作为一名机械工程师,我们一直在了解不同材料在热作用下的性能和行为。对不同温度下的材料的研究是非常重要的,这种分析不仅限于机械应用的生产,还涉及到任何使用了不同温度的材料的地方。例如,一个海湾国家与次大陆或非洲国家的温度条件完全不同。
另一个不同的例子是温度在俄罗斯,南极洲。既属于寒冷地区,又涉及低温,但温度不同。
在制冷概念中,我们对材料在低温下的行为研究得很少。有一个独立的工程分支,它涉及材料在0到-180摄氏度的极低温度下的行为,我们称之为低温学。
低温学是工程学的一个分支,它涉及低温、获得低温的程序以及不同材料在低温下的表现。低温是由液氮、液氦等物质产生的。低温学有多个分支,如低温生物学、低温外科、低温电子学和人体冷冻学。低温工艺不是热处理工艺的替代品,而是加热-淬火-回火循环的延伸。
低温学有不同的应用,如核磁共振、磁共振成像、前视红外、血库、探测器和生产技术,如低温研磨,如爆炸材料研磨。
研磨是用工具缩小固体材料的尺寸的机械过程。在机械生产、食品工业的加工过程中有广泛的应用,但也有产生热量、氧化等缺点。
低温磨削也被称为低温铣削,是一种将材料冷却到低温,然后减小材料尺寸的过程。一旦冷却完成,材料变得易碎,即材料失去其延展性。
低温磨削过程包括两个单元,即预冷单元和磨削单元。预冷单元,顾名思义,它使用液氮来冷却材料,研磨单元使用特定的工具去除材料。
低温磨削有其优点,如少维护,不需要冷却剂,可使用低扭矩电机进行磨削,颗粒尺寸可以控制,但也有一些缺点,如成本,燃料的危险,干燥的气氛等。
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