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1)  Cu-cooling plate
钢冷却板
2)  steel cooling wall
钢冷却壁
3)  inclined cooling plate
冷却板法
1.
Application of inclined cooling plate in semi-solid processing;
倾斜冷却板法在半固态加工中的应用
4)  cooling plate
冷却板
1.
The lining structure with concentrated copper cooling plate-stave combined system for the large-scale blast furnace is the important guarantee of 18~20 campaign life.
大型高炉的密集式铜冷却板与冷却壁结合的炉衬结构是使高炉寿命达到18~20年的一项重要保证措施。
2.
The optimization of the material and design of cooling plate is the basis of long campaign for blast furnace.
鞍钢新 1号 32 0 0 m3高炉采用冷却板作为冷却设备 ,优化冷却板材质及结构是高炉长寿的基础。
3.
The cooling plate was used as the cooling apparatus in 3200 m3 of new No.
以鞍钢新一号3200m3高炉冷却设备采用的冷却板为研究对象,探讨了异常炉况给冷却板寿命带来的危害,建立了异常炉况高炉冷却板及炉衬三维非稳态温度场数学模型,计算了当渣皮脱落、炉内煤气流温度突然升高、边缘气流发展时冷却板的温度变化,以及冷却水流速和渣层厚度对冷却板最高温度及热量损失的影响。
5)  cooled ceiling
冷却顶板
1.
Influence of cooled ceiling on displacement ventilation systems:CFD study;
冷却顶板对置换通风系统的影响:CFD研究
2.
A model of the cooled ceiling is described and heat exchange of the cooled ceiling is analyzed.
介绍了一种冷却顶板设计样式,同时对冷却顶板进行了换热分析。
6)  Ceiling radiant panel
冷却顶板
1.
Thermal parameters analysis of ceiling radiant panel air conditioning system;
冷却顶板空调系统热工参数分析
2.
A mathematic model based on the heat transfer process of ceiling radiant panel is established in this paper,and a procedure based on MATLAB is compiled.
在分析冷却顶板的传热过程和物理结构的基础上,建立了冷却顶板辐射供冷传热过程的数学物理模型,并编制了 MATLAB 计算程序,分析了冷却顶板的各热工参数对冷却顶板传热性能的影响,该研究对冷却顶板的生产、设计和推广应用奠定了基础。
补充资料:45钢和40Cr钢调质的热处理工艺
45钢40Cr钢调质                         
    调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
    调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。

    调质淬火时,要求工件整个截面淬透,使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火,得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析,一般只作硬度测试,这就是说,淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度,回火后硬度按图要求来检查。 

工件调质处理的操作,必须严格按工艺文件执行,我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。


   1、 45钢的调质
   45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。


   45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。


   因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。


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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