1. Descriptif du produit
Un grand nombre de réservoirs de stockage d'hydrogène doivent être utilisés dans le stockage et le transport de la chaîne de l'industrie de l'hydrogène. Pour réduire le poids mort du réservoir, le réservoir de stockage d'hydrogène adopte une conception à double couche. L'extérieur du réservoir est en acier inoxydable pour assurer la solidité. L'intérieur du réservoir est en alliage d'aluminium pour stocker du gaz ou de l'hydrogène liquide. Les conditions de stockage sont basse température et haute pression. Le corps du réservoir et l'extérieur sont reliés par des joints de transition en tôle d'acier inoxydable revêtus d'aluminium à structure solide.
2. Candidatures
Spécification du cas d'application des matériaux en acier inoxydable | (multicouche/couche de base)/mm (multicouche plus couche de base) | Exemples d'applications | Caractéristiques | Fabricant utilisé | processus composite |
Ferrite | 0Crl3/16MnR | Tour à gaz | 2 plus 12, 2 plus 14 | Raffinerie de Luoyang | explosion |
0Cr13/20G | bouilloire de réaction | 2 plus 12 | Raffinerie de Jinzhou | explosion | |
0Cr13/A3 | Tour à gaz d'asphalte | 2 plus 14,2 plus 16,2 plus 18 | Raffinerie de Tianjin | explosion | |
405/20R | Tour de distillation primaire | 3 plus 12 | Usine de machines pétrochimiques du Guizhou | explosion | |
405/20R | Désorbeur | 3 plus 22 | Groupe de construction du champ pétrolifère de Daqing | explosion | |
1Cr13/Q345 | Seau à charbon | 3 plus 12 | Centrale électrique de Hancheng n ° 2 | roulant | |
Austénite | 321/16MnR | Désorbeur | 2 plus 10, 2 plus 14 | Complexe pétrochimique d'Anqing | explosion |
321/16MnR | Réservoir tampon d'eau d'étanchéité | 2 plus 12, 2 plus 16 | Compagnie pétrochimique du Yangzi | explosion | |
321/20G | Fractionneur | 2 plus 12, 2 plus 14 | Zhejiang Xinchang Chemical Corporation | explosion | |
316L/20G | Réservoir d'évaporation | 2 plus 12, 2 plus 14 | Usine de sel de Pingdingshan | explosion | |
1Cr18Ni9Ti/SB42 | Tour de réduction de pression | 2 plus 16,2 plus 18,2 plus 20 | Raffinerie de Karamay | explosion | |
1Cr18Ni9Ti/20G | Réservoir de solvant | 2 plus 16,2 plus 18,2 plus 20 | Raffinerie de Luoyang | explosion | |
304/16MnR | Plaque tubulaire de l'échangeur de chaleur | 4 plus 20 | Compagnie pétrochimique du Yangzi | explosion | |
321/15CrMoR | Tête de cuve sous pression | 3 plus 24 | explosion | ||
SUS316L/16MnR | bouilloire de réaction | 4 plus 14 | Usine de récipients sous pression de Yixing | explosion | |
SUS321/SPV36 | Préchauffeur d'eau d'alimentation de chaudière | 3 plus 28 | Compagnie pétrochimique du Yangzi | roulant |
3. Caractéristiques
À l'heure actuelle, les modèles théoriques couramment utilisés du mécanisme de formation d'ondes d'interface dans le soudage par explosion comprennent principalement les quatre types suivants : mécanisme d'indentation, mécanisme d'instabilité d'écoulement, mécanisme de vortex et mécanisme d'onde de contrainte. Parmi eux, le mécanisme vortex révèle mieux le mécanisme de formation de l'interface de soudage. Dans le mécanisme vortex, on considère que le flux de métal à l'interface en soudage explosif peut.
Cela s'explique par la séparation et la reconfluence des faisceaux d'écoulement lorsque le fluide s'écoule autour d'un obstacle en dynamique des fluides. Lorsque le liquide s'écoule sur le point d'impact, la zone de contact d'impact est similaire à un obstacle solide. Les jets formés entre la base et la tôle d'acier inoxydable revêtue d'aluminium à structure forte sont d'abord séparés puis convergents. Après l'impact, une rue de vortex de Karman est générée, et finalement une interface ondulée est formée. Cette rue de vortex est très similaire à la forme d'onde d'interface observée.
4. FAQ
La méthode de soudage par explosion consiste à utiliser les ondes de choc à haute température, haute pression et haute vitesse générées par l'énergie chimique libérée lors de l'explosion explosive pour agir sur la soudure et provoquer un impact violent. Un jet est généré au point d'impact de la surface de contact. L'action de lavage au jet élimine le film d'oxyde de surface et la couche d'adsorption, de sorte que les surfaces métalliques propres entrent en contact les unes avec les autres et se combinent étroitement sous haute pression pour former des liaisons métalliques. Avec l'explosion continue d'explosifs, l'interface avance, formant une interface explosive continue
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