公司名称 | 东莞市超音速智能切割科技有限公司 | 成立时间 | 2017年06月13日 |
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总部地点 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路24号现代企业加速器5号厂房101 |
东莞市恒亮照明科技有限公司位于东莞市谢岗镇,交通便利,致力于市政道路交通设施(标线、标志牌、护栏等)、交通设施工程建设施工;路灯安装工程,LED路灯,太阳能路灯,监控立杆,路灯立杆,监控电控箱,交通标...
东莞市宝人电器科技有限公司隶属于宝人电子(香港)科技有限公司,并依托宝人电子(香港)公司在空气净化、水净化、生物科技领域27年雄厚的科研及应用开发能力,每年全球同步推出4-5款净化产品,具备了年产15...
东莞市东信机械科技有限公司是2014-08-20在广东省东莞市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于东莞市寮步镇横坑村金银岭工业区厂房305号。东莞市东信机械科技有限公司的统一社会信...
深圳市物业工程建设监理有限公司 东莞昌隆不织布有限公司厂房工程监理规划 - -1 第一章 工程概述 一 概况 1 工程名称:东莞昌隆不织布有限公司厂房 2 工程地址:东莞市南城区 3 建设单位:东莞昌隆不织布有限公司 4 设计单位:机械工业部深圳设计研究院 5 建筑面积: 2112M2 二 概述 1 本工程地点位于东莞市南城区,东莞昌隆不织布有限公司厂区 内,生产品为不织布,车间生产不织布产品,使用化工原料,根据生产 火灾危险性分类,属丙级;厂房车间 1层,砼,屋顶钢结构;厂房四周 建筑物间距 10m,道路宽度 6m,满足货运及消防要求。总用地面积 12595.2 M 2,总建筑面积 2112M2,设计使用年限 50年。 2 安装工程 (1) 给排水工程 本工程给排水工程主要考虑生活用水、消火栓给水、生活污水、雨 水等系统。给水管材采用 UPVC管(GB3091-82),丝扣连接。室
东莞市明成电镀有限公司 迁扩建项目环境影响报告书 (简本) 建设单位:东莞市明成电镀有限公司 评价单位:江苏久力环境工程有限公司 2011年 12月 1 建设项目概况 (1)建设规模 东莞市明成电镀有限公司原位于东莞市长安镇锦厦第二工业区, 始建于 1988 年,原名为东莞市长安锦厦电镀厂, 2003年变更为东莞市明成电镀有限公司。 经营范围:加工五金塑胶电镀,首饰电镀,喷油,产销五金制品;货物进出口, 技术开发(法律,行政法规禁止项目除外)。 现为响应广东省、 东莞市政府的号召,符合广东省《关于印发广东省电镀行 业和化学纸浆行业统一规划统一定点实施意见的通知》(粤环 [2004]149号)及 《关于印发广东省电镀、 印染等重污染行业统一规划统一定点实施意见 (试行)》 (粤环〔 2008〕88号)的要求,东莞市明成电镀有限公司搬迁至东莞市沙田镇 环保城工业园区(北纬 22°50'48.6
东莞市拓天智能科技有限公司是一家专业从事电子围栏研发、生产、销售为一体的高科技企业。有着雄厚的技术实力!公司位于拥有“世界工厂”之誉东莞,这个城市拥有众多世界500强里面的企业的落户、拥有众多的电子信息名镇、重镇。依托东莞电子信息资源、公司在这片土地上生根发芽、成长壮大。
第1章 绪论
1.1 超音速电弧喷涂技术的提出与实现
1.2 多功能超音速火焰喷涂技术的提出与实现
1.3 低温超音速火焰喷涂技术的提出与实现
第2章 超音速电弧喷涂技术
2.1 超音速电弧喷涂的原理
2.2 超音速电弧喷涂喷枪的设计
2.3 超音速电弧喷涂的电源设计
第3章 超音速电弧喷涂实验与分析
3.1 超音速电弧喷涂粒子速度的测定
3.2 粒子雾化效果测定与分析
3.3 涂层结合强度的测试与分析
3.4 涂层孔隙率的测定与分析
3.5 涂层显微硬度测定与分析
3.6 涂层显微组织与分析
3.7 涂层耐蚀性试验与分析
3.8 超音速电弧喷涂铁基TiB下标2/Al下标2O下标3管状丝材涂层
第4章 基于超音速电弧喷涂的铝基表面强化
4.1 涂层的组织结构
4.2 钛铝涂层的结合强度试验研究
4.3 超音速电弧喷涂钛铝涂层的显微硬度特性研究
4.4 钛铝涂层的耐磨粒磨损特性研究
4.5 钛铝涂层的耐冲蚀磨损特性研究
4.6 钛铝涂层的耐滑动磨损特性研究
4.7 钛铝涂层的耐腐蚀特性研究
4.8 结论
第5章 超音速电弧喷涂技术的应用
5.1 防腐蚀领域的应用
5.2 修复领域的应用
5.3 生产领域的应用
第6章 多功能超音速火焰喷涂系统设计
6.1 HVO/AF系统总体设计
6.2 HVO/AF喷枪总体设计
6.3 雾化特性与雾化喷嘴的设计
6.4 燃烧特性分析与燃烧室的设计
6.5 拉伐尔喷嘴的设计与分析
6.6 喷枪强度设计
6.7 喷枪的冷却系统设计
6.8 点火系统的设计
6.9 多功能超音速火焰喷涂的控制系统
第7章 多功能超音速火焰喷涂焰流及粒子特性
7.1 多功能超音速火焰喷涂焰流的特性
7.2 喷涂粒子的速度特性与分析
7.3 喷涂粒子的温度特性与分析
第8章 WC-Co涂层的组织结构与性能
8.1 实验材料与方案
8.2 涂层结构与分析
8.3 涂层的相结构与分析
8.4 涂层显微硬度与分析
8.5 涂层结合强度与分析
8.6 涂层磨粒磨损性能与分析
8.7 涂层冲蚀磨损性能与分析
8.8 多功能超音速火焰喷涂纳米WC涂层
第9章 多功能超音速火焰喷涂技术的应用
9.1 在冶金业中的应用
9.2 在造纸印刷业中的应用
9.3 在石油工业中的应用
9.4 在液压气动设备中的应用
9.5 在电力系统中的应用
9.6 在强力耐磨设备中的应用
第10章 低温超音速火焰喷涂技术
10.1 低温超音速火焰喷涂系统
10.2 低温超音速火焰喷涂铜涂层
10.3 低温超音速火焰喷涂TiO下标2纳米涂层
10.4 低温超音速火焰喷涂高分子复合材料
10.5 低温超音速火焰喷涂技术应用展望2100433B
高超音速风洞与超音速风洞相比较,相同之处在于,高超音速风洞也有连续式和间歇式两种形式,不同之处在于,在高超音速风洞中都安装了空气加热器;高超音速风洞的压强比显著高于超音速风洞。高超音速风洞中气流总温高,会使喷管喉部过热,须采取冷却措施;高超音速喷管的曲壁形状变化剧烈,喉部窄小,且高温下易变性,故通常采用轴对称型喷管。高超音速风洞大多是间歇式的,且以吹-吸式较为多见。加热器如果采用电阻式加热器,可使气流总温加热到约1500K。这一温度能使气流在马赫数约低于14范围内不致于液化,但只能模拟马赫数为6以下的焓值,不能模拟高超音速范围内更高马赫数时的焓值。