1)  CADWELD
放热焊
2)  heat release
放热
1.
One of the technical barriers of HCCI was controlling combustion timing,the HCCI two phases of combustion companied with two phases of heat release.
分析了均质充量压燃(HCCI)的一个技术难点,即燃烧始点的控制,指出其燃烧两阶段性对应着放热的两阶段性。
2.
Combustion and heat release of diesel engine operating on both No.
研究了柴油机燃用0号柴油和生物柴油的燃烧放热规律。
3.
The heat release calculation by external condensation of horizontal multitube, vibration check while media transversely flow over tube bundle, ensemble rigidity pipe bundle and connecting technology of tube and tube plate ware presented in this paper.
介绍了大型加热器的水平式多管排管外冷凝放热计算、介质横向流经管束时的振动校核、整体刚性管束以及管子与管板的连接工艺。
3)  heat discharge
放热
1.
Experimental studies on the process of its heat discharge on the 10kW electric heat solid heat storage device are made and temperature distribution regulations in heat retaining mass under the different heating methods and control temperatures are obtained.
在10 kW的电热固体蓄热装置上对其放热过程进行实验研究,得到不同加热方式、不同控制温度下蓄热体内温度分布规律。
2.
Experiments of heat discharge on the industrial simulation bedstand are conduced to study the performance of solidification process.
比较了光管换热器和肋管换热器的区别 ,总结出放热性能变化规律曲线 ,得出了满足工程精度的实验准则式 。
4)  losing heat
放热
1.
Simple method for determining gaining heat or losing heat in a thermodynamic process;
判断热力学过程吸热和放热的一种简捷方法
2.
In this paper, we developed a handy way for determining gaining or losing heat in a thermodynamic process.
本文给出判断热力过程吸热与放热的一种简便方法 ,并作些有意义的讨
3.
In this article two methods for determining gaining heat or losing heat in a thermodynamic process are given.
本文给出了判断热力学过程吸热与放热的两种方
5)  exothermic
放热
1.
This article has discussed comprehensively straight line process in the p V graph of ideal gas with negative slope, and the endothermic and exothermic variations so as to understand the process completely and clearly.
本文通过对理想气体 p V图中负斜率直线过程温度及吸、放热变化的综合讨论 ,使我们对该过程有一个全面、清晰的认识 ,以开拓我们对热学过程讨论的方法及思
6)  Exothermal Weld
放热熔接
1.
Application of Exothermal Weld Technology in Projects;
放热熔接工艺在工程中的应用
参考词条
补充资料:激光焊与氩弧焊的修模具的区别
激光焊与握弧焊是常用的模具修复的两种方法。

氩弧焊
氩弧焊是电弧焊的一种,利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬喷嘴喷出的气体保护电弧来进行焊接的。目前氩弧焊是常用的方法,可适用于大部分主要金属,包括碳钢、合金钢。熔化极惰性气体保护焊适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金,由于价格低,被广泛用于模具修复焊,但焊接热影响面积大、焊点大等缺点,目前在精密模具修补方面已逐步补激光焊所代替。

激光焊
激光焊是高能束焊的一种,激光焊是利用大功率相干单色光子流聚焦而成的激光束为热源进行的焊接。这种焊接方法通常有连续功率激光焊和脉冲功率激光焊。 激光焊优点是不需要在真空中进行,缺点则是穿透力不如电子束焊强。激光焊时能进行精确的能量控制,因而可以实现精密器件的焊接。它能应用于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。目前已广范用于模具的修复。

修复模具时的主要区别

使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形,激光焊焊缝的特点是热影响区范围小,焊缝较窄,焊缝冷却速快、,焊缝金属性能变化小,焊缝较硬。

精密模具的焊接不同于其他零件焊接,其对质量控制的要求非常严格,而且工件的修复周期必须越短越好。 传统的氩焊发热影响区大,对焊接周边造成下塌,变形等几率非常高,对于精度要求高,焊接面积大的模具,必须经过加温预热,在特定温度下进行焊接,还要自然降温进行退火处理,如此折腾下来费用和时间都不能为用户所接受;而冷焊又存在焊接不牢固和脱落等缺陷。而激光焊没有氩焊和冷焊这些不足,因此逐渐被广泛应用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。