l 什么叫着网链式输送机机针

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链式输送机
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链式输送机的详细说明
链式输送机介绍:链式输送机是利用链条牵引、承载,或由链条上安装的板条、金属网、辊道等承载物料的输送机。 根据链条上安装的承载面的不同,可分:链条式/链板式/链网式/板条式/链斗式/托盘式/台车式,此外,也常与其他输送机、升降装置等组成各种功能的生产线。
■ 管链式输送机
管链送送料系统的优势
容积式输送装置, 可实现物料的输送和计量。
结构紧凑,占用空间小,可以三维改变输送方向。
高充装度降低了输送链速,使得磨损很低, 行起来声音很小。
在输送物料时可充装气体。运输中能保证没有粉尘泄漏到环境中。
输送机可以送热的,沸腾的,冷的或其他工况的介质。
输送机轴可以正反转, 设备可以随时改变输送方向, 这时候物料除了受重力下降不受其他作用
力,低的输送速度使得总的功率消耗小。
被输送的物料从进口到出口法兰之间是处于密闭状态的。出口不必设置除尘器。
物料沿着管子平滑输送,基本上没有内部运动, 所以物料破损少,缓慢的弯道输送使很少的
物料颗粒产生碎屑。
管内不会产生粉尘爆炸,因为板片把物料局限在小单元内,爆炸无法发生。
根据不同的加料情况,进口之间可相距超过10米远。
完全免维护的轴承,包围紧固,自润滑。
链轮有优化的肩,表面有沉积排水和齿面,设计优化,使用硬化链条具有最小磨损。
尽量小的外形尺寸。通过调节链条松紧,TCCa列输送机通过特殊制作的部件,在更小的弯曲半径内一直保持输送盘在管路里垂直运动,并使输送量保持恒定。
特殊的输送盘,具有极低的磨擦系数和稳定的输送能力。
我们生产的全部管链输送机都使用我们开发的计算程序,使得输送机的输送管和弯曲部件等不同的部件保持必要的静摩擦和拉紧力,为设计低噪声和低磨损提供高精确数据。
易于实现集中控制,提高自动化程度,满足现代企业对环境保护的要求
管链送送料系统的应用领域
精细化工:颜料,染料,涂料,炭黑,钛白粉,氧化铁,陶瓷粉,重钙,轻钙,膨润土,分子筛,高岭土,硅胶粉,活性炭等
农药矿石:尿素,氯化铵,碳酸氢铵,苏打粉,固体农药,钨粉,农药助剂,铜精矿粉,煤粉,磷矿粉,氧化铝粉等
建筑材料:水泥,陶土,黄沙,石英沙,粘土粉,硅石,石灰石粉,白云石粉,木屑粉,玻璃纤维,二氧化硅,滑石粉等
食品工业:面粉,淀粉,谷物,奶粉,食品添加剂等
■ FU型链式输送机
FU型链式输送机是一种用于水平(或倾斜&15度)输送粉状、粒状物料的机械新产品。本产品设计合理结构新颖,使用寿命长,运转可靠性能高,节能高效,密封安全且维修方便,其使用性能明显优于螺旋输送机,埋刮板输送机及其他设备,是一种较为理想的输送设备。
技术参数:
10%最大粒度
最适输送量(立方米/小时)
链条线速(米/分)
■ BFW型链板式输送机
BFW型链板式输送机在造纸行业主要用于沿水平或倾斜(&30度)输送各种散状、捆状、大块状废纸物料及各种浆包或其他物料。在造纸行业中,主要用于物料从地面到散浆机的输送,直到起到连续均匀喂料作用。
该机设计结构合理,采用板链传动,带动槽板运动而输送物料,具有输送能力大,动力消耗小,磨损少,工作可靠等优点,经 我国几十家造纸厂使用,效果甚为理想,是目前造纸行业中原料输送机械的最理想的专用设备。
该机在造纸、矿山、冶金、建材、电力等行业也有广泛运用,用于输送矿石、块煤、铸件、水泥熟料等。
规格与性能:
链板有效宽度(mm)
喂料能力(m3/h)
喂料速度(m/s)
输送长度(m)
输送物料最大宽度mm)
■ 板链式输送机
板链式输送机在机电行业及大型家电工厂物流设备中应用较为广泛。如摩托车、气泵、冰箱、洗衣机、空调及汽车零部件的装配等,最大特点为承载工件重量大,并可固定随行夹具,可作连续或节拍运行,并可做产品在线老化测试运行。
■ LD系列斗链式输送机
链斗输送机是由料斗与输送链条构成的链斗装置,在钢结构架体的导轨上通过头部驱动输送链轮和尾部改向输送链轮构成整体,作循环回转运动。链斗装置在上层运行时为有载段,运送物料至卸料位置。斗链装置经驱动链轮卸料绕出后在下层运行为无载段。
本机由以下四项重要装置组成:
1、驱动装置:是本机运行动力部分,由驱动链轮组、电动机、减速器、护罩、漏斗和机架组成,按特殊功能要求,可附加负载起动装置。
2、中间段机架:上、下水平段机架,上、下倾斜段机架组成中间段机架,是斗链装置运行的承载体。
3、斗链装置:由料斗和输送链条及其间的联接件组成,是输送物料的重要装置。
4、尾部改向装置:是斗链装在终端改向机构,由转向链轮组、松紧调节组件和支架构成。
本机主要性能特点:
斗链组合构成的输送装置每米长度容量大,在低速重载条件下使用,比带式输送机高速轻载在相同输送能力时,所需功率低,平均为带式输送机轴功率的3/4-1/2。物料运输平稳,不因高速运动而招致抛撒物料。料斗内外表面经烧结硅酸盐和微量元素涂层处理。具有很好的耐酸、碱防腐特性而且具有高温性能(物体接触温度可耐870℃),料斗表面光滑,不易粘附物料。
输送链条制作和选材精良,链条采用65Mn钢制作,并按规范条件进行热处理,强度高、耐磨性能好,设计选用破断张力按设计规范要求,为使用张力的6&8倍。所以运行非常可靠。
输送链条上装有滚轮,滚轮在机架导轨上滚动运行,滚轮内装有自润滑粉末冶金轴套,故输送链运行滚动磨擦阻力系数很低,这些有利因素最终使驱动轴功率降低;和其他类型的输送机在相同条件下相比,其功耗仅为其1/3&1/2,是一种高效节能设备。
本机在一般使用条件下,电气控制由中心控制台直接控制,用户如要求单独配置控制箱,可提出使用要求后配套供应控制箱。
本机超载保护设有超负荷保险销保护装置。减速器采用星形针轮摆线减速器。电动机为普通Y型(IP44)三相异步电机,也可按用户要求配YR系列(IP44)YB系列型电机。
设备主要技术特性:
1、按用产要求选取物料输送量Q=xxt/h。
2、适用输送机产品系列为200系列。
3、料斗尺寸:400x500(公称长度400X斗宽500)。
4、输送机瞬时最大输送量为设计输送量1.5倍。
5、设计链条:0.08-0.16m/s。
6、电动机功率: KW。
7、料斗耐温:物料最高接触温度800℃。
8、输送机倾斜段升角。值 按设计要求。
设备主要材料:
1、机架:槽钢(10#、20#)。或轻轨(22#)
2、料斗:冷轧钢板(20倾)硅酸盐、稀土元素塘烧层。
3、输送链条:65Mn钢、40Cr粉末冶金轴套(铁基或铜基)。 
4、输送链轮:45#(锻)。
5、前、后主轴:450钢调质。 
6、铸件:HT200。
设备表面处理:
1、输送链条各另件表面磷化处理。
2、输送链轮及主轴表面磷化处理。
3、机架:工厂制造后表面刷铁红醇酸防锈漆两遍
■ XUS.RUS.XUC环保节能新型链式输送机
XUS.RUS.XUC环保节能新型链式输送机在专用生产水泥刮板输送机实践成熟的基础上,消化吸收国内外先进技术资料而精心设计改制的比双链刮板输送机、螺旋输送机、斗式输送机、埋刮板输送机、皮带输送机更新型、更理想、更完善的输送设备。
在对各部结构形式、链条强度、精度、速度、耐磨材料、电机、输送机、输送能力及机型的选择等方面。使用该机具有:
一、结构新颖、设计合理、工业精湛、链条强度高、运转率高、维修少。
二、转速慢选用耐磨材料及衬板、磨损小、维修费用少。
三、全封闭、无粉尘飞扬、环境好。
四、多点加料、卸料、工艺布置灵活。
五、结构简单、安装维修方便。
RUS型:破碎熟料等坚硬磨损性大的高温小块状物料。
XUS型:石灰石、黄泥、煤、生料粉等坚硬磨损性小的低温小块状、粉状物料。
XUC型:生料粉、水泥、煤等易碎小块状、粉状物料。
技术参数表
机槽高度(mm)
机槽宽度(mm)
链条节距(mm)
链条速度(m/sec)
0.08--0.16
物料温度(℃)
安装角度(&)
输送能力(Qm3/hr)
物料粒度(mm)
■ NFU型链式输送机
NFU型链式输送机,是一种用于水平输送粉状、粒状物料的机械产品。本产品设计合理,结构新颖、使用寿命长,运行可靠性高,节能高效,密封、安全且维修方便。链条是板链式高强度耐磨输送链条,并增加折弯外链板,不焊圆钢,提高使用寿命,,链轮采用《耐磨片式组合链轮》,该链轮是由轮毂和耐磨片组合而成的组合式链轮,链轮磨损后只需更换耐磨护片,既节省时间,又降低维修费用。已广泛应用于建材、化工、矿山、港口等行业。NFU系列有NFU150、NFU200、NFU270、NFU350、NFU410、NFU500、NFU600等各种规格。
■ 倍速链式输送机
本机采用尼龙滚子差速链牵引,铝合金型材机身,外形美观实用。线体上设有工装板、气动阻挡器、气动顶升移行台或顶升旋转台等机构,工装板的返回可设计成上下层或旁路返回,满足不同生产工艺要求。输送方式分为自由节拍和强制节拍。广泛应用于轻工及家电等行业的装配、检测流水线作业。
主要性能参数:
链条节距:T=381mm
单机长度:L&30mm(载荷&30kg/m)
线体宽度:B=500~800mm
工位间距:L=1000~2000mm
链条速度:Vmax=5m/min
工装板速度:&3倍差速链
工装板宽度根据用户工艺而定
■ 水平循环链式输送机
链式输送机是以链条作为牵引和承载体输送物料,链条可以采用普通的套筒滚子输送链,也可采用其它各种特种链条。
输送能力大,可承载较大的载荷。
输送速度准确稳定,能保证精确的同步输送。
易于实现积放输送,可用做装配生产线或作为物料的储存输送。
可在各种恶劣的环境(高温、粉尘)下工作,性能可靠。
链条的结构和种类丰富多样,还可采用多种附件,能满足各种不同的要求。
■ csc差速成链式输送机
csc差速成链式输送机是以尼龙滚子链为牵引物件,通过随行的工装板承载货物的输送设备。工装板可倍速于输送链运行、速度快,也能停留在任意工位上以适应不同工工艺要求。特别适用于洗衣机、冰箱、彩电、空调、燃气具、微波炉等家电行业的流水作业线。
技术指标:
差 速 链 接 距:38.1mm
差 速 倍 数:3倍
链条 破 断能力:&1500kg
单工位承载能力:&50kg
单 驱 动 长 度:&20mm
工装板最大输送速度:20mm/min
■ 网链式输送机
适用范围广
塑钢网带输送是一种安全、快捷、维护简单、 传动稳定性最高的输送方式 ,适用于:食品,饮料,果蔬,肉食品,海产品加工的前处理和包装输送等,以及农业、化工、电子工业、医药业、烟草包装、化妆品等行业。
显著的优点
塑钢网带具有高强度、耐酸、碱、盐水等特点,温度范围广,防粘性佳,可加挡边、侧挡板,提升角度大,智能化的模块式网输送带可以方便、轻松的随意拆卸、组装、维修,减少维护时间和费用。塑钢网带使用寿命长,能在不同温度变化(零下 -50 ℃至 100 ℃)的环境下稳定工作,符合 FD A、USDA 的卫生认证标准,易于清洗,能够在冷热交替的水中是进行作业,高效节能,更能简化生产流程。
制作宽度从50mm~3000mm,长度从500mm~1000mm均可制作,高度可按照客户要求制作,大致有机架加装脚蹄式或脚轮式或悬吊式等。
不锈钢、铝型材、碳钢三种,可按客户要求定制。
输送带材质
模块式塑钢网带材料: PP (聚丙烯)、 PE (聚乙烯)、 ACETAL (乙缩醛)、 NYLON (尼龙)等材料。
■ TC型管链式粉体输送机
TC型管链式粉体输送机是输送粉状、小颗粒状及小块状等散状物料的连续输送设备,可以水平、倾斜和垂直组合输送。
在密闭管道内,以链片为传动构件带动物料沿管道运动。当水平输送时,物料颗粒受到链片在运动方向的推力。当料层间的内摩擦力大于物料与管壁的外摩擦力时,物料就随链片向前运动,形成稳定的料流;当垂直输送时,管内物料颗粒受链片向上推力,因为下部给料阻止上部物料下滑,产生了横向侧压力,所以增强了物料的内摩擦力,当物料间的内摩擦力大于物料与管内壁外摩擦力及物料自重时,物料就随链片向上输送,形成连续料流。粉体物料在三维空间内沿封闭管道直线移动,直角转弯或Z型输送,必要时可改变方向。
■ 三轨链式输送机
1、采用双铰接链输送
2、牵引轨与承载轨错列
3、线路布置灵活
4、设备地面布置,工件接近性好
1、轨道直轨、水平弯轨、垂直弯轨
2、牵引链条双铰接链
3、承载小车
4、驱动装置
5、张紧装置
适用于汽车零部件、摩托车等行业的涂装及装配
■ TC型管链式粉体输送机
tc型管链式粉体输送机是输送粉状、小颗粒状及小块状等散状物料的连续输送设备,可以水平、倾斜和垂直组合输送。该机具有防尘、节能、紧凑、方便的特点。在相同的输送情况下,可比气流输送减少能耗50~80%。本输送机最高输送动力功率为15kw,最低输送动力功率仅为2.2kw。目前本所已有tc70、tc100、tc120、tc150、tc180、tc200等各类型号。
■ 圆环链式输送机
&S形状,可设置在狭窄场所
可任意设定投入、排出位置
机槽宽度:400~1300mm
S采用SKS制圆环链
其他集尘灰垃圾
■ 垂直Z型双链式输送机
尺寸小巧节省场地
机槽宽度:300mm以上
采用SKS制板链及圆环链两种类型
城市垃圾焚化灰
煤炭(粉末状)
集尘垃圾(EPMC垃圾)
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链式机枪是一种利用外能源驱动传动系统使自动机完成自动循环的,是20世纪70年代初期发展起来的。1973年美国首次出现XM-230式30mm链式炮;1978年出现EX-34式7.62mm链式机枪,该枪主要装在辆或上作并列(平行地安装于主炮一侧,与主炮共用的机枪)使用。该系统主要由电机、链条传动系统、枪管部件、供弹机构、及击发机构等组成。
链式机枪简介
链式机枪是一种利用外能源驱动传动系统使自动机完成自动循环的,是20世纪70年代初期发展起来的。1973年美国首次出现XM-230式30mm链式炮;1978年出现EX-34式7.62mm链式机枪,该枪主要装在辆或上作并列(平行地安装于主炮一侧,与主炮共用的机枪)使用。该系统主要由电机、链条传动系统、枪管部件、供弹机构、及击发机构等组成。
链式机枪特点
链式机枪结构简单、紧凑,质量轻,工作可靠,射击精度高,维修性好。但除了作为外能源武器所固有的一般缺点(对能源的要求和迟发火引起的不安全因素)外,由于链条传动强度的限制不适用于大口径及高射速武器,故多作为武装直升机用机枪。
链式机枪链式传动机构
一根封闭式链条由4个链轮张成矩形,链轮之一由驱动,链条上装有滑块,滑块能在机体的T形槽内滑动。滑块随链条在矩形路线上移动,当滑块沿矩形长边移动(向前或向后运动)时,带动枪机作纵向往复运动,完成推弹入膛、抽壳等动作;滑块沿矩形短边运动(横向运动)时,滑块在T形槽内作横向运动,而枪机停留在前方或后方位置上,完成闭锁(机头在机体内回转闭锁枪膛)、击发、开锁和抛壳等动作。链条传动行程长(L)、宽(B)尺寸由枪弹长度、射速和闭锁、击发时间等因素决定。
链式机枪闭锁与击发机构
该枪采用机头回转式闭锁机构,枪机主要由机体与机头两部分组成。当机头前进到位后,击针柄被一挡块挡住,机体继续向前运动,压缩击针簧;与此同时,由于机体的螺旋槽与导柱的作用,使机头回转,实现闭锁。之后击针柄被解脱,击针在击针簧的作用下向前运动击发。
链式机枪供弹机构
该枪采用分离式供弹。供弹机构由拨弹轮和进弹轮等主要零部件组成。拨弹轮有前后2个,每个拨弹轮上有4个拨弹齿。拨弹轮通过蜗轮、蜗杆由电机直接带动;拨弹轮的后端有一个齿轮与小啮合(传速比1∶4),并带动一个间歇机构,可使进弹轮作间歇性转动。工作时,电机作等速转动,拨弹轮也作等速转动而拨动弹链,使其通过一对脱链齿时迫使枪弹与弹链脱开,同时拨动枪弹进入进弹轮的3个空腔之一,待枪机完成抽壳动作后,进弹轮立即由间歇机构驱动平稳地加速转动120°,抛出,并把拨弹轮上的一发新弹送至进弹口处,待枪机复进时推弹入膛。间歇机构系由一般凸轮分度装置改进而成。
链式机枪主要参数
口径7.62mm
传动功率0.249kW
全枪质量13.2kg
枪管长559mm
初速862m/s
射速600发/分
电源要求0.312kW
1.248kW(起动时峰值功率)
使用枪弹7.62mmNATO弹
链式机枪代表类型
美国EX-34式7.62mm链式机枪
美国EX-34式7.62mm链式机枪
产品名称:X-34式7.62mm链式机枪
EX-34 7.62mm Chain Machine Gun
生产单位:美国麦克唐纳·道格拉斯直升机公司;英国皇家军械公司
McDonnel Donglas Helicopter Co, US;Royal Ordnance PLC, UK
用途:杀伤中距离内有生目标
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[liàn shì fǎn yìng]
事件结果包含有事件发生条件的反应称为链式反应(Chain Reac-tion)。单事件链式反应(如铀),多事件链式反应(如化学中的多,经济学中的金融危机)。一般地,链式反应指核物理中,产物之一又引起同类核反应继续发生、并逐代延续进行下去的过程。
链式反应概念
事件结果包含有事件发生条件的反应称为链式反应。如有焰都存在链式反应。当某种可燃物受热,它不仅会,而且该可燃物的分子会发生热解作用从而产生。自由基是一种高度活泼的化学形态,能与其他的自由基和分子反应,而使燃烧持续进行下去,这就是燃烧的链式反应。
但一般地,链式反应指核物理中,产物之一又引起同类核反应继续发生、并逐代延续进行下去的过程。
链式反应铀核裂变
的假说一经提出,所有的物理立刻沸腾起来了,对这一现象展开了紧张的研究。在不到一年的时间内,所发表的有关的科学论文,总共达一百多篇,这在物理史上是没有前例的。在很短的时期内,不但搞清楚了核裂变的基本特性,并且揭示了这一发现的深刻意义。的基本特性是不对称裂变。
链式反应不对称裂变
吸收一个中子以后,按30多种不同的方式发生裂变,生成的碎片又发生一系列的β衰变,因此,一共产生30多种元素的近300种。难怪、伊伦·居里、等当时第一流的科学家都被这种现象迷惑了那么长的时间。
旁图所示是的质量分布。从图中可以清楚地看到,分布曲线有两个峰,一个在95附近,一个在质量数138附近。曲线表示,铀核裂变时,绝大部分是不对称裂变,对称的几率是很小的(118附近)。这种不对称裂变,在裂变现象发现后不久就通过各种实验方法得到确证,但是在核理论已经取得巨大进展的今天,这种不对称裂变的原因,依然是一个谜。
链式反应中子过剩
铀核裂变时,分裂成两个碎片的情况是最常见的,也曾观察到分裂成三个(甚至四个)碎片的情况,不过发生的几率很小,只有千分之几。这种所谓“三裂变”现象,是中国著名学家、夫妇于1946年首先发现的。三裂变的几率虽然很小,但由于它能更清楚地说明裂变机制,所以目前仍在对它进行研究。
核裂变所生成的碎片一般都是中子过剩的,它们以发射电子()的方式逐渐将过剩的中子转变成质子,即通过一连串的而到达稳定状态。由于这个缘故,大多数通常都是β。为什么核裂变产生的碎片通常是中子过剩的呢?为什么不是缺少中子或与正合适呢?
我们知道,是由和(统称)组成的。核子之间存在一种很强的,叫做,这种力是一种短程吸引力。在原子核内,这种作用力很强,在原子核外,迅速降到零,核子就是靠这种力保持在原子核内的。另外质子间还存在斥力,随着的增加,即随着原子核内的增加,静电斥力也增大。因此,为维持核的,需要更多的过剩中子所产生的核力来平衡这一斥力。因而,稳定原子核的核内和的比值,随着的增加而变大。例如轻元素碳、氧等的与之比为1,中等质量的元素、等为1.3,而、等重元素则增大到1.6。原子核的中子数和之比若小于或大于相应的合适比值,都将是不稳定的。
对于铀核裂变的情况来说,铀的与之比约为1.6,那么,生成的碎片的中子数与质子数之比当然也是1.6左右。但是裂变生成的是中等质量的元素,它们在与质子数之比为1.3左右时才是稳定的。显然,这些碎片是中子过剩的,必然会以β衰变的方式,使与质子数之比降到1.3左右,从而达到稳定状态。
链式反应次级中子和质能转换
不过由此也自然会产生这样的问题:在铀核裂变的过程中,是否会有一些过剩的中子不留在碎片内,而直接以自由中子的形式发射出来呢?这个重要问题曾由许多科学工作者加以研究,结果表明,铀核裂变时确实会放出一些自由中子,这些中子通常叫做次级中子。在讲述这一事实所蕴含的巨大意义之前,我们先来看一看另一个重要的事实:在铀核裂变放出次级中子的同时,还会释放出巨大的,请看下面的计算:
假定铀235吸收一个中子后,裂变成一个85核和一个148核,同时放出三个子。235的质量为235.124,85的质量为84.938,148的质量为147.96,的质量为1.009。
因此裂变前的质量总和为:235.124+1.009=236.133;
裂变后的质量总和为:147.96+84.938+3×1.009=235.925;
裂变过程中质量的减少为:236.133-235.925=0.208。
这些损失的质量到哪儿去了呢?根据可知,它们变成了。爱因斯坦推导出一个著名的:
,其中c是(约等于每秒30万公里),m是静止,E是静止物体所含的。由这个公式可以方便地计算出铀核裂变放出的约为194兆电子伏。近似地说来,每次裂变大约释放200兆电子伏的。
这个数值是非常巨大的,比如说,1克铀235完全裂变所释放的,相当于2,000,000克(2吨)优质煤完全燃烧时所释放的能量。也就是说,大约要比大二百万倍!
铀核裂变时,一是放出中子,二是放出巨大的,这两种可贵的性质紧紧地吸引着人们的注意力。人们特别感兴趣的是每次裂变究竟能放出多少个中子,因为这关系到究竟能否实现链式反应,也就是关系到能否在实际利用方面开辟一条道路的问题。
经过许多科学工作者的努力,很快就确定了每个铀235核发生裂变时平均约放出2.5个中子。大自然为我们作了这—具有特殊意义的安排:次级大于1!从而使铀核裂变现象的发现成为不平凡的发现。如果每次裂变产生的平均次级小于1的话,那么这一发现的价值和我们对它的兴趣就完全不同了。
一个铀核在一个中子作用下发生裂变,如果裂变时放出两个次级中子,这两个次级中子又引起两个铀核发生裂变,放出四个次级中子,这四个中子再引起四个铀核发生裂变……。如此下去,反应的规模将自动地变得越来越大,一幅铀核链式反应的图景,立即展现在我们面前,它吸引了多少科学家啊!
链式反应链式反应的临界体积
链式反应发生的条件:铀块的体积必须大于临界体积。
确实,科学家们为实现核裂变链式反应,使之造福于人类,而付出了巨大的劳动,现在让我们从理论上先分析一下实现链式反应的条件。中子是实现核裂变链式反应的媒介,因此要使一个体系的链式反应能持续地进行下去,就必须使中子的数目至少不随时间而减少。
我们通常把体系中某一代与上一代中子数之比称为中子增殖系数,用k表示。当k=1时,体系中的中子数目保持不变,链式反应以恒定的速率持续进行,这种状态称为临界。k&l时,中子数目将越来越多,链式反应的规模越来越大,这时称为。而k&1时则称为次临界,此时中子数目逐渐减少,链式反应规模越来越小,直至最后停息。
天然铀中主要含有铀235和铀238两种同位素,前者约占0.72%,而后者约占99.27%。经研究表明,铀235在各种的中子作用下,均可能裂变,而铀238只有在能量大于1.1兆电子伏的中子轰击下才可能裂变,而且前者的裂变几率大大地超过后者。因此,要造成链式反应,实际上只能利用天然铀中含量极少的铀235。
为简便起见,我们先来考虑一个由纯铀235构成的体系。在这种体系内,中子的命运大致有两种,一是被铀235吸收,引起裂变(小部分不引起裂变),从而使中子数目增加;二是从体系的表面泄漏出去,损失掉。因此,对于这样的体系,只要由裂变增加的不小于泄漏损失的中子数,链式反应即能维持。
我们假定有一个纯铀235的体系,该体系有100个中子,其中49个从体系的表面泄漏出去而损失掉;其余51个被铀235吸收,而其中又有10个不引起裂变(使铀235转变成铀236,就维持链式反应而言,这也是一种损失),只有41个中子引起裂变。按比较精确的数值,每次裂变平均产生2.46个中子。因此一共能放出2.46×41≈100个中子。这样,该体系的中子增殖系数k=1,这就是说,链式反应能持续进行了。
如果泄漏出去的中子数多于49个,必然使k值小于1,链式反应就不能维持。而如果泄漏出去的少于49个,这样k值就大于1,链式反应的规模就越来越大。
我们知道,中子的泄漏与体系的表面积成正比,而中子的产生则与体系中裂变物质的量,即与体系的体积成正比。对于一定形状的体系,当其尺寸(亦即质量)增加时,体积的增加要比表面积的增加来得快,因而使中子的相对泄漏变小。由此可知,为实现自持链式反应(k=1),存在一个裂变物质的最小体积(或质量),这就是所谓(或)。
显然,或临界质量与体系的几何形状有关。扁平或细长的形状都使与体积的比值增大,从而增加中子的相对泄漏。以圆柱形体系为例,当其直径小于一定数值时,即使把高度无限加大,也不能使其达到;同样,当高度小于一定数值时,用加大直径的办法也无法使它达到临界。对于一定的体积,以球形的表面积为最小,所以球形体系具有最小的临界质量。
临界质量与体系的物质组成当然有很大的关系。对于纯铀235组成的球形体系,临界质量约为50公斤,临界直径约为16.8厘米。有些体系,由于非裂变物质含量太大,非裂变吸收太严重,即使把尺寸放大到无限大,也不能达到临界状态,纯粹由天然铀组成的体系便属于这种情况。
天然铀体系如何达到临界
那么,有没有办法能使天然铀体系达到临界呢?有办法。我们先来分析一下纯粹由天然铀组成的体系内中子的活动情况。由于这种体系除了铀235外,还含有大量的铀238,所以中子的活动情况要复杂一些。大致说来,可以分为以下四种情况:
⑴中子(不论速度快慢)被铀235吸收,大部分引起裂变,小部分只被吸收而不引起裂变,因此总的效果是使中子数目增加。
⑵大于1.1兆电子状的中子,被铀238吸收,引起裂变,使有所增加。
⑶小于1.1兆电子伏的中子,被铀238吸收,但不引起裂变,因而使中子数目减少。
⑷中子从体系的表面泄漏出去而损失掉。
方便起见,我们暂且忽略⑷,只考虑前三种情况,这种没有中子泄漏的体系相当于一个无限大的天然铀体系。这样,使增加的是情况⑴和⑵,使中子数减小的是情况⑶。要使体系能维持链式反应,只要这两个方面取得平衡就行了。
但情况⑵引起的增加是不多的,这是因为大子1.1兆电子伏的中子与铀238碰撞时,只有很少一部分被吸收而引起裂变,大部分散射回来,损失掉部分能量。
这样,能否维持链式反应,就要看情况⑴和⑶哪个是主要的了。在天然铀中,铀235只占一百四十分之一,所以,中子碰上铀235的机会要比碰上铀238的机会小得多。如果在同样的碰撞机会下,对来说(下降到周围平均动能水平的中子称为热中子),它引起铀235裂变的可能性却要比被铀238吸收的可能性大190倍。因此对热中子而言,情况⑴将超过⑶,使增殖系数k大于1。
问题在于,中子在损失其变成热中子之前,在能量5~100电子伏的区域内,特别容易被铀238吸收(称为)。结果k还是小于1,链式反应难以维持。因此,要维持链式反应,就要采取某种措施,使中子的速度迅速减慢,越过强烈吸收中子的区域,变成热中子。使用,就能达到这一目的。
我们来看一看物体碰撞减速的情况。当一个较小的物体去碰质量大的物体时,例如用碰桌子时,乒乓球几乎以原来的速度弹回来,动能损失很小;而当一个乒乓球去碰另一个乒乓球时,由于两者质量几乎相等,乒乓球大约将会损失掉一半的动能。因此采用原子核质量与中子质量相近的物质作剂,则慢化性能比较好。当然还要求慢化剂对中子的吸收能力很小。
按上述要求,重氢是一种很合适的慢化剂,它的质量只比中子重一倍,吸收中子的能力又很低。实际使用时,一般不用重氢气体,因为它的密度太小,而是用重与化合成的。也是一种优良的慢化剂,虽然慢化能力比重水差一些,但是价格要比重水便宜得多。
使用了慢化剂以后,大部分中子就迅速地被慢化成热中子,从而使情况⑶减少,使情况⑴增加。这样,就能使原来的非临界体系变成临界体系。例如,用重水或作慢化剂,就能使天然铀体系达到临界状态。普通水也可用作慢化剂,但它吸收中子的能力较大,只有与加浓铀一起,才能构成临界体系。
考虑到情况⑷,实际体系总是有一部分中子泄漏出去的,这就要求体系有足够大的尺寸,使泄漏出去的只占很小的比例,以使k值大于1,保证链式反应的进行。若在体系周围包上一层能反射中子的所谓反射层,使泄漏出去的中子一部分可以反射回来,那就更有利于链式反应的进行了。通常采用重水、轻水、铍、石墨或其它材料.作反射层。
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