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尽管今天的技术,发现仍然是一个艰巨和有益的过程

作者: 来源: 发布时间:2017-10-20 10:56:00

 尽管今天的技术,发现仍然是一个艰巨和有益的过程。

 
        我在磁铁工厂的较前年是在研发部门,在那里我们三人从事新产品和新工艺。我们有微型的生产熔炉,粉末米尔斯,压力机,烧结和热处理炉等,所有的空间约3000平方英尺,我们与质量控制共享。我们试图利用大学论文和工业专利的发现,重复和建立他们的工作,着眼于改进和获得我们自己的专利。
 
        当时,后面的元素和合金磁性能的物理理论和粗略的细节很强,所以新的和更好的东西:在磁铁的不同成分,粉末和颗粒尺寸,热处理,等,利用实验设计发现,然后优化磁体如铁钴铬合金和钕铁硼(NdFeB)家庭加入到我们的目录。
 
        在上世纪80年代,科学得到了更好的计算机允许物理学家在磨练中可能出现的新的磁铁,利用较前原理,但即使如此,现实世界的不合作,如果没有其他原因比研究级材料的纯度是工业大量使用不。如果他们是,我们会污染他们。
 
        因此,我们在实验室中所做的优化只是生产的起点,在不同的设备、批量、炉温分布等方面,意味着我们必须再次找到zui坚固的工艺条件。
 
        也许如果我们有今天的全面数据收集,先进的分析,一些聪明的应用程序和一些YouTube视频,我们就可以缩短研发过程。但是那些工具只有在有人知道怎么做的时候才有用。他们发布的和制度化的知识很好,但不太会发现。
 
        我们今天的重点是围绕信息传播(这是非常有价值的),我们往往忽略了开发信息的重要性。因此,我很高兴参加zui近艾默生全球用户交流会,讨论费希尔高级研究人员正在努力了解阀门、管道和设备的振动故障。
 
2017技术状态报告:zui大化I/O灵活性
 
        费舍尔的研究人员已经将一个可重构的实验室测试仪安装在许多振动传感器和分贝计上,记录频率、强度和声级,并用分析软件将它们与阀门组件、管道和配件的损坏联系起来。他们了解了一些情况,包括操作条件如何导致阀门元件损坏、油管故障和管道裂纹。
 
        但是他们承认实验室研究并没有在现实系统中进行,他们需要把它与运行中的植物结果联系起来。为此,他们正在研究绝对能量问题,以解决蒸发器给料蒸汽下降系统中扩散器的反复疲劳裂纹失效问题。
 
        绝对尝试改变扩散器,使用不同的材料和搬迁组件,但裂纹复发。一个振动的顾问做了一个分析和推荐的常规修正添加质量阻尼,和僵硬的结构,但这些措施并不实用的高架结构。
 
        费舍尔提供了仪器,并根据实验室结果进行了分析,并接近推荐解决方案。同时,利用Fisher数据,绝对值将裂纹与工厂运行接近其zui高能量效率联系起来,从而防止了设备的低效运行。
 
        当工厂推动工艺以zui大限度地提高生产率、质量和效率时,由于压力的增加,阀门和设备可能会出现故障。如果他们这样做,Fisher邀请他们成为其振动算法的测试用例。

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