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机械凯原理,机械凯种

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于机械原理问题,于是小编就整理了3个相关介绍机械凯原理的解答,让我们一起看看吧。

  1. 气体膨胀器原理是什么?
  2. 麦康凯琼脂培养基原理?
  3. 气体膨胀裂岩原理?

气体膨胀器原理是什么

深圳凯强力气体膨胀器,基本原理:利用二氧化碳相变的特性,二氧化碳气体在一定的高压下可转变为液态,通过高压泵将液态的二氧化碳压缩至圆柱体容器(膨胀管)内。

当微电流通过电点火头时,引起发热药剂产生高温,瞬间将液态二氧化碳气化,急剧膨胀产生高压冲击波致泄能器打开,产生300MPA以上的膨胀压力,瞬间释放高压气体致岩石断裂和松动。

机械凯原理,机械凯种
(图片来源网络,侵删)

由于是低温下运行,与周围环境的液体、气体不相融合,不产生任何有害气体,不产生电弧和电火花,不受高温、高热、高湿、高寒影响。

在井下致裂时对瓦斯具有稀释作用,无震荡,无粉尘。

二氧化碳属于惰性非易燃易爆气体,致裂过程是气体膨胀的过程,物理做功而非化学反应。

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麦康凯琼脂培养基原理?

用途:麦康凯琼脂培养基供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。原理:蛋白胨、胨提供碳氮源、维生素和生长因子;牛胆盐和结晶紫可抑制革兰氏阳性菌的生长;氯化钠维持均衡的渗透压;琼脂是培养基的凝固剂;乳糖为可发酵的糖类;中性红是pH指示剂,细菌发酵乳糖产酸时菌落呈粉红色并在菌落周围出现胆盐沉淀的浑浊圈。以上资料出自环凯***,希望可以帮助你!

气体膨胀裂岩原理?

凯强力气体膨胀器基本原理

利用二氧化碳相变的特性:二氧化碳气体在一定的高压下可转变为液态,通过高压泵将液态的二氧化碳压缩至圆柱体容器(膨胀管)内。当微电流通过电点火头时,引起发热药剂产生高温,瞬间将液态二氧化碳气化,急剧膨胀产生高压冲击波致泄能器打开,产生300MPA以上的膨胀压力,瞬间释放高压气体致岩石断裂和松动。由于是低温下运行,与周围环境的液体、气体不相融合,不产生任何有害气体,不产生电弧和电火花,不受高温、高热、高湿、高寒影响。在井下致裂时对瓦斯具有稀释作用,无震荡,无粉尘。二氧化碳属于惰性非易燃易爆气体,致裂过程是气体膨胀的过程,物理做功而非化学反应

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在爆生气体作用下,爆破近区的裂纹在气体驱动压力下扩展,而爆破 中区的裂纹扩展是在气体膨胀压力场和原岩应力共同作用下发生的.基于岩石细观损伤断裂理论,认为裂纹扩展的过程就是裂纹尖端到周围岩石的逐渐损伤引起的损 伤区移动过程;建立了这两个.

二氧化碳液气相变裂岩器的原理 : 利用液态二氧化碳吸热体积瞬间膨胀的原理,将液态二氧化碳通过高压低温充装设备注入到二氧化碳储液钢管(也称致裂主管)内,装入泄压释能片、发热装置密封圈,并保持储液管内液态二氧化碳压力在5~9MPa。

将致裂管和起爆器通过电源线连接,把致裂管插入钻孔中固定好,启动起爆器,触发加热装置产生大量热量,使管内液态二氧化碳瞬间气化(二氧化碳液、气变化临界温度:31.06℃,临界压力:7.383MPa,当温度高于31°时液态二氧化碳会迅速气化)体积膨胀600倍,当管内气体压力超过泄压释能片极限强度(可设定)时,气体冲破泄压释能片,从泄能孔释放出来,瞬间产生强大的气团冲击力,沿着目标体自然裂隙冲开物料并将其推离主体,从而达到预裂松动的目的。

致裂管每次使用后可以装填新的加热装置(发热剂)、泄压释能片,充装液态二氧化碳再次使用。

到此,以上就是小编对于机械凯原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于机械凯原理的3点解答对大家有用。

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