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表面工程技术在泵过流部件防护中的应用

朱玉峰 , 董金华

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2004.04.029

过流部件的汽蚀和磨损是泵运行和维护中的难题,为提高泵运行的可靠性和使用寿命,应采取必要的防护措施.阐述了表面粘涂技术、堆焊技术、热喷涂技术和激光表面处理等表面工程技术在泵的过流部件表面防护中的应用,并对表面防护的新技术进行了展望.

关键词: , 汽蚀 , 表面工程 , 表面防护

芳烃抽提系统叶轮的失效分析

赵敏 , 康强利 , 赵恒庆 , 孔朝晖 , 越立新 , 吕慧

腐蚀与防护 doi:10.3969/j.issn.1005-748X.2007.04.017

采用微库仑法、光谱法、光学显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪等手段对芳烃抽提系统的3105泵叶轮进行了失效分析.结果表明,叶轮失效的主要原因是材料组织粗大以及氧腐蚀和冲蚀磨损交互作用的结果.

关键词: 芳烃抽提 , , 叶轮 , 失效

喷淋悬挂式前处理设备的设计计算

顾宁一

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2002.05.022

概括介绍了该设备的设计计算,给出了结构设计的常用参数以及喷嘴的性能参数和热力计算表,是一种行之有效的方法.

关键词: 前处理 , 喷淋 , 喷嘴 , , 换热器

铸造泵叶轮产生裂纹原因分析

蒋兵 , 马琨岩 , 王勇军 , 李正民

材料导报

采用宏观检验、化学成分分析、力学性能检验、金相检验和扫描电镜等方法对铸造泵叶轮产生裂纹的原因进行分析.结果表明:应力腐蚀是裂纹产生的主要原因,铸件气孔、杂质缺陷加速了裂纹的产生与扩展.最后讨论了相应的预防措施.

关键词: , 叶轮 , 裂纹 , 应力腐蚀

高铬铸铁铝矿浆泵泵壳腐蚀磨损失效分析

李卫 , 涂小慧 , 苏俊义 , 周庆德 , 叶英宁 , 许晓莲 , 李淑兰

机械工程材料 doi:10.3969/j.issn.1000-3738.2000.02.016

用扫描电镜等方法对高铬铸铁铝矿浆泵泵壳进行了腐蚀磨损失效分析.结果表明,失效原因是强碱腐蚀与高角度冲蚀磨损的综合作用,而腐蚀所起的作用更为重要.

关键词: 高铬铸铁 , , 腐蚀磨损 , 失效分析

基于滑移网格与RNG湍流模型计算泵内的动静干扰

徐朝晖 , 吴玉林 , 陈乃祥 , 刘宇 , 张梁 , 吴玉珍

工程热物理学报

本文利用三维Navier-Stockes方程和RNG湍流模型,在转动与静止部件间采用滑移网格技术建立交互界面,对泵内动静干扰引起的三维非定常湍流进行了计算,得到了旋转叶轮与固定导叶间流体的湍流特征.从计算结果可知,静叶与动叶间各点的压力脉动频率成分一致,且幅值沿周向呈正弦变化规律.这说明利用滑移网格技术及RNG湍流模型,可以模拟三维非定常动静干扰流动问题.

关键词: 三维非定常湍流 , , 动静干扰 , 叶片裂纹

利用重力增压的新型有机工质热力发电循环

李晶 , 裴刚 , 季杰

工程热物理学报

与水蒸气朗肯循环给水泵相比,有机朗肯循环工质泵存在技术难度大、效率低、易气蚀和单位功率成本高等问题。本文提出了一种利用重力增压的新型有机工质热力发电循环,冷凝器出口工质不经过泵而依靠重力增压,然后进入蒸发器气化。分别采用R113、R123和R245fa三种干工质分析了不同蒸发温度和冷凝温度下循环所需的重力增压高度。并基于泵的实验数据,比较了该热力循环与泵增压有机朗肯循环的性能。结果表明,相同工作温度下沸点和密度越高的工质所需的重力增压高度越小。在蒸发温度100℃和冷凝温度50℃时,若采用R113,新型循环所需的重力增压高度为22.2 m,热效率为8.1%,比泵增压循环效率高约0 8%。该重力增压循环显示了应用于热电联供领域的潜力。

关键词: 重力 , 增压 , 有机工质 , 热力循环 ,

DH 1-5-7上级泵下端泵头的腐蚀失效分析

张学元 , 李建平 , 陆伟等

腐蚀科学与防护技术

对TARIM油田DH 1-5-7油井中使用97天的三级泵下端 泵头腐蚀原因进行了分析.下端泵头主要有法兰部件、中间的叶片和主体3个部分.腐蚀形貌 观察发现腐蚀严重的下端泵头表面残存的腐蚀产物较少.失效的原因是腐蚀和严重的冲刷二 者的协同作用.因不同部件的材质差异导致电偶腐蚀.腐蚀孔内存在氯离子,也促进了孔蚀的 发展.

关键词: , corrosion , galvanic corrosion

DH1-5-7上级泵下端泵头的腐蚀失效分析

张学元 , 李建平 , 陆伟 , 魏云峰 , 牟泽胜

腐蚀科学与防护技术 doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2002.02.018

对TARIM油田DH 1-5-7油井中使用97天的三级泵下端泵头腐蚀原因进行了分析.下端泵头主要有法兰部件、中间的叶片和主体3个部分.腐蚀形貌观察发现腐蚀严重的下端泵头表面残存的腐蚀产物较少.失效的原因是腐蚀和严重的冲刷二者的协同作用.因不同部件的材质差异导致电偶腐蚀.腐蚀孔内存在氯离子,也促进了孔蚀的发展.

关键词: , 腐蚀 , 电偶腐蚀

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