中文名 | 过渡沸腾 | 外文名 | transition boiling |
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当加热表面温度相当高时,贴近加热表面的液体中产生的汽泡超过脱离表面的汽泡,以致有些汽泡连成小片汽膜,但还未能连成大片汽膜覆盖整个加热表面,这时就发生过渡沸腾。实际上它是泡核沸腾与膜态沸腾随时间和空间互相交替的一种沸腾。
对于热流密度受控的加热方式,如核加热或电加热,不会发生稳定的过渡沸腾。只有在采用壁温受控的加热方式,如液态金属加热或蒸汽加热时,才可能获得稳定的过渡沸腾。 2100433B
沸腾炉产生结焦现象的原因主要有两个方面的因素: 一是炉膛结构本身设计不够合理,即:(1)盲目套用现成图纸,使沸腾炉供热能力与烘干系统不匹配,系统热平衡失调;(2)炉体未严格按照图纸设计要求砌筑。 二、...
除氯再沸腾会产生一种可能致癌的三卤甲烷气体,容易被肺部吸收,不管怎么除,氯(Cl)不总在那儿吗,在没有发生核反应的情况下,这个元素总不会变,只不过是把一种带氯的有害气体变成另一种带氯的有害气体。和氯气...
好多家庭在装修的时候都追求完美,甚至恨不得把所有的想法和设计都展现出来。其实,装修新房主要是以舒适为主,过度装修不仅费钱,还不利于日后的改造。接下来就看看如何避免这种情况吧! 1、许多装修业主过多地听...
过度装饰对设计的影响 摘 要:无论是从审美方面还是从使用、 生产等方面来看, 我认为设计都不 能加入多余的装饰细节, 与设计作品不和谐的附加装饰是作品的累赘, 是设计上 的“瑕疵”。装饰也是有节奏的,就像人的五官一样,有一种自身的韵律和美感, 任何没有节奏的多余细节都会是人们美丽面庞上的灰尘, 无论它多么鲜艳都不能 够给人带来一丝亮丽。 关键词:审美;装饰细节;节奏 在工业生产能力相对不发达的时期, 人们喜欢装饰复杂、 琳琅满目的工艺产 品,审美停留在表面的装饰上。 例如早期的室内设计受到装饰材料的限制, 只是 停留在对边边角角的包装和对墙面的平面化装饰, 忽视了大的空间划分和色调对 比。这种装饰理念既浪费了装饰材料, 又营造了不良的视觉环境。 甚至这些过多 的装饰还会对功能性产生不良的影响。 例如,最好的床一定是最舒适的, 而不是 那些哗众取众、别出心裁的所谓新样式, 满床都是鲜艳的装饰
1 适度超前与过度设计 老兵 党的十七届五中全会突出强调了“按照适度超前原则,统筹各种运输方式发 展”。这给“十二五”期间以及今后相当一段时间内交通运输事业的建设定下了基 调。李盛霖部长在 2011年全国交通运输工作会议上,提出了“十二五”交通运输 发展的总体要求中, 也提出了“按照适度超前的原则, 积极推进综合运输体系建设, 加快发展现代交通运输业” 。 那么如何理解“适度超前”呢?李部长认为, “适度超前”就是“着眼满足当 当前和未来一定时期的经济和社会发展的需要, 先期高标准建设形成的富余运输能 力,后期能够充分后被利用的发展方式” 。其中,关键是要把握好“ 度”,即“控制 好建设的时间提前 量和能力富余 度”。为此,张德江副总理也特别强调了“ 一定要 从实际出发,量力而行,尽力而为,把好事办好” 。 笔者认为,“适度超前”是实践科学发展观的具体体现,它既是我国国民经济 高速发展的
在利用固相反应制备无机固体化合物时,反应的速率由扩散过程控制,常常需要较高的温度才能使反应有效地进行。另外一些固体化合物是固液相组成的化合物,在熔化时会发生分解反应,故过度烧制一般应在产物熔点以下进行,以保证得到均匀的物相。但是过度烧制温度也不能太低,否则会使固相反应的速率太低。在很多情况下,过度烧制需要在特定的气氛或真空中进行。控制过度烧制过程的气相分压非常重要,特别是当研究的体系中含有价态可变的离子时,固相反应的气相分压将直接影响到产物的组成和结构。例如,在铜系氧化物高温超导体的合成中,过度烧制过程必须在严格控制氧分压,以保证得到具有确定结构、组成和铜价态分布的超导材料。
高炉炼铁生产前,将各种粉状含铁原料,配入适量的燃料和熔剂,加入适量的水,经混合和造球后在过度烧制设备上使物料发生一系列物理化学变化,过度烧制成块的过程。在生产上广泛采用带式抽风过度烧制机生产过度烧制矿。主要包括过度烧制料的准备,配料与混合,过度烧制和产品处理等工序。
池内沸腾根据过热度(加热壁面温度
1、过度烧制 sintering
粉末或压坯在低于主要组分熔点的温度下的热处理,目的在于通过颗粒间的冶金结
过度烧制
合以提高其强度。
2、填料 packing material
在预烧或过度烧制过程中为了起分隔和保护作用而将压坯埋入其中的一种材料。
3、预烧 presintering
在低于最终过度烧制温度的温度下对压坯的加热处理。
4、加压过度烧制 pressure
在过度烧制同时施加单轴向压力的过度烧制工艺。
5、松装过度烧制loose-powder sintering,gravity sintering
粉末未经压制直接进行的过度烧制。
6、液相过度烧制liquid-phase sintering
至少具有两种组分的粉末或压坯在形成一种液相的状态下过度烧制。
7、过烧oversintering
过度烧制温度过高和(或)过度烧制时间过长致使产品最终性能恶化的过度烧制。
8、欠烧undersintering
过度烧制温度过低和(或)过度烧制时间过短致使产品未达到所需性能的过度烧制。
过度烧制
9、熔渗infiltration
用熔点比制品熔点低的金属或合金在熔融状态下充填未过度烧制的或过度烧制的制品内的孔隙的工艺方法。
10、脱蜡 dewaxing,burn-off
用加热排出压坯中的有机添加剂(粘结剂或润滑剂)。
11、网带炉mesh belt furnace
一般由马弗保护的网带将零件实现炉内连续输送的过度烧制炉。
12、步进梁式炉walking-beam furnace
通过步进梁系统将放置于过度烧制盘中的零件在炉内进行传送的过度烧制炉。
13、推杆式炉 pusher furnace
将零件装入烧舟中,通过推进系统将零件在炉内进行传送的过度烧制炉。
14、过度烧制颈形成neck formation
过度烧制时在颗粒间形成颈状的联结。
15、起泡 blistering
由于气体剧烈排出,在过度烧制件表面形成鼓泡的现象。
16、发汗 sweating
压坯加热处理时液相渗出的现象。
17、过度烧制壳sinter skin
过度烧制时,过度烧制件上形成的一种表面层,其性能不同于产品内部。
18、相对密度relative density
多孔体的密度与无孔状态下同一成分材料的密度之比,以百分率表示。
19、径向压溃密度radial crushing strength
通过施加径向压力测定的过度烧制圆筒试样的破裂强度。
20、孔隙度 porosity
多孔体中所有孔隙的体积与总体积之比。
21、扩散孔隙 diffusion porosity
由于柯肯达尔效应导致的一种组元物质扩散到另一组元中形成的孔隙。
22、孔径分布pore size distribution
材料中存在的各级孔径按数量或体积计算的百分率。
23、表观硬度apparent hardness
在规定条件下测定的过度烧制材料的硬度,它包括了孔隙的影响。
24、实体硬度solid hardness
在规定条件下测定的过度烧制材料的某一相或颗粒或某一区域的硬度,它排除了孔隙的影响。
25、起泡压力 bubble-point pressure
迫使气体通过液体浸渍的制品产生第一气泡所需的最小的压力。
26、流体透过性 fluid permeability
在规定条件下测定的在单位时间内液体或气体通过多孔体的数量。2100433B