




颗粒动力学或机械效应
干冰清洗的机械(动力学)效应是在环境温度和正常加工模具温度下清洗效应的主要因素。而在正常加工过程中,模具受热能够---并加快干冰的清洗过程。因机械效应是的因素,故粒子速度和尺寸是干冰清洗的重要参数。而粒子速度主要依赖于清洗压力(非线性),但一些因素,如喷嘴类型,粒子尺寸、形状,干冰清洗,机器和胶管尺寸都有影响。鉴于干冰粒子硬度大,所以它们可加速到600~1000ft/s的超音---达到这种力学效应。

轮胎公司采用普利司通,嘉通,固特异和其他外资公司的干冰清洗技术。从目前与国内主要轮胎公司的接触来看,预计在2至3年内将超过60%。轮胎公司将使用干冰清洁技术进行模具清洁,这具有很大的市场容量。亚新科和皮尔伯格先后为发动机铸造公司提供干冰清洁服务,随后一汽和东风铸造公司先后引入了干冰清洁技术。模具非常精密且昂贵。使用干冰清洁技术将是---。庞大的汽车市场所产生的庞大的汽车发动机铸件生产线必将对干冰清洁产生---的需求。

热冲击效应
在冲击时,co 2颗粒的瞬时升华(从固体到气体的相变)吸收来自非常薄的表面涂层或污染物顶层的热量。由于升华潜热,热量被吸收。
从涂层顶层非常快速地将热量传递到粒料中在涂层内的连续微层之间产生---的温差。这种尖锐的热梯度在微层之间产生局部高剪切应力。产生的剪切应力还取决于涂层的热导率和热膨胀/收缩系数,以及下面的基底的热。在非常短的时间内产生的高剪切导致层之间的快速微裂纹传播,导致基板表面处的污染和/或涂层终粘合失效。

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