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國立臺北科技大學 製造科技研究所 許東亞所指導 簡清祥的 建構低功率桌上型氬氣電漿輔助電子束加工機及其陰極之特性研究 (2020),提出異徑接頭不鏽鋼關鍵因素是什麼,來自於銲接、表面拋光、電漿輔助電子束、諧振孔、空陰極效應。

而第二篇論文中原大學 機械工程研究所 吳政達所指導 劉嘉瑋的 小型印刷式熱交換器設計先導研究 (2020),提出因為有 印刷式熱交換器、密集式熱交換器、擴散接合、有效度的重點而找出了 異徑接頭不鏽鋼的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了異徑接頭不鏽鋼,大家也想知道這些:

管線設計與安裝(2版)

為了解決異徑接頭不鏽鋼的問題,作者溫順華 這樣論述:

  每棟建築物完成時都需要配水管、瓦斯管及汙水排放管,且任何工廠蓋廠之初期,原料之輸送、過程之反應、成品之送出等都需要管線,配管之重要性並不亞於任何一門理工學院的學科專業。惟目前實務上均仍是以師徒傳承的方式,並無較有系統化的教學。本書即提供所有想進入配管領域的工程師最好的參考學習用書,讓大學工學院或職業學校畢業之學生,藉由此書做為基礎入門,並可創造更好的就業機會。

建構低功率桌上型氬氣電漿輔助電子束加工機及其陰極之特性研究

為了解決異徑接頭不鏽鋼的問題,作者簡清祥 這樣論述:

市售電子束加工機,均以大型機件製造為主,故多為大功率輸出設計。對於細小工件的加工如細微孔、銲接及表面拋光等,在實務操作上,很難達到加工之需求。為解決上述之問題,本研究開發一電漿輔助電子束加工機,使用場致發射電子,藉由氬氣電漿輔助、陰極幾何特性來聚集電子,使撞擊工件產生熔化、汽化的方式加工。研究首先使用有不同中心孔徑之斜面陰極,對 0.1 mm厚之SUS304薄板進行孔加工,探討陰極中心孔徑與穿孔之關係。實驗證明外徑為 16 mm之陰極,其中心孔徑為 3 mm 時,才會有穿孔的現象,此係諧振孔之空陰極效應所致。本加工機,在微細孔加工上,可在厚 0.1 mm SUS304 薄板加工出直徑 0.3

3 mm 的最小孔。在表面拋光應用上,可將放電加工後之不鏽鋼表面粗糙度Ra值,由 1.193 um 降低到 0.439 um,改善 2 ~ 3 倍。而在焊接應用上,對厚度 0.2 mm 的 SUS304 薄板進行對接銲,由銲道微結構金相分析,顯示工件已充分熔融再鑄,形成良好接合。其拉伸試驗顯示銲道之拉力強度為 500 MPa 以上,與原材料機械特性,差異不大,表示銲接品質優良。為使本加工機能早日投入業界使用,未來的研究發展應以提升電源供應器的輸出功率以及真空壓力、供氣系統與工作平台的自動控制為方向,以提升對厚度 1 mm工件的加工能力以及系統穩定性。

小型印刷式熱交換器設計先導研究

為了解決異徑接頭不鏽鋼的問題,作者劉嘉瑋 這樣論述:

本研究提出一款小型印刷式熱交換器構型(以下簡稱實驗組),並與參考文獻的直通道印刷式熱交換器(以下簡稱對照組A)比較熱傳與壓降性能,以及利用有效度(\varepsilon-NTU)探討金屬材質與壓克力材質(以下簡稱對照組B)的熱交換效應。實驗組是不鏽鋼板與純銅板利用擴散接合而成,為了提高熱傳效率,流道設計式採取迴路的方式拉長出入口距離,並在轉折處設置混流區;實驗項目分為兩項,第一項是以水對水作為工作流體進行實體實驗,第二項實驗為管路壓降模擬第一項實驗結果顯示,當質量流率為0.016 kg/s時,不論是平均熱傳量或是熱傳性能值,實驗組皆高於對照組A,但是當質量流率為0.008 kg/s時則反之,

在壓降的部分,由於實驗組流道特徵相較於對照組A複雜許多,因此,即便水力直徑較大,壓降值也較高;以有效度(\varepsilon-NTU)探討金屬材質與壓克力材質的熱交換效應可發現,即便對照組B在密集度、入口溫差、流量等條件皆高於實驗組數倍,但熱交換效應仍不及實驗組。第二項實驗結果顯示,透過軟體模擬冷熱側入口管路壓降可得知,在實驗中所測得的壓降,大多是來自於熱交換器本體,入口管路所產生的壓降對其影響甚小。