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焊管鍍鋅圓管款式新穎



鍋爐管和不銹鋼管等,國(guó)內(nèi)應(yīng)用也很普遍。但是,它的主要缺點(diǎn)是爍刺高,對(duì)于小直徑鋼瞥內(nèi)毛刺無(wú)法,影響了使用范圍的擴(kuò)大。近年來(lái),國(guó)外對(duì)高頻燁接設(shè)備和焊接工藝進(jìn)行了改進(jìn),使內(nèi)焊刺高度<0.3mm,焊縫質(zhì)已達(dá)到直流燁水平。因此,新型的商頻感應(yīng)燁接工藝已在小直徑精密早普的生產(chǎn)中應(yīng)用。在日本、西歐、澳大利亞等地區(qū)新建的小直徑焊管機(jī)組全部采用了新型高頻感應(yīng)焊。例如,日本東藝公司于1987~1988年新建1條高頻感應(yīng)焊精密焊管生產(chǎn)線(xiàn),產(chǎn)品銷(xiāo)售國(guó)內(nèi)外;岡島公司新建了高頻精密焊管生產(chǎn)線(xiàn),產(chǎn)品出口到我國(guó),松下電器公司的方波焊管生產(chǎn)線(xiàn)已決定改造為高頻感庾邶,意大利已建成了新型的高頻感應(yīng)焊接精密管生產(chǎn)線(xiàn)。由此可見(jiàn),新型高頻夠應(yīng)焊接小直徑精密舉管的工藝E在被國(guó)外廣泛采用。




過(guò)去,精密電焊管主要采用直流即和方皺焊生產(chǎn)。由于直流煤電篦平穩(wěn),焊接內(nèi)毛朝小,更符合小口徑精密管的要求。因此,國(guó)外多采用,直流焊。但是,直蓖焊的電氣系統(tǒng)和焊接裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維修困難,費(fèi)用高,而且焊接系統(tǒng)調(diào)整復(fù)雜,不易掌握。
     方波煤是在直流焊的基礎(chǔ)上再經(jīng)過(guò)變流裝置產(chǎn)生方波電流和電壓,通過(guò)可旋轉(zhuǎn)輸出變壓器和與直流焊相似的1對(duì)直徑為610mm的電極輪系統(tǒng)進(jìn)行焊接。與直流焊相比,整個(gè)系統(tǒng)仍很復(fù)雜,在使用、操作和維修方麗,并無(wú)大的改善。而且,雖比通常的低頻焊好,焊縫質(zhì)量仍不如直流焊。
     高賴(lài)焊是一種的爆接方法,其特點(diǎn)是熱量集中、學(xué)接照度高、電氣系統(tǒng)和焊接工具結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、操作及調(diào)整易于掌握、維修方便、工具二改投入小、生產(chǎn)成本低。國(guó)外早已用高頻焊接生產(chǎn)高要求的演井臂.



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選用純Fe作填充金屬對(duì)YG30硬質(zhì)合金與45鋼進(jìn)行TIG焊試驗(yàn)。利用掃描電鏡對(duì)退火前后的YG30/焊縫界面區(qū)的組織形貌進(jìn)行分析。結(jié)果表明,工業(yè)純Fe作填充金屬,在1050℃退火后,焊態(tài)的η相不變;在1150℃退火后,開(kāi)始產(chǎn)生新η相;η相隨退火溫度升高和保溫時(shí)間延長(zhǎng)而增加。退火時(shí)新η相成核于WC-γ相界,吞并WC晶粒而長(zhǎng)大,分布在WC顆粒的邊界。分別采用LiF和2,9-二甲基-4,7-二苯基-1,10-菲咯啉(BCP)作為聚3-己基噻吩(P3HT)/[6,6]-苯基-C61-丁酸甲脂(PCBM)體系聚合物光伏電池陰極界面層,研究了高溫后退火處理對(duì)不同界面層器件性能的影響。研究發(fā)現(xiàn),LiF界面層的引入,在活性層和陰極界面之間形成了較強(qiáng)的偶極作用,從而改善了電池的性能,進(jìn)一步高溫?zé)嵬嘶鹛幚砗笕阅鼙3至己玫慕缑孀饔?使器件的能量轉(zhuǎn)換效率得到了進(jìn)一步的提高。然而B(niǎo)CP界面層的引入,雖然阻擋了金屬電極Al到PCBM的電子轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致復(fù)合減小,提高了器件的開(kāi)路電壓,但是在進(jìn)一步高溫后退火之后,BCP界面層的完整性遭到破壞,因此使得器件的能量轉(zhuǎn)換效率降低退火鋼管熱處理所產(chǎn)
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