**冷水机的制冷技术及其在激光行业的应用

    **冷水机的制冷技术及其在激光行业的应用制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气体(R22)吸及气缸,经过压缩机做功,使之成为压力和温度都较高的气体,进入冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却介质水进行热交换,把热量传给水,而制冷剂气体凝结为高压液体。(冷水机,油加热器)高压液体经节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂汽化,吸收周围攻介质(冷媒水)的热量,从而使冷媒水降温冷却,成为所需要的低温用水。水热交换器中汽化后的低温制冷剂气体又被压缩机吸入压缩,这样周而复始,不断循环,连续制取冷水。  激光冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷却水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温度可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。因此,激光冷水机是一种标准的节能设备。 在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。对冷却水温度要求通常在15~22℃之间,对冷却水精度要求通常为±1℃ 或 ±2℃。部分激光设备的激光器可能要求±0.1℃,另外部分激光设备的激光器对冷却水电导率,耐腐蚀等有一定的要求,因此对水质要求非常高,管材采用不锈钢或PVC管。

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    简述压力容器的失效与焊接知识母材之间、母材与焊缝金属及多层焊层间未被熔化,留有可见的空间或夹渣称为未焊透。此种缺陷按产生的部位及形成的原因,可分为根部未焊透、坡口部未熔合和层间未熔合三种。(压力容器)其产生的原因:焊接电流太小;焊接速度太快;焊条施焊角度不当或电弧发生偏吹;坡口角度或间隙太小;焊接散热太快;氧化物和熔渣阻碍了金属间充分的熔合。 咬边是减少基本金属截面积的

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