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發布時間:2020-12-05 12:49  
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球形彎頭內部結構及氣體流動
在二維空間內,以90°球形彎頭為例,當流態化的料氣混合物以速度v1從A管流入球內時,如圖1所示,因入口截面積突然擴大,使流動的連續性被破壞。在原有流場擴大的同時,兩側死角處激球形彎頭起渦旋。其流線分布由對稱狀態①終轉為非對稱狀態③。
隨流動過程的繼續,球內流動由①過渡為狀態②。
怎樣提高球形彎頭的使用年限
流態化物料在球形彎頭內的流動,從微觀上講是十分復雜的。本文僅從工程實用的角度對其流動分布、阻力系數、合理球徑等問題作了探討。希望這一研究有助于球形彎頭設計水平及使用壽命的提高,使之在氣力輸送管路系統中的應用更加廣泛。流態化物料在球形彎頭內的流動,從微觀上講是十分復雜的。本文僅從工程實用的角度對其流動分布、阻力系數、合理球徑等問題作了探討。希望這一研究有助于球形彎頭設計水平及使用壽命的提高,使之在氣力輸送管路系統中的應用更加廣泛。

球形耐磨彎頭 自蔓燃陶瓷耐磨管--能得到市場的青睞并不斷取代一些傳統的耐磨材料,根本原因在于其優異的產品品質,以及在與傳統耐磨行業,如鑄石、鑄鋼相比所具有的多方面優勢
鑄鋼(包括合金鋼)廣泛應用在防磨領域,其制造工藝相對簡單。但由于材料本身性能的局限和工藝的限制,鑄鋼材料的表面硬度60左右遠低于陶瓷80以上,耐磨性能僅相當于陶瓷的幾十分之一至更低,用其制造的管道彎頭有投運一年多就磨穿的情況。此外,鑄鋼管道厚度大,非常笨重,且含碳量高,可焊性比較差,需現場對焊縫熱處理,給現場的安裝維修帶來相當大的困難,非常不方便。