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东北大学学报(自然科学版)
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1973年, 第0卷, 第1期
刊出日期:1973-01-15
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论著
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改善高爐燃料喷吹效果实行油煤共喷
邓守强
1973, - (
0
): 1-12. DOI:
-
摘要
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107
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HTML
PDF
(676KB) (
389
)
本文通过炉缸区域热平衡,喷吹燃料后炉缸煤气量及矿批和焦批体积等计算,说明高炉加大喷吹量后燃料利用恶化的原因。同时,用一些计算结果对比说明,高炉喷吹重油和煤粉对炉缸燃烧温度和炉缸气生成量的影响是不同的。实行油煤共喷,可改善喷吹燃料利用,加大喷吹量、进一步降低焦比。
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毛主席语录
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1973, - (
0
): 2--. DOI:
-
摘要
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91
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HTML
PDF
(38KB) (
345
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<正>路线是个纲,纲举目张。鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义。在生产斗争和科学实验范围内,人类总是不断发展的,自然界也总是不断发展的,永远不会停止在一个水平上。因此,人类总得不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。
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前言
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1973, - (
0
): 3--. DOI:
-
摘要
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105
)
HTML
PDF
(47KB) (
240
)
<正>为了适应我院教育革命深入发展的需要,总结交流科学研究工作,活跃学术思想,我们编辑出版了《东工学报》。本刊暂定为不定期出刊,内部发行。本刊将遵循毛主席“百花齐放、百家争鸣”的方针,开展学科领域的革命大批判、使科学研究工作为无产阶级政治服务,为社会
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回轉爐粒鉄法的初步实践
-
1973, - (
0
): 13-22. DOI:
-
摘要
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106
)
HTML
PDF
(647KB) (
327
)
本文总结了辽阳粒铁(1-13次)试验的经验,指出了回转炉粒铁法的优点和冶炼特点。对原料准备、配料,温度控制,界山位置,炉内气氛和炉渣碱度等从理论和实践的结合上,进行了分析,提出了明确的冶炼条件。对包渣铁、结圈及炉衬寿命等技术关键问题进行了探讨。同时也指出了延长结圈周期,提高炉衬寿命和金属回收率的方向。
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冲击器测试方法初步总结
-
1973, - (
0
): 23-48. DOI:
-
摘要
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123
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PDF
(2075KB) (
290
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本文初步总结了冲击器测试实践。对φ200型冲击器的冲击功、冲击频率、压风消耗量和机械效率等主要性能指标进行了系统地测试和计算,并探讨了各项性能指标与管路风压之间的关系。研制了触点转换器,提出了用测量活塞冲击末速度的方法来衡量冲击功,简单易行,宜于推广。还研制了气缸压力和活塞位移转换器,测定了φ200型冲击器的动力图,揭示了压风推动活塞的运动规律,为探索合理的冲击器(或凿岩机)结构与配气参数提供了必要的依据。
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高强度金属材料中裂紋擴展与断裂韧性
赖祖涵
1973, - (
0
): 49-69. DOI:
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摘要
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128
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PDF
(1280KB) (
674
)
国外近年来由于对高强度金属材料断裂敏感性的研究,奠立和发展了断裂力学的基本原理。为了正确反映金属材料在使用中抵抗裂纹扩展的能力,确立了新的性能参数——断裂韧性;对于有关断裂的许多问题,发展了崭新的实验方法和分析方法。为了介绍新的概念和原理如何应用于研究金属材料的性能,本文综述断裂力学的若干基本概念和基本原理,并讨论如下几个问题:金属材料的抗裂性的比较;疲劳裂纹长大的速度;迟后断裂与应力腐蚀;高温脆性断裂的问题。希望通过这些问题在一定程度上反映当前金属材料力学性能研究的某些侧面,对于我们发展新的材料提供一些参考。由于篇幅原因,关于新性能参数的实验测试方法,待以后另行专题介绍。
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射流控制鋼卷跑偏
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1973, - (
0
): 70-74. DOI:
-
摘要
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102
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HTML
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(274KB) (
310
)
本文叙述了一种射流随动装置。它应用射流传感器接收几何偏差量讯号之后,又经过由射流元件和附件所组成的摸数转换器,而获得气脉冲讯号,再经过气—电转换器和电磁阀转换成高压由脉冲来推动执行机构,完成了钢板卷取机的防跑偏控制。本文也总结了该项科研和生产实践。说明该装置的控制系统比较简单、反应速度快、制造成本较低和工作稳定等特点。它不但可以应用于冷轧钢带的防跑偏的控制上,而且也可以应用于热轧钢带及有色金属带材生产防跑偏的控制之中。
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组合式热抽出定氢装置
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1973, - (
0
): 75-78. DOI:
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摘要
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100
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PDF
(180KB) (
437
)
采用磨口连结的组合式热抽出定氢装置不需要在具有水银的系统中吹接玻璃,连接、使用、维护方便,结合可靠,可以保证定氢的精度。
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直接加热抽气法测定钢中含氮量
万胜德;李景堂
1973, - (
0
): 79-81. DOI:
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摘要
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124
)
HTML
PDF
(175KB) (
352
)
采用直接加热抽气法测定钢中含氮量使蒸馏量由水汽蒸馏法的200毫升减少到30~40毫升,终点显示明显,提高了分析精度,蒸馏和滴定时间缩短到5~8分钟。
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