1)  Semi-solid Stirring
半固态机械搅拌
2)  semi-solid mechanical stirring method
半固态机械搅拌法
3)  semi-solid
半固态
1.
Application of Microstructural Analysis to the Microstructure Observation of the Semi-solid Alloy;
微观分析方法在半固态组织观察中的应用
2.
Preparation of Semi-solid Billets and Its Slurry by Novel Sloping Plate Process;
新型倾斜板技术制备半固态铝合金坯料和浆料
3.
Study on the Compressive Deformation Behavior of Semi-solid Al-Si-Cu-Mg Alloy;
半固态Al-Si-Cu-Mg合金压缩变形特征的研究
4)  closing semi-solid
近半固态
1.
The microstructures and mechanical properties of AZ91D magnesium alloy by lost foam casting(LFC) were investigated by OM,SEM and tensile test after closing semi-solid isothermal heat treatment.
对AZ91D镁合金消失模铸件进行了近半固态等温热处理,通过光学显微镜、扫描电镜以及金属拉伸试验对其组织和力学性能进行了研究。
5)  Semi-solid State
半固态
1.
Billet preparation is a key point during semi-solid state forming.
坯料制备是半固态成形技术中的一个关键问题,以40CrN iMo钢为研究对象,提出了循环淬火法制备半固态坯料的方法。
2.
The growth law of grain in reactive spray deposited TiC_p/7075 Al alloy was studied and compared with that of spray formed 7075 Al alloy at semi-solid state.
采用原位反应喷射沉积法制备TiC_p/7075半固态铝合金坯料,在600℃保温10—60 min,研究半固态二次加热过程中合金的晶粒长大规律,并与喷射沉积7075铝合金进行对比分析,结果表明,添加原位TiC颗粒后,合金的晶粒长大指数由2增加到3,晶粒长大速率明显减慢,其原因是添加TiC颗粒后合金晶粒长大激活能增加1倍左右,使得合金的晶粒长大更加困难,显示出原位TiC颗粒对喷射沉积7075铝合金的晶粒长大具有显著的抑制作用。
3.
The squeezed-casting formability of AZ91D magnesium alloy in semi-solid state was studied.
研究了AZ91D镁合金在不同半固态温度下的挤压铸造。
6)  semisolid
半固态
1.
Preparing semisolid billet of Al-3%Mg alloy by sloping cooling/shearing process;
倾斜式冷却剪切技术制备Al-3%Mg半固态合金坯料
2.
Experimental studies on making process of semisolid 60Si2Mn spring steel billets;
60Si2Mn弹簧钢半固态坯料制备的实验研究
3.
Study on Rheologic Properties of Semisolid AZ91D Alloys;
AZ91D镁合金半固态静态剪切流变特征的研究
参考词条
补充资料:机械搅拌
      依靠搅拌器在搅拌槽中转动对液体进行搅拌,是化工生产中将气体、液体或固体颗粒分散于液体中的常用方法。
  
  工业上常用的搅拌槽是一个圆筒形容器(图1),有时槽外装有夹套,或在槽内设有蛇管等换热器件,用以加热或冷却槽内物料。槽壁内侧常装有几条垂直挡板,用以消除液体高速旋转所造成的液面凹陷旋涡,并可强化液流的湍动,以增强混合效果。搅拌器一般装在转轴端部,通常从槽顶插入液层(大型搅拌槽也有用底部伸入式的)。有时在搅拌器外围设置圆筒形导流筒,促进液体循环,消除短路和死区。对于高径比大的槽体,为使全槽液体都得到良好搅拌,可在同一转轴上安装几组搅拌器。搅拌器轴用电动机通过减速器带动。如果过程中物料性质有变化,最好能用多级变速或无级变速。带动搅拌器的另一种方法是磁力传动,即在槽外施加旋转磁场,使设在槽内的磁性元件旋转,带动搅拌器搅拌液体。采用磁力传动可回避高压动密封,气密性很好。
  
  搅拌器的类型  主要有下列几种:
  
  ①旋桨式搅拌器 由2~3片推进式螺旋桨叶构成(图2),工作转速较高,叶片外缘的圆周速度一般为5~15m/s。旋桨式搅拌器主要造成轴向液流,产生较大的循环量,适用于搅拌低粘度 (<2Pa·s)液体、乳浊液及固体微粒含量低于10%的悬浮液。搅拌器的转轴也可水平或斜向插入槽内,此时液流的循环回路不对称,可增加湍动,防止液面凹陷。
  
  ②涡轮式搅拌器 由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成(图3)。桨叶的外径、宽度与高度的比例,一般为20:5:4,圆周速度一般为 3~8m/s。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。
  
  ③桨式搅拌器 有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为 4~10,圆周速度为1.5~3m/s,所产生的径向液流速度较小。斜桨式搅拌器(图4)的两叶相反折转45°或60°,因而产生轴向液流。桨式搅拌器结构简单,常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。
  
  ④锚式搅拌器 桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致(图5),其间仅有很小间隙,可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物,保持较好的传热效果。桨叶外缘的圆周速度为0.5~1.5m/s,可用于搅拌粘度高达 200Pa·s的牛顿型流体和拟塑性流体(见粘性流体流动。唯搅拌高粘度液体时,液层中有较大的停滞区。
  
  ⑤螺带式搅拌器 螺带的外径与螺距相等(图6),专门用于搅拌高粘度液体(200~500Pa·s)及拟塑性流体,通常在层流状态下操作。
  
  搅拌功率  搅拌器向液体输出的功率P,按下式计算:
  
  
  
  
   P=Kd5N3ρ式中K为功率准数,它是搅拌雷诺数Rej(Rej=d2Nρ/μ)的函数;d和N 分别为搅拌器的直径和转速;ρ和μ分别为混合液的密度和粘度。对于一定几何结构的搅拌器和搅拌槽,K与Rej的函数关系可由实验测定,将这函数关系绘成曲线,称为功率曲线(图7)。
  
  搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
  

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