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1. 海洋平台用特殊钢材好吗

飞雷泛是一种常见的电子战干扰设备,具有较高的泛用性。它可以对多种雷达系统进行干扰,包括陆基、海上和空中雷达系统。此外,飞雷泛还可以对多种通信系统进行干扰,包括卫星通信、无线电通信和雷达通信等。因此,飞雷泛在军事领域中具有广泛的应用,可以用于干扰敌方雷达和通信系统,从而达到战术上的优势。同时,由于其泛用性高,也使得飞雷泛成为了一种非常重要的电子战干扰设备。

2. 海洋平台专用设备系统

集隐式与显式于一身的求解技术,具有高度非线性仿真,可支持三相的流固耦合、热力分析等多物理场仿真能力;

提供多域求解技术、AMS高级质量缩放、子模型技术、混合并行求解等高加速比解决方案;

提供扩展有限元、高级复合材料模拟分析、有限体积法、非线性优化等多种独特的模拟分析技术;

完整的材料本构模型库和材料失效模型,全面的碰撞假人模型、壁障、碰撞器和人体生物力学模型;

领先的复合材料成型、碰撞失效模拟分析技术

集成于HyperWorks平台中,与OptiStruct隐式线性优化求解器,AcuSolver流体求解器,MotionSolve多体动力学求解器,MultiScale Designer 微观多尺度优化工具,Click2Cast铸造仿真工具等都具备丰富的接口,实现数据无缝传递进行耦合求解计算。

RADIOSS 全面的应用领域

在汽车研发领域,由于节能减排的需求,越来越多的OEM厂商通过各种途径减轻车身重量,或研发电池技术替代传统发动机。

- 瞬态工况:整车安全性能、被动安全分析(约束系统、乘员与行人安全)

- 准静态工况:内饰、车门等部件准静态强度分析

- 金属与复合零件成型过程,并导入到碰撞模型

电子/家电/包装领域:

- 瞬态工况:跌落,运输,泡沫/气柱包装吸能,等

- 准静态工况:按压,堆叠,踩踏,等

- 吹塑-顶压-跌落整套分析

航空航天领域:降落伞展开、鸟撞、坠撞、水上迫降、发动机包容性分析等;

军工船舶领域:冲击爆炸、高马赫数导弹侵彻、舰船相撞、海浪对水上舰船影响等;

能源开发领域:飞行物、地震对核电设施安全影响,海上钻井平台受风浪影响等。

3. 海洋用钢的种类

一般情来说,用来制作鱼缸的玻璃最厚19毫米,再厚的多数采用夹胶的手段,所以玻璃鱼缸一般都不会做得很高,高度超过1变的玻璃鱼缸就很少见了。

而楼主所称的塑料,多数是指亚克力(20厘米以下的开模浇铸缸多用塑料),它是一种有机玻璃,也称PMMA,它有和玻璃比较具有如下特点:

1、重量轻,同体积有亚克力重量大概是玻璃的一半。

2、透光率高,质量好的透光率可达95%,而好的超白玻璃才85%的透光率,除非是水晶玻璃(或是光学玻璃)的透光率和它接近,那也太贵了,做一个烟灰缸都要好几百。做一个一米缸的价格都好几万了。

3、抗冲击性比玻璃强,因为它比玻璃软多了,拉升性也比玻璃强。10毫米厚的亚克力板和同等大小的玻璃,如果用锤子把它们碎砸的话,砸亚克力最少要多花三、四倍的力气才行。

4、亚克力材料可以做得很厚,常规尺寸最厚的亚克力有400毫米的,而玻璃常规最厚的就只有19毫米,所以大鱼缸都首选用亚克力材料。两米多高的亚克力鱼缸都是用80毫米以上的亚克力做的,如果是海底观光隧道的话可能会用400毫米的亚克力来做。

用来做鱼缸的话,同尺寸鱼缸,亚克力鱼缸的透明度高多了,也更具欣赏性,但正因为亚克力材料偏软,5毫米厚的玻璃就能做的鱼缸用亚克力材料的话多数要用到8毫米到10毫米。由于两种材料采用的胶粘剂的不同,玻璃都用酸性硅胶,亚克力用溶剂(或是UV无影胶),做出来的鱼缸胶粘面亚克力要漂亮得太多。

在鱼缸打理方面,养过鱼的人都知道,鱼缸或多或少会有绿藻附着在缸壁上,玻璃鱼缸可以用刀刮、用百洁布擦、用钢丝球擦(都不建议,JBL钢刷除外,最好用塑料片刮)而亚克力产品它的耐磨性很差,很容易被刮毛,最好用软布擦。小件的鱼缸配件都可以用84消毒液进行浸泡,一般一盆水放两盖子消毒液浸泡半小时就可以把绿藻弄干净,之后用大量地清水冲洗就行了。

在化学稳定性方面,玻璃和亚克力都可以直接接触食品。粘玻璃的酸性硅胶在干透前也对鱼有害,亚克力的溶剂型胶水没干透前多数有毒,两种胶水干透后都无毒。

总之,新缸是亚克力比玻璃漂亮多了,价格也是亚克力贵。

4. 海洋平台结构用中锰钢钢板

钢中元素的作用工业纯铁的塑性很好,但强度很低,一般不能满足实际需要.通常加入Si、Mn等合金钢元素改善钢材性能,以满足实际要求.另外,钢材在冶炼的过程中不可避免的含有C,S,P等杂质元素.它们的存在,对钢材的性能也有很大影响. 1 对钢材力学性能的影响 1.1 杂质的影响 1.1.1 碳的影响 碳与铁可以形成一系列化合物:Fe3C,Fe2C,FeC等.碳能提高钢材的强度和硬度,但会降低钢材的塑性.碳含量增加0.1%,钢材的抗拉强度可提高70MPa,屈服点提高28 MPa.含碳量大于6.67%的合金脆性大,不具有实际使用价值.海洋工程用钢根据碳的含量一般可分为三类(Section 8,API RP-2A-WSD,1994):①普通钢.含碳量小于或等于0.4%.最小屈服应力为280MPA.②高强度钢.碳含量为0.45%或更高.屈服应力在280MPA和360MPA之间.③对于屈服应力大于360MPA的超高强度钢要限制使用. 1.1.2 硫的影响 硫通常以FeS的形式存在于钢材中

.FeS

塑性差,熔点低.钢水结晶时FeS分布于晶界周围.在800 0C~1200 0C时,轧制或铸造会导致晶界开裂,此现象即通常所说的钢的热脆现象.若钢材中有Mn,则可形成高熔点的MnS(1600 0C).钢水在结晶时,MnS呈颗粒分布于晶内,这样就可以大大降低硫的危害.作为有害杂质,钢材中的硫含量通常限制在≤0.04%. 1.1.3 磷的影响 钢材中的磷能全部溶于 中,使其在室温下的强度升高,塑性降低,产生冷脆现象.除上述有害方面外,磷对钢材有很高的强化作用.磷提高钢材的屈服强度比镍高10倍,比锰高5倍,比铬高5倍,比铜高2.5倍,比硅高2倍,比钛高1.7倍.磷提高钢材的极限强度比镍高6倍,比锰高5倍,比铬高3倍,比铜高1.1倍,比硅高1.3倍,比钛稍低.此外,磷、铜共存可大大提高抗腐蚀性.针对磷使钢脆化,冲击韧性降低,生产中一般把磷控制在0.12%以下.钢中加如铝、钛细化晶粒,这样既可消除冷脆,又能提高钢的塑性和韧性.传统上把磷含量控制在≤0.04%.而我国针对磷的有害和有益两方面作用研究出一系列含磷量为0.07%~0.15%的磷钢. 1.1.4 .氮的影响 氮在 中的溶解能力差,在200~300 0C加热过程中常呈氮化合物析出(时效现象),使钢的强度极限升高,塑性下降,这种现象称为钢的兰脆.除氮的有效方法是在钢中加入铝中进行脱氮处理,是氮固定在氮化铝(AlN)中,这样就消除了产生时效的可能. 1.1.5 氧的影响 炼钢的过程就是氧化过程,氧化钢中的杂质调整钢中各元素的含量.在氧化的过程中,钢中的一部分氧化成FeO.氧主要以FeO的形式存在于钢中.钢中由于FeO的存在,致使其强度、塑性下降.一般脱氧程度差的沸腾钢比镇静钢具有更大的时效倾向.通常使用锰钢、硅钢或铝进行脱氧. 1.1.6 氢的影响 氢在 中的溶解能力差,在 中的溶解能力大.在钢水的结晶过程中,如果冷却速度太快,氢来不及扩散到金属外部而只能聚集在晶体的缺陷处(空位,滑移线,晶界).聚集的氢将产生很大的压力,是钢材内部出现裂纹(所谓白点).对于合金钢,氢的影响尤其显著.1.2 合金元素的影响 最常见的合金元素有Mn(>0.08%)、Si(>0.5%)、Cr、Ni、Mo、W、V、Ti、Al等.它们对钢材性能的影响见下表:合金元素的影响 元素 晶粒大小 过热的可能性 淬透性 退火、正火淬火的温度 强度和硬度 塑性 C 增 增 降 增 降 Mn 稍增 稍增 增 降 含量增加1%,抗拉强度增加90MPa,屈服点上升82MPa.低碳钢中〈1%C不降,高碳钢中降 Si 低含量时减小,2%时增大 影响小 增 增 含量增加1%,抗拉强度增加10MPa,屈服点上升55MPa.降;含量超过0.5%,对冲击韧性不利

.Mo

减小 影响小 急增 增 增

5. 海洋平台用特殊钢材好吗安全吗

甲壳柱能发挥材料的优势,建设困难。

1、甲壳结构体系能充分发挥混凝土和钢材两种材料各自的优势,体现了抗拉多用钢材,抗压多用混凝土的设计理念。

2、缺点是需要巨量脚手架、模板,用工多,工期长,思考与理念脚手架、模板,都是临时措施,建设困难且耗资多。                                                 钢结构优缺点:1、材料强度高,自身重量轻

钢材强度较高,弹性模量也高。与混凝土和木材相比,其密度与屈服强度的比值相对较低,因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,自重轻,便于运输和安装,适于跨度大,高度高,承载重的结构网架加工。

2、钢材韧性,塑性好,材质均匀,结构可靠性高

适于承受冲击和动力荷载,具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀,近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较符合计算理论。所以钢结构可靠性高。

3、钢结构制造安装机械化程度高

钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装。工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度较高的一种结构网架加工。

4、钢结构密封性能好

由于焊接结构可以做到完全密封,可以作成气密性,水密性均很好的高压容器,大型油池,压力管道等。

5、钢结构耐热不耐火

当温度在150℃以下时,钢材性质变化很小。因而钢结构适用于热车间,但结构表面受150℃左右的热辐射时,要采用隔热板加以保护。温度在300℃ -400℃时.钢材强度和弹性模量均显著下降,温度在600℃左右时,钢材的强度趋于零。在有特殊放火需求的建筑中,钢结构必须采用耐火材料加以保护以提高耐火等级网架加工。

6、钢结构耐腐蚀性差

特别是在潮涅和腐蚀性介质的环境中,容易锈蚀。一般钢结构要除锈、被锌或涂料,且要定期维护。对处于海水中的海洋平台结构,播采用“锌块阳极保护”等特殊措施予以防腐蚀。

6. 金属海洋平台材料

中国航天残骸不是铁制的,是铝合金的。

运载火箭将卫星或飞船发射送入太空,正是一个自我牺牲的过程:肢体完成加速使命后一节节“爆炸”,有的进入更遥远的太空,有的坠入大海,有的坠落地面。火箭飞行过程中掉下来的部分就是我们说的“残骸”。

7. 海洋平台钢结构

  超深海洋钻井平台的原理:借助导管架固定在海底而高出海面不再移动的装置,平台上面铺设甲板用于放置钻井设备。支撑固定平台的桩腿是直接打入海底的,所以,钻井平台的稳定性好,但因平台不能移动,故钻井的成本较高。  超深海洋钻井平台的种类:  

1、坐底式钻井平台又称沉浮式或沉底式钻井平台,其上部和固定式钻井平台类似,其下部则是由若干个浮筒或浮箱组成的桁架结构,充水后,使钻井平台下沉坐于海底并处于工作状态,排水后,使钻井平台上浮可进行拖航和移位。坐底式钻井平台多用于水浅、浪小、海底较平坦的海区。  

2、自升式钻井平台是有多个(一般为3~4个)桩腿插入海底,并可自行升降的移动式钻井平台。自升式钻井平台基本由两部分组成,一部分是可以安放钻井设备、器材和生活区的平台,另一部分是可升降并可插入海底的桩腿。我国自行制造的自升式钻井平台“渤海一号”平台的四根桩腿是由圆形的钢管做成的,桩腿的高度有七十多米,升降装置是插销式液压控制机构。该型钻井平台造价较低、运移性好、对海底地形的适应性强,因而,我国海上钻井多使用自升式钻井平台。  

3、漂浮在海面上的钻井船。钻井船的排水量从几千吨到几万吨不等,它既有普通船舶的船型和自航能力,又可漂浮在海面上进行石油钻井。由于钻井船经常处于漂浮状态,当遇到海上的风、浪、潮时,必然会发生倾斜、摇摆、平移和升降现象,因此钻井船的稳定性是一个非常关键的问题。目前,海上钻井船的定位常用的是抛锚法,但该方法一般只适用于200m以内的水深,水再深时需用一种新的自动化定位方法。  

4、半潜式钻井平台其结构形式与坐底式钻井平台相似,上部为钻井的工作平台,下部为浮筒结构。它综合了坐底式钻井平台和钻井船的优点,解决了稳定性和深水作业的矛盾。钻井作业时,平台呈半潜状态漂浮在海面上,浮筒在海水下的20~30m处,受大海风浪的影响小,所以平台的稳定性比钻井浮船要好,钻井作业结束,排出水形成浮箱后可进行拖航,是目前海上钻井应用较广泛的一种石油钻井平台。

8. 海洋平台材料

410SS是海洋工程装备用钢材料。

海洋工程用钢是拓展海洋空间、开发海洋资源的物质前提,是提升海洋国防实力、维护海洋权益的材料保障。高级别大厚度海洋工程用钢主要应用于海洋采油平台、风电安装船等大型海工装备,随着工作海域的加深,海洋装备需要承受海上风浪、海洋暗流、大气侵蚀等严酷的服役环境,因此所用钢板厚度、强度及韧性级别等也逐渐提高。

9. 海洋平台用特殊钢材好吗视频

关于这个问题,海湾隔离器的好坏可以从以下几个方面来判断:

1.外观:检查外观是否有明显的损坏、变形、裂纹等,尤其是海湾隔离器的密封性非常重要,如果有外观损坏,密封性就会受到影响。

2.材质:检查海湾隔离器的材质是否合格,是否符合相关标准,如是否具有阻燃、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等性能。

3.尺寸:检查海湾隔离器的尺寸是否符合要求,是否能够完全隔离海湾,以及是否能够与其他设备或管道完全连接。

4.性能:检查海湾隔离器的性能是否正常,如密封性、耐压性、耐腐蚀性、耐磨损性等,是否能够有效地隔离海湾。

5.安装:检查海湾隔离器的安装是否正确,是否紧固牢固,是否与管道连接紧密,是否存在漏洞等问题。

总之,判断海湾隔离器的好坏需要综合考虑以上几个方面,建议在购买和使用时选择有信誉的、质量可靠的厂家和产品。

10. 海洋平台设备有哪些

海工焊接中焊缝的要求。主要是余高、包角、焊趾过度、焊缝设计形式、全焊透焊缝焊接注意事项及焊接顺序。

(1)余高:余高主要对焊缝起到增加强度的作用,但是并不是余高越高越好,应该控制在一个范围内,一般选在2-5mm 余高过高会引起焊缝横向的不连续,在焊趾处引起应力集中问题等。

(2)包角:包角是所有焊接过程中最不应该忽视的问题。一条焊缝是否焊接完成主要看包角包的是否合格和完美。包角包不好就会给这条焊缝的质量留下隐患,一般包角会有气孔、夹杂和未融合等缺陷,这就有可能引起焊缝从包角处出现裂纹进行扩散,引起焊缝纵向断裂。

(3)焊趾:焊趾是焊缝与母材的连接部位,一般情况下此处容易引起应力集中,所以海工焊缝焊接完毕后要对焊趾进行处理,一般式打磨过度等,也有用TIG熔修的。

(3)焊缝形式:尽量采用减小收缩、减少引力集中的形式,可以适当的变直线焊缝为弧线焊缝等办法。

(4)全焊透:一般全焊透在海工项目中用于厚板、强度等级高的板材,当然此结构部分属于受力较大部分,一般全焊透焊缝容易引起缺陷,UT合格率下降。主要因为坡口形式不合理、焊工操作不当、反面清根不彻底以及碳刨坡口形式不合理造成的。

(5)焊接顺序:要根据结构情况来确定,属于现场经验类。

11. 海洋平台用特殊钢材好吗知乎

不安全。因为海盗船保护杠通常是用木材或者基础金属来制作,无法承受海盗攻击时的巨大压力,容易破损甚至丧失保护作用。此外,有些海盗为了更好的攀爬上船,可能将保护杠当作攀爬的工具,也会导致保护杠的损坏和不安全。为了保障海盗船的安全,可以考虑采用更坚固的材料制作保护杠,如钢材等。同时,可以增加警戒力度,防止海盗冲击,提高防御能力。此外,也可以加强船上设备的安全性,减少海盗的攻击威胁。

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