1. Descrição do produto
Um grande número de tanques de armazenamento de hidrogênio precisa ser usado no armazenamento e transporte da cadeia industrial de hidrogênio. Para reduzir o peso morto do tanque, o tanque de armazenamento de hidrogênio adota um design de camada dupla. A parte externa do tanque é feita de aço inoxidável para garantir resistência. O interior do tanque é feito de liga de alumínio para armazenar gás ou hidrogênio líquido. As condições de armazenamento são de baixa temperatura e alta pressão. O corpo do tanque e o exterior são conectados por juntas de transição de chapa de aço inoxidável revestida de alumínio de estrutura forte.
2. Aplicações
Especificação do caso de aplicação de materiais de aço inoxidável | (camadas múltiplas/fiada de base)/mm (camada múltipla mais fiada de base) | Exemplos de aplicativos | Especificações | Fabricante usado | processo composto |
Ferrita | 0Crl3/16MnR | Torre de gás | 2 mais 12,2 mais 14 | Refinaria de Luoyang | explosão |
0Cr13/20G | chaleira de reação | 2 mais 12 | Refinaria de Jinzhou | explosão | |
0Cr13/A3 | Torre de Gás Asfáltico | 2 mais 14,2 mais 16,2 mais 18 | Refinaria de Tianjin | explosão | |
405/20R | Torre de destilação primária | 3 mais 12 | Fábrica de máquinas petroquímicas de Guizhou | explosão | |
405/20R | Dessorvedor | 3 mais 22 | Grupo de construção do campo petrolífero de Daqing | explosão | |
1Cr13/Q345 | balde de carvão | 3 mais 12 | Usina Hancheng No.2 | rolando | |
Austenita | 321/16MnR | Dessorvedor | 2 mais 10,2 mais 14 | Complexo Petroquímico de Anqing | explosão |
321/16MnR | Tanque tampão de água de vedação | 2 mais 12,2 mais 16 | Empresa Petroquímica Yangzi | explosão | |
321/20G | fracionador | 2 mais 12,2 mais 14 | Zhejiang Xinchang Chemical Corporation | explosão | |
316L/20G | tanque de evaporação | 2 mais 12,2 mais 14 | Fábrica de Sal de Pingdingshan | explosão | |
1Cr18Ni9Ti/SB42 | Torre redutora de pressão | 2 mais 16,2 mais 18,2 mais 20 | Refinaria de Karamay | explosão | |
1Cr18Ni9Ti/20G | tanque de solvente | 2 mais 16,2 mais 18,2 mais 20 | Refinaria de Luoyang | explosão | |
304/16MnR | Folha do tubo do trocador de calor | 4 mais 20 | Empresa Petroquímica Yangzi | explosão | |
321/15CrMoR | Cabeça do vaso de pressão | 3 mais 24 | explosão | ||
SUS316L/16MnR | chaleira de reação | 4 mais 14 | Fábrica de Vasos de Pressão Yixing | explosão | |
SUS321/SPV36 | Pré-aquecedor de água de alimentação da caldeira | 3 mais 28 | Empresa Petroquímica Yangzi | rolando |
3. Características
Atualmente, os modelos teóricos comumente usados do mecanismo de formação de onda de interface na soldagem explosiva incluem principalmente os quatro tipos a seguir: mecanismo de indentação, mecanismo de instabilidade de fluxo, mecanismo de vórtice e mecanismo de onda de tensão. Dentre eles, o mecanismo de vórtice revela melhor o mecanismo de formação da interface de soldagem. No mecanismo de vórtice, considera-se que o fluxo de metal na interface na soldagem explosiva pode.
É explicado pela separação e reconfluência dos feixes de fluxo quando o fluido flui em torno de um obstáculo na dinâmica dos fluidos. Quando o líquido flui sobre o ponto de impacto, a área de contato de impacto é semelhante a um obstáculo sólido. Os jatos formados entre a base e a chapa de aço inoxidável folheada a alumínio de estrutura forte são primeiro separados e depois convergidos. Após o impacto, uma rua de vórtice de Karman é gerada e, finalmente, uma interface ondulada é formada. Essa rua de vórtice é muito semelhante à forma de onda de interface observada.
4. Perguntas frequentes
O método de soldagem explosiva é usar as ondas de choque de alta temperatura, alta pressão e alta velocidade geradas pela energia química liberada durante a explosão explosiva para atuar na solda e causar impacto violento. Um jato é gerado no ponto de impacto da superfície de contato. A ação de lavagem a jato remove o filme de óxido da superfície e a camada de adsorção, de modo que as superfícies metálicas limpas entrem em contato umas com as outras e se combinem sob alta pressão para formar ligações metálicas. Com a explosão contínua de explosivos, a interface avança, formando uma interface explosiva contínua
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