空气净化系统由冷干机及三支精度不同的过滤器及一支除油器组成,通过冷冻除湿以及过滤器由粗到精地将压缩空气中的液态水、油、及尘埃过滤干净,使压缩空气压力降到2~10℃,含油量降至0.001PPm,尘埃过滤到0.01μm,保证了进入PSA制氮机原料气的洁净。净化后的空气经过两路分别进入两个吸附塔,通过制氮机上气动阀门的自动切换进行交替吸附与解吸...
查看详细 >>5.贮存低温液体的密闭容器,当外界有热量传入时,会有部分低温液体吸热而气化,压力会自动升高。为防止超压,必须设置可靠的安全装置;6.低温液体漏入基础,会将基础冻裂,设备倾斜。因此必须保证设备、管道和阀门的密封性,要考虑热胀冷缩可能产生的应力和变形;7.被液氧浸渍过的木材、焦炭等多孔有机物质,当接触火源或给以一定的冲击力时,会发生激烈的燃爆...
查看详细 >>用压力表、真空表、U型管等仪器测出的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg。三者之间的关系是:PABS==B+Pg。温度、温度、相对温度、临界温度、临界压力温度是物质分子热运动的统计平均值。气体温度是气体分子热运动产生的。气体温度的单位常用摄氏(℃)表示,水结冰的温度为0℃。物理学上常使用温度,用“K”表...
查看详细 >>技术进步:随着技术的不断进步,金属3D打印的精度、速度和成本将继续提高,从而使得更多的行业和应用领域可以采用这种技术。个性化需求:随着消费者对个性化产品的需求不断增加,金属3D打印可以提供更加个性化和定制化的产品,从而满足消费者的需求。环保意识:随着环保意识的不断提高,金属3D打印可以减少材料浪费和能源消耗,从而降低对环境的影响。制造业转...
查看详细 >>4.玩具制造:玩具制造需要各种不同形状的模具,3D打印模具可以根据客户的不同需求进行个性化定制,满足客户的不同需求。三、3D打印模具的制作流程1.设计模型:首先需要设计出所需的模型,可以使用CAD软件进行设计。2.切片:将设计好的模型进行切片,生成3D打印机可以识别的文件格式。3.打印:将切片好的文件上传到3D打印机,进行打印。4.后处理...
查看详细 >>本次测试中,两具火箭喷射器进行了点火,每次5秒,设计人员创建的复杂几何流体模型允许氧气和氢气充分混合,压力为每平方英寸1400磅。 [22]2014年10月11日,英国一个发烧友团队用3D打印技术制出了一枚火箭,他们还准备让这个世界上个打印出来的火箭升空。该团队于当地时间在伦敦的办公室向媒体介绍这个世界架用3D打印技术制造出的火箭。团队队...
查看详细 >>移动式制氮机通常使用两吸附塔并联,由进口PLC控制进口气动阀自动运行,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气;且具有便捷式、移动式的设备。系统集成度的车载移动式制氮机是北京中成航宇空分设备有限公司旗下产品,一直处于行业顶端,占有先机市场,被广泛应用于各个行业领域;其产品还具备体系统高度集成,占用面积小,产气量高,产...
查看详细 >>3D打印技术是无法应用于大量生产,所以有些鼓吹3D打印是第三次工业,这个说法只是个噱头。富士康为苹果代工生产iPhone已经多年。郭台铭以3D打印制造的手机为例,说明3D打印的产品只能看不能用,因为这些产品上不能加上电子元器件,无法为电子产品量产。3D打印即使不生产电子产品,但受材料的限制,可以生产的其他产品也很少,“即使生产出来的产品,...
查看详细 >>4.玩具制造:玩具制造需要各种不同形状的模具,3D打印模具可以根据客户的不同需求进行个性化定制,满足客户的不同需求。三、3D打印模具的制作流程1.设计模型:首先需要设计出所需的模型,可以使用CAD软件进行设计。2.切片:将设计好的模型进行切片,生成3D打印机可以识别的文件格式。3.打印:将切片好的文件上传到3D打印机,进行打印。4.后处理...
查看详细 >>这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。深冷空...
查看详细 >>5.贮存低温液体的密闭容器,当外界有热量传入时,会有部分低温液体吸热而气化,压力会自动升高。为防止超压,必须设置可靠的安全装置;6.低温液体漏入基础,会将基础冻裂,设备倾斜。因此必须保证设备、管道和阀门的密封性,要考虑热胀冷缩可能产生的应力和变形;7.被液氧浸渍过的木材、焦炭等多孔有机物质,当接触火源或给以一定的冲击力时,会发生激烈的燃爆...
查看详细 >>2022年11月,央视报道“3D打印技术在飞机上的应用我们已达到规模化、工程化处于位置”。 [59]2022年,哈尔滨工业大学重庆研究院项目负责人、博士生导师杨治华带领团队围绕“先进陶瓷及其智能制造技术”取得重大突破,掌握了结构功能一体化陶瓷及其器件制备技术,特别是攻克了陶瓷3D打印“定制化”关键技术,能够针对不同器件和需求进行规模化加工...
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