大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于蒸汽发生器应力评定研究的问题,于是小编就整理了3个相关介绍蒸汽发生器应力评定研究的解答,让我们一起看看吧。
徐变对钢筋混凝土结构的应力有何影响?
混凝土在荷载的长期作用下,其变形随时间而不断增长的现象称为徐变。徐变会使结构(构件)的(挠度)变形增大,引起预应力损失,在长期高应力作用下,甚至会导致破坏。同时,徐变有利于结构构件产生内(应)力重分布,降低结构的受力(如支座不均匀沉降),减小大体积混凝土内的温度应力,受拉徐变可延缓收缩裂缝的出现。在实际工程中,应尽量避免结构产生非线性徐变。为了减小徐变,应避免过早地给结构施加长期荷载。混凝土配比中影响徐变的主要是水灰比和水泥用量。水灰比越大,徐变越大;水泥用量越大,徐变也越大。振捣条件好,养护及工作环境湿度大、养护时间长,则徐变小。***用蒸汽养护可以减小徐变。集料的质地越坚硬,级配越好,徐变越小。
影响徐变的因素除了和时间有关外,还与下列因素有关:
(1)应力条件:此应力一般指长期作用在混凝土结构上的应力:如恒载;同时活载大小也是其中的一个因素。经过实验表明,徐变与应力大小有直接关系。应力越大,徐变也越大。实际工程中,如果混凝土构件长期处于不变的高应力状态是比较危险的,对结构安全是不利的。
(2)加荷龄期。初始加荷时,混凝土的龄期越早,徐变越大。若加强养护,使混凝土尽早结硬或***用蒸汽养护,可减少徐变。
(3)周围环境。养护温度越高,湿度越大,水泥水化作用越充分,徐变就越小;试件受荷后,环境温度低,湿度大,徐变就越小。
(4)混凝土中水泥用量越多,徐变越大;水灰比愈大,徐变愈大。
51.蒸汽灭火系统的适用什么条件?
蒸汽灭火系统是以释放水蒸气进行灭火的装置或设施。在蒸汽源十分充足的场合,即正常生产需要大量的水蒸气且着火时能提供足够的灭火用水蒸气的场所,适宜***用蒸汽灭火系统。
优点蒸汽灭火系统具有下列优点:(1)设备简单、安装方便、使用灵活、维护容易;
(2)蒸汽价格低廉,设备费及安装费均较低,是一种经济可靠的灭火系统;
(3)同其他气体灭火系统相同,淹没性能好,可以扑救空间各点火灾;
(4)扑救高温设备火灾时,不会引起设备热胀冷缩的应力而破坏设备。
限制性蒸汽灭火系统不适用于下列场合:(1)遇水蒸气发生剧烈化学反应和爆炸等事故的生产工艺装置和设备;(2)冷却作用不大,不适用于体积大、面积大的火灾;(3)蒸汽冷凝水具有腐蚀作用,不适用于扑救电气设备、精密仪表、文物档案及其他贵重物品火灾。
铝型材怎么去应力?
1.时效消除法,时效消除法是降低淬火残余应力的传统方法。由于铝合金板尤其是航空用铝合金对温度非常敏感,时效温度的提高,必然明显降低强度指标,使MgZn2等强化相析出过多,产生过时效现象。因此,淬火后时效处理通常在较低温度(小于200-250℃)下进行,因而影响了应力消除效果(仅为10-35%)。
2. 机械拉伸法,机械拉伸法消除应力的原理是将淬火后的铝合金板材,沿轧制方向施加一定量的永久拉伸塑性变形,使拉伸应力与原来的淬火残余应力叠加后发生塑性变形,使残余应力得以缓和与释放。有关研究结果表明,机械拉伸法最高可消除90%以上的残余应力。但该种方法仅适合于形状简单的零件,且对拉伸前铝合金板材的组织均匀性要求较高,多用于铝加工工厂。
3. 模冷压法,模冷压法是在一个特制的精整模具中,通过严格控制的***冷整形来消除复杂形状铝合金模锻件中的残余应力。事实上“模压”这种叫法不够确切,因为其主要作用机理是使铝合金模锻件的局部材料受“拉伸”或者“压缩”作用。当精整模具压下时,精整凸模嵌入到铝合金模锻件端面、缘(筋)条的拔模斜度上,实际上使模锻件的腹板部分产生“拉伸”作用。因此,该种方法是调整而不是消除零件的整体应力水平,它使铝合金模锻件上某些部位的残余应力得到释放的同时,有可能使其他部位的残余应力增大。另外,鉴于铝合金模锻件本来就己存在很大的残余应力,模压变形量过大将可能引起冷作硬化、裂纹和断裂;而变形过小则使应力消除效果不佳,因此该种方法的局限性是在实际操作中难以精确控制模压变形量。
4. 深冷处理法,深冷处理法也称冷稳定处理法,按工艺可划分为深冷急热法与冷热循环法两种。其中深冷急热法是将含有残余应力的零件浸入-196℃的液氮中深冷,待内外温度均匀后又迅速地用热蒸汽喷射,通过急热与急冷产生方向相反的热应力,借此抵消原来的残余应力场。有关研究表明,在选择合适的工艺参数条件下,深冷急热法可降低20-84%的残余应力。深冷处理的最大优点是在有效消除残余应力的同时,可改善(至少不降低)材料的强度、硬度、耐磨性与组织稳定性。由于深冷处理对零件的尺寸与形状没有限制,因此适合于形状复杂的模锻件与铸件。在切削加工前进行深冷处理还可明显改善铝合金加工时易产生的严重加工变形倾向,提高材料的组织稳定性。然而,现有的相关研究指出,深冷处理只能消除热处理温度梯度产生的
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