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JY系列绝缘接头定义绝缘接头是同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电法腐蚀所要求的绝缘性能的管道接头的统称。它包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等。它是绝缘法兰的替代产品。结构特性绝缘接头采用整体挤压焊接形式,不得采用螺栓、法兰连接型。绝缘接头采用将绝缘和密封材料夹入并固定于套筒(组合件)内得形式。绝缘接头组装完后,给内部元件应固定在相应位置。在土壤压力、规定得管道操作压力和厂内或现场得水压测试下,整个绝缘接头保持完好。绝缘接头密封元件在接头内部紧靠绝缘板,具有长久得弹性,且密封元件的两面直接与裸露金属表面接触不会移动,确保了接头的紧密性。产品特点绝缘性能好:2500V摇表测试绝缘电阻≥200MΩ,击穿电压≥3KV。寿命长:与管线同寿命、等强度。强度高:压力试验≥(设计压力)。使用温度:-30℃——+90℃。适用介质:油、气、水、化工原料、煤浆等。材料特点:本查您所采用的材料满足以下要求:绝缘材料:**度环氧树脂和玻璃纤维层状符合材料:ASTMD709G11。弯曲强度:纵向≥390MPa、横向≥290MPa;拉伸强度:纵向≥340MPa、横向≥240MPa;抗压强度:≥340MPa;吸水性:≤30mg。法兰接头
适合高速应用的机械式安装I/O模块和IO-Link主站 ●连接传感器和I/O的高速CC-Link IE Field ●构建高密度的I/O应用,降低网络掉线,并用IO-Link降低电缆成本 ●内置的灵活性使得模块能连接多个IO-Link设备并为之后的模块扩展预留空间 ●IO-Link可以实现自动设置参数和即插即用的功能 超高速网络的CC-Link IE Field CC-Link IE Field是业界*xin的高速网络,高达1Gbps的通信速度。这种传输速度对于工业以太网实现分布式I/O现场设备的控制几乎没有传输延迟。它用于CAT5标准的线缆和RJ45或X编码的M12连接器。 确定不需用以太网交换机 无需额外的以太网交换机而实现的可靠通信降低了硬件成本和实施工作。由于共享内存的概念,数据流控制及以太网优先级排列的费用可省去可靠的数据传输是通过令牌传递技术得以保障。 灵活的拓扑结构 星形,线性,混合星形和环形拓扑结构是可行的。可连接多达120个站点且任意两个站点间的距离可达100m。高达239个网络可以相互连接。
无论经历多么复杂的焊接热循环,母材和焊缝都不可能获得单一的δ组织.因此,在焊缝和高温热影响区,当热循环温度略微低于固相线时,由于γ的钉扎效应,可以明显限制δ晶粒过分粗大.对比焊缝和母材的平衡相图可知,焊缝的化学成分(更高的Ni元素含量)决定了更明显的γ析出倾向,并控制了χ和Cr2N相的形成,但增加了焊缝中σ相的析出上限温度(母材:850℃,焊缝:900℃).图1相转变过程Phasetransformationprocess微观组织表征双相钢接头不同区域的光学显微组织如图2所示.焊缝组织主要由分布在大晶粒δ基体上的各种类型的γ相组成.多层多道焊接过程中,基于γ的析出顺序和形式,可以将奥氏体分为一次奥氏体(γ1)和二次奥氏体(γ2).γ1主要是熔融金属在凝固过程(L+δ→γ或L→γ)及随后的“δ→γ”固态相变中形成的.根据γ1形貌和析出位置又可以将γ1分为晶粒边界奥氏体(grainboundaryaustenite,GBA)、魏氏奥氏体(widmanst?ttenaustenite,WA)、晶粒内奥氏体(intragranularaustenite,IGA).γ2通常是在再次加热过程中(如多层多道焊),从δ晶粒内部析出或从γ1晶粒边界向δ晶粒内部生长而形成.在多层多道焊接过程中,高温热影响区经历多次的焊接高温加热和快速冷却过程。
摘要:采用钨极氩弧焊制备了双相钢焊接接头,基于热力学方法计算了母材和焊缝的平衡相变过程,采用OM,SEM,EDS,TEM等方法表征了接头不同区域的微观组织.结果表明,焊缝中添加镍明显促进γ形成并控制Cr2N析出.焊缝和热影响区γ1主要包含晶粒边界奥氏体、魏氏奥氏体和晶粒内奥氏体,不同类型的奥氏体呈现明显的成分差异.焊缝和热影响区析出两种类型的γ2:晶粒内γ2和晶粒间γ2.γ2易于在δ内和δ/γ1边界处富Ni和N元素而贫Cr和Mo元素的区域析出.Cr2N主要分布于热影响区的δ内、δ/γ2边界以及δ/δ边界处.关键词:双相不锈钢;多层多道焊;微观组织;二次奥氏体0序言铁素体(δ)/奥氏体(γ)双相不锈钢兼具奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的大部分质量性能,如高的强度和韧性以及良好的耐局部腐蚀性能等,因此正被逐渐应用于油气、发电、造纸、脱盐等多个工业领域[1,2].焊接是双相钢应用**为普遍且关键的加工制造环节.在焊接(尤其是多层多道焊)过程中,双相钢母材和焊缝经历复杂的热循环作用而产生明显的组织改变,如δ/γ比例失衡以及有害相σ,χ。M5接头
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