Baoji Taicheng Gekleidet Metall Materialien Co., Ltd
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Aluminiumbeschichtetes Edelstahlblech mit starker Struktur

Aluminiumbeschichtetes Edelstahlblech mit starker Struktur

Gegenwärtig umfassen die üblicherweise verwendeten theoretischen Modelle des Grenzflächenwellenbildungsmechanismus beim Explosionsschweißen hauptsächlich die folgenden vier Typen: Eindruckmechanismus, Strömungsinstabilitätsmechanismus, Wirbelmechanismus und Spannungswellenmechanismus. Darunter offenbart der Wirbelmechanismus besser den Bildungsmechanismus der Schweißgrenzfläche. Bei dem Wirbelmechanismus wird berücksichtigt, dass das Metall an der Grenzfläche beim Explosionsschweißen fließen kann.

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  • Beschreibung
    1. Produktbeschreibung


    Für die Speicherung und den Transport in der Kette der Wasserstoffindustrie muss eine große Anzahl von Wasserstoffspeichertanks verwendet werden. Um das Eigengewicht des Tanks zu reduzieren, ist der Wasserstoffspeichertank doppelschichtig aufgebaut. Die Außenseite des Tanks besteht aus Edelstahl, um die Festigkeit zu gewährleisten. Das Innere des Tanks besteht aus einer Aluminiumlegierung, um Gas oder flüssigen Wasserstoff zu speichern. Die Lagerbedingungen sind niedrige Temperatur und hoher Druck. Der Tankkörper und die Außenseite sind durch aluminiumbeschichtete Edelstahlblech-Übergangsfugen mit starker Struktur verbunden.

     

    2. Anwendungen

     

    Anwendungsfallspezifikation von Edelstahlwerkstoffen

    (Mehrschichtig/Tragschicht)/mm (Mehrschichtig plus Tragschicht)

    Anwendungsbeispiele

    Spezifikationen

    Hersteller verwendet

    zusammengesetzter Prozess

    Ferrit

    0Crl3/16MnR

    Gasturm

    2 plus 12,2 plus 14

    Luoyang-Raffinerie

    sprengen

    0Cr13/20G

    Reaktionskessel

    2 plus 12

    Jinzhou-Raffinerie

    sprengen

    0Cr13/A3

    Gasturm aus Asphalt

    2 plus 14,2 plus 16,2 plus 18

    Tianjin-Raffinerie

    sprengen

    405/20R

    Primärer Destillationsturm

    3 plus 12

    Petrochemische Maschinenfabrik Guizhou

    sprengen

    405/20R

    Desorber

    3 plus 22

    Daqing Ölfeld Bau Gruppe

    sprengen

    1Cr13/Q345

    Kohlenschuppen

    3 plus 12

    Kraftwerk Hancheng Nr. 2

    rollen

    Austenit

    321/16MnR

    Desorber

    2 plus 10, 2 plus 14

    Petrochemischer Komplex von Anqing

    sprengen

    321/16MnR

    Sperrwasser-Pufferbehälter

    2 plus 12,2 plus 16

    Petrochemisches Unternehmen Yangzi

    sprengen

    321/20G

    Fraktionator

    2 plus 12,2 plus 14

    Zhejiang Xinchang Chemie Corporation

    sprengen

    316L/20G

    Verdampfungstank

    2 plus 12,2 plus 14

    Pingdingshan Salzfabrik

    sprengen

    1Cr18Ni9Ti/SB42

    Druckreduzierturm

    2 plus 16,2 plus 18,2 plus 20

    Karamay-Raffinerie

    sprengen

    1Cr18Ni9Ti/20G

    Lösungsmitteltank

    2 plus 16,2 plus 18,2 plus 20

    Luoyang-Raffinerie

    sprengen

    304/16MnR

    Wärmetauscher-Rohrboden

    4 plus 20

    Petrochemisches Unternehmen Yangzi

    sprengen

    321/15CrMoR

    Druckbehälterkopf

    3 plus 24


    sprengen

    SUS316L/16MnR

    Reaktionskessel

    4 plus 14

    Yixing Druckbehälterfabrik

    sprengen

    SUS321/SPV36

    Kesselspeisewasservorwärmer

    3 plus 28

    Petrochemisches Unternehmen Yangzi

    rollen

     

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    3. Funktionen


    Gegenwärtig umfassen die üblicherweise verwendeten theoretischen Modelle des Grenzflächenwellenbildungsmechanismus beim Explosionsschweißen hauptsächlich die folgenden vier Typen: Eindruckmechanismus, Strömungsinstabilitätsmechanismus, Wirbelmechanismus und Spannungswellenmechanismus. Darunter offenbart der Wirbelmechanismus besser den Bildungsmechanismus der Schweißgrenzfläche. Bei dem Wirbelmechanismus wird berücksichtigt, dass das Metall an der Grenzfläche beim Explosionsschweißen fließen kann.

     

    Es wird durch die Trennung und Wiederzusammenführung von Strömungsstrahlen erklärt, wenn Flüssigkeit um ein Hindernis in der Fluiddynamik strömt. Wenn die Flüssigkeit über den Aufprallpunkt fließt, ähnelt die Aufprallkontaktfläche einem festen Hindernis. Die zwischen der Basis und dem aluminiumbeschichteten Edelstahlblech mit starker Struktur gebildeten Strahlen werden zuerst getrennt und dann zusammengeführt. Nach dem Aufprall wird eine Karman-Wirbelstraße erzeugt und schließlich eine wellenförmige Grenzfläche gebildet. Diese Wirbelstraße ist der beobachteten Grenzflächenwellenform sehr ähnlich.

     

    4. Häufig gestellte Fragen


    Das Explosionsschweißverfahren besteht darin, die Hochtemperatur-, Hochdruck- und Hochgeschwindigkeitsstoßwellen zu verwenden, die durch die während der Explosionsexplosion freigesetzte chemische Energie erzeugt werden, um auf die Schweißkonstruktion einzuwirken und einen heftigen Aufprall zu verursachen. Am Auftreffpunkt der Kontaktfläche wird ein Strahl erzeugt. Die Strahlwaschwirkung entfernt den Oberflächenoxidfilm und die Adsorptionsschicht, so dass die sauberen Metalloberflächen einander berühren und sich unter hohem Druck eng verbinden, um Metallbindungen zu bilden. Mit der kontinuierlichen Explosion von Sprengstoffen bewegt sich die Schnittstelle vorwärts und bildet eine kontinuierliche explosive Schnittstelle


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