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公开(公告)号:CN107667569A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201580077462.6
申请日:2015-01-09
申请人: 伊利诺斯工具制品有限公司
发明人: 多里佛·冈卡尔维斯·特科
IPC分类号: H05B7/20 , B08B7/00 , H05H1/28 , H05H1/48 , B65B63/08 , B65B55/14 , H05H1/36 , B65B35/10 , B65B57/00 , H05B7/22 , H05H1/34
CPC分类号: H05B7/20 , B08B7/0042 , B65B35/10 , B65B55/14 , B65B57/00 , B65B63/08 , H05B7/22 , H05H1/28 , H05H1/34 , H05H1/36 , H05H1/48 , H05H2001/3421 , H05H2001/3426 , B08B7/00
摘要: 一种用于热处理连续产品的成列热处理系统包括配置成供给第一气流的气体供给系统和被配置为供电的电源。该系统包括等离子体炬,其被配置为接收来自气体供给系统的第一气流和来自电源的电力以形成等离子体弧,其中等离子体弧加热设置在等离子体弧附近的连续产品的一部分。
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公开(公告)号:CN103397236A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310349431.4
申请日:2013-08-12
申请人: 赵夔
摘要: 本发明涉及一种用于射频超导腔的稀土掺杂铌材,属于超导加速器技术领域。该稀土掺杂铌材为掺入钪或钇元素的高纯铌材,掺入的钪或钇的原子比含量范围为0.01%~0.5%。其制备方法包括冶炼掺杂方式或离子注入方式。冶炼掺杂方式制备的稀土掺杂铌材使得杂质原子在铌材内均匀分布;离子注入方式制备的稀土掺杂铌材则仅在铌材表层500nm的范围内有杂质原子分布。本发明的铌材可以减小材料的电子平均自由程,提高下临界磁场和上临界磁场。用该材料制备的射频超导腔具有更高的失超磁场,能工作在更高的磁场下,提供更高的加速电场。本发明的冶炼掺杂的方法相对比较简单,制备的速度快。离子注入的方法易于控制掺杂含量,节省钪及钇的用量。
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公开(公告)号:CN101868077B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201010186911.X
申请日:2010-05-31
申请人: 长春工业大学
CPC分类号: Y02P10/256 , Y02P10/259
摘要: 本发明矿热炉电极的非接触检测及最佳熔炼控制方法涉及矿热炉冶炼技术领域,该方法基于光电式非接触检测原理,检测电极相对长度的方法,用此数据来描述电极的损耗与电极的相对长度,电极在压放过程中其电流环与位置环的关系集参数,同时结合导电横梁的位置、电极的垂直度、炉料与的电极电流的相互关系建立系统模型,实现矿热炉的连续智能自动化生产。本发明实现电弧炉的全自动智能化操作,降低劳动强度,降低产品投入成本和能耗。
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公开(公告)号:CN105518401B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201480037850.7
申请日:2014-06-24
申请人: 首要金属科技奥地利有限责任公司
CPC分类号: F27B3/085 , C21C5/5211 , C21C2005/5288 , F27B3/20 , F27B3/28 , F27D27/00 , H05B7/18 , H05B7/20 , Y02P10/216
摘要: 本发明涉及一种电弧炉(2)和一种用于运行电弧炉(2)的方法,所述电弧炉具有至少一个用于产生电弧(6a,6b,6c)的电极(4a,4b,4c),其中进行输送给所述电极(4a,4b,4c)的电流(I)的额定值围绕预给定的基值(I0)的振荡。
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公开(公告)号:CN101006752B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200580028076.4
申请日:2005-08-11
申请人: 西门子公司
IPC分类号: H05B7/20
CPC分类号: H05B7/20 , C21C5/5211 , C21C2005/5288 , F27B3/065 , F27B3/28 , Y02P10/216
摘要: 本发明涉及一种操作一电弧炉的方法,所述电弧炉具有至少一个电极,与一出钢工序。通过在出钢工序开始时不停止对所述电弧炉(1)的至少一个电极(2)的电能供应,并且在出钢工序过程中仍然向所述的至少一个电极(2)供应电能,可以使出钢工序比用传统方法操作一电弧炉(1)时开始地更早。这可以节省时间,减少电极损耗和能耗,并提高电弧炉的生产率。通过对熔料(4)在出钢工序过程中的能含量变化进行预算,可确保原钢(8)具有期望的能含量,并且避免出现过热现象。
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公开(公告)号:CN101861404A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200880111110.8
申请日:2008-10-02
申请人: SMS西马格股份公司
CPC分类号: C22B4/08 , C22B7/003 , C22B7/02 , C22B9/226 , C22B23/023 , F27B3/08 , F27D3/18 , H05B7/08 , H05B7/20 , Y02P10/212
摘要: 本发明涉及一种具有用于熔化材料(3)的容纳室(2)的电炉(1),其中至少一个电极(4,5)突入到容纳室(2)中并且设有用于向容纳室(2)中引入粉尘的机构(6)。为了能够在简单的处理下改善粉尘的供给,本发明规定用于向容纳室(2)中供给粉尘的机构(6)包括一个至少局部地沿着电极(4,5)的纵向(L)延伸的孔(7)。
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公开(公告)号:CN1085570C
公开(公告)日:2002-05-29
申请号:CN94192077.1
申请日:1994-05-11
申请人: 阿卡姆股份公司
发明人: 拉尔夫·拉尔森
CPC分类号: H05B7/20 , B22F3/1055 , B22F2003/1056 , B23K9/044 , B23K10/027 , B29C64/153 , G05B19/4099 , G05B2219/49013 , G05B2219/49018 , Y02P10/295
摘要: 从由粒子组成的某种介质(12)中建立三维物体(30)(例如模具、模型、成品、半成品和其它的一些物体)的方法,产生若干截面层(25),每一层表示将被制作的对象的一个截面,根据控制器(20)发出的信号,通过在介质上移动的某种能量发生装置(22a),使被选择区中正处于最上层的粒子互相连接或者互相连接并和前一层连接。在各层中没有被连接的粒子被清除。
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公开(公告)号:CN1104837A
公开(公告)日:1995-07-05
申请号:CN94190192.0
申请日:1994-04-14
申请人: 石川岛播磨重工业株式会社
CPC分类号: H05B7/11 , C21B11/10 , C21C5/5229 , F27B3/085 , F27D2099/0023 , H05B7/156 , Y02P10/216 , Y02P10/256 , Y02P10/259
摘要: 本发明设有:两个在水平相互隔开并垂直延伸的上部电极(16),(17);分别与上部电极(16),(17)连接并向其远离方向延伸的上部导体(20),(21);与下部电极(1)连接并与上述各上部导体(20),(21)相同的方向延伸的两根下部导体(22),(23);上下部导体(20),(22)的延伸侧之间和在上下部导体(21),(23)延伸侧之间分别单独设有电源电路(24),(25),从而可使在上下部电极(16),(1)和(17),(1)之间发生的电弧(12a),(12b)指向炉体(2)的中心。
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公开(公告)号:CN117598028A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202280044965.3
申请日:2022-06-09
申请人: 首要金属科技德国有限责任公司
发明人: T·马舒拉特
摘要: 电弧炉的控制装置(9)在熔化阶段中并且此后在平熔池阶段中用第一操控值(A1)来操控能量供给装置(3),从而该能量供给装置将电能通过炉变压器(5)供应给电弧炉的电极(6)。该控制装置在两个阶段中此外用第二操控值(A2)来操控定位装置(7),从而该定位装置将电极(6)在熔化阶段中相对于还未被熔化的含钢材料(2)定位并且在平熔池阶段中相对于钢熔融物(15)定位。由此在两个阶段中构造电弧(14),通过该电弧来熔化含钢材料(2)或者进一步加热钢熔融物(15)。在熔化阶段期间不仅如此求取第一操控值(A1)而且也如此求取第二操控值(A2),使得供应给电极(6)的电能的电特征参量(U、I、P)尽可能地逼近相应的目标参量(U*、I*、P*)。在平熔池阶段中这一点仅适用于第一操控值(A1)。反之,完全不依赖于电特征参量(U、I、P)求取第二操控值(A2),或者只有当基于电特征参量(U、I、P)识别到电弧截断和/或短路的危险时,才根据电特征参量(U、I、P)求取该第二操控值。
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公开(公告)号:CN110636660A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910657454.9
申请日:2019-07-19
申请人: 韩振斌
发明人: 韩振斌
摘要: 本发明涉及电弧加热技术领域,具体而言,涉及一种电弧加热方法及装置,用于加热由粉末压制和/或烧结成的基体。电弧加热方法包括:配置金属电极与所述基体接触连接,所述金属电极的熔点高于目标加热温度;在真空环境下,通过电弧轰击的方式轰击所述金属电极背离所述基体的一侧,以对所述金属电极进行加热;通过所述金属电极对所述基体以热传导的方式加热。本发明的由粉末压制和/或烧结成的基体的电弧加热方法及装置,利用电弧发生器阴极具有高密度耐高温的特性,使其接受电弧加热,在大电流的轰击下,金属电极不会出现崩裂损坏现象,且能将产生的高温通过接触传导的方式间接给有粉末压制或烧结成的基体加热,从而保证了被加热的基体的使用寿命。
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