简介:摘要:金属容器是质量的好坏关系到使用性能。金属容器与其他容器的不同在于其容纳的大部分物质是化学品或某些液体,具有高温、高压、严重腐蚀性,因此容器必须由金属制成。金属容器的生产过程必须得到科学的控制,避免各环节存在质量问题,杜绝在金属容器使用中的安全隐患,确保生命财产的安全。金属容器的试验试验有很多,压力试验是容器制造中最重要的环节。为了提高金属容器耐压检测的效果,必须对生产各个环节进行监控。本文进行了深入的分析,分析了金属容器的特点,考察了容器的控制内容,分析了金属容器渗漏检测技术,基于金属容器的渗漏检测,确保具有更准确的检测周期,以此来满足严格的密封性要求。
简介:摘要:近些年来,在科学技术发展的助推下,使金属压力容器压力管道开始使用在不同的领域当中,并且取得了很大的成就,其中对于金属压力容器压力管道来说,无损检测是非常重要的一个技术,能够有效的检测管道是否存在着裂纹现象。同时该技术相较于其他的技术来说有着非常明显的优势。无损检测的主要目标就是能够通过发行裂纹,进而消除裂纹,将压力容器压力管道失效发生的概率降到最低,以此来确保压力容器压力管道在应用过程当中的安全性。在这样的背景条件下,在本文当中主要会进一步的对于基础压力容器的压力管道的裂纹无损检测木木技术进行相应的探讨,希望能够为相关工作人员提供一定的帮助。
简介:摘要:近些年来,在科学技术发展的助推下,使金属压力容器压力管道开始使用在不同的领域当中,并且取得了很大的成就,其中对于金属压力容器压力管道来说,无损检测是非常重要的一个技术,能够有效的检测管道是否存在着裂纹现象。同时该技术相较于其他的技术来说有着非常明显的优势。无损检测的主要目标就是能够通过发行裂纹,进而消除裂纹,将压力容器压力管道失效发生的概率降到最低,以此来确保压力容器压力管道在应用过程当中的安全性。在这样的背景条件下,在本文当中主要会进一步的对于基础压力容器的压力管道的裂纹无损检测木木技术进行相应的探讨,希望能够为相关工作人员提供一定的帮助。
简介:【摘要】超级电容器与传统电池相比具有一定的优势性,电极材料作为超级电容器的核心,属于当下超级电容器发展重要内容。受电极材料储能机理的差异性,不同电极材料在超级电容器中的应用具有明显的差异性。基于此文章就金属化合物电极材料的研究与应用进行阐述,以对其在超级电容器中的储能价值进行分析。