Baoji Taicheng Clad Metal Materials Co., Ltd.
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강한 구조 알루미늄 입히는 스테인리스 장

강한 구조 알루미늄 입히는 스테인리스 장

현재 폭발 용접에서 일반적으로 사용되는 계면 파동 형성 메커니즘의 이론 모델은 주로 압입 메커니즘, 유동 불안정 메커니즘, 와류 메커니즘 및 응력파 메커니즘의 네 가지 유형을 포함합니다. 그 중 와류 메커니즘은 용접 인터페이스의 형성 메커니즘을 더 잘 드러냅니다. 와류 메커니즘에서는 폭발 용접에서 인터페이스의 금속 흐름이 발생할 수 있다고 생각됩니다.

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  • 설명
    1. 제품 설명


    수소 산업 체인의 저장 및 운송에는 많은 수의 수소 저장 탱크를 사용해야 합니다. 탱크의 중량을 줄이기 위해 수소 저장 탱크는 이중층 설계를 채택했습니다. 탱크 외부는 강도를 확보하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 탱크 내부는 알루미늄 합금으로 만들어져 가스 또는 액체 수소를 저장합니다. 보관 조건은 저온 및 고압입니다. 탱크 본체와 외부는 강한 구조의 알루미늄 클래드 스테인리스 강판 전환 조인트로 연결됩니다.

     

    2. 신청

     

    스테인리스 강재의 적용 사례 사양

    (다층/기초코스)/mm(다층+기초코스)

    적용 사례

    명세서

    제조사 사용

    복합 공정

    페라이트

    0 Crl3/16MnR

    가스탑

    2 더하기 12,2 더하기 14

    뤄양 정유소

    폭발

    0 크롬13/20지

    반응 주전자

    2 더하기 12

    금주 정유 공장

    폭발

    0 크롬13/A3

    아스팔트 가스탑

    2 더하기 14,2 더하기 16,2 더하기 18

    천진 정유 공장

    폭발

    405/20R

    1차 증류탑

    3 더하기 12

    구이저우 석유화학 기계 공장

    폭발

    405/20R

    탈착기

    3 더하기 22

    다칭 유전 건설 그룹

    폭발

    1Cr13/Q345

    석탄 스커틀

    3 더하기 12

    한청 2호 발전소

    구르는

    오스테나이트

    321/16MNR

    탈착기

    2 더하기 10,2 더하기 14

    안칭석유화학단지

    폭발

    321/16MNR

    실링 워터 버퍼 탱크

    2 더하기 12,2 더하기 16

    양쯔석유화학회사

    폭발

    321/20G

    분류기

    2 더하기 12,2 더하기 14

    절강 신창 화학 공사

    폭발

    316L/20G

    증발 탱크

    2 더하기 12,2 더하기 14

    핑딩산 소금 공장

    폭발

    1Cr18Ni9Ti / SB42

    감압탑

    2 더하기 16,2 더하기 18,2 더하기 20

    커라마이 정제소

    폭발

    1Cr18Ni9Ti / 20G

    솔벤트 탱크

    2 더하기 16,2 더하기 18,2 더하기 20

    뤄양 정유소

    폭발

    304/16MNR

    열교환기 튜브 시트

    4 더하기 20

    양쯔석유화학회사

    폭발

    321/15CrMoR

    압력 용기 헤드

    3 더하기 24


    폭발

    SUS316L/16MnR

    반응 주전자

    4 더하기 14

    Yixing 압력 용기 공장

    폭발

    SUS321/SPV36

    보일러 급수 예열기

    3 더하기 28

    양쯔석유화학회사

    구르는

     

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    3. 특징


    현재 폭발 용접에서 일반적으로 사용되는 계면 파동 형성 메커니즘의 이론 모델은 주로 압입 메커니즘, 유동 불안정 메커니즘, 와류 메커니즘 및 응력파 메커니즘의 네 가지 유형을 포함합니다. 그 중 와류 메커니즘은 용접 인터페이스의 형성 메커니즘을 더 잘 드러냅니다. 와류 메커니즘에서는 폭발 용접에서 인터페이스의 금속 흐름이 발생할 수 있다고 생각됩니다.

     

    유체 역학에서 유체가 장애물 주위를 흐를 때 흐름 빔의 분리 및 재결합으로 설명됩니다. 액체가 충돌 지점 위로 흐를 때 충돌 접촉 영역은 고체 장애물과 유사합니다. 베이스와 Strong 구조의 알루미늄 클래드 스테인리스 강판 사이에 형성된 제트는 먼저 분리된 다음 수렴됩니다. 충돌 후 Karman vortex street가 생성되고 최종적으로 물결 모양의 경계면이 형성됩니다. 이 소용돌이 거리는 관찰된 인터페이스 파형과 매우 유사합니다.

     

    4. FAQ


    폭발용접법은 폭발시 방출되는 화학에너지에 의해 발생하는 고온, 고압, 고속의 충격파를 이용하여 용접물에 작용하여 격렬한 충격을 일으키는 것이다. 접촉면의 충돌 지점에서 제트가 생성됩니다. 제트세척 작용으로 표면의 산화막과 흡착층을 제거하여 깨끗한 금속표면이 서로 접촉하고 고압하에서 밀착결합하여 금속결합을 형성합니다. 폭발물의 지속적인 폭발로 인터페이스가 앞으로 이동하여 지속적인 폭발 인터페이스를 형성합니다.


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