(2) 回火时间的选择,采用秒表和红外测温仪进行测试,结果表明回火加热时间在25—30S之间较为适宜。



(3) 淬火介质的选择,按照水、油聚乙烯醇三种淬火介质分别进行了试验。从试验结果来看,这三种淬火介质都能满足硬度和淬透性要求,但水淬的试件有明显脆性,而油污染大,易着火。经大量试验比较,选用浓度为0.5%的聚乙烯醇淬火剂较为适宜。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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