1)  mo(u)ld-water chiller
					 
	
					
				
				 
	
					
				模具用水致冷器
			
					2)  cooling channel,water-cooling groove
					 
	
					
				
				 
	
					
				水冷沟[模具]
			
					3)  water channel,water way
					 
	
					
				
				 
	
					
				水冷腔[模具]
			
					4)  water utensil
					 
	
					
				
				 
	
					
				用水器具
				1.
					Based upon the introduction of the concept of water saving,it puts forward the measures to achieve the goal of saving water,such as using water saving life water utensil,completing hot water supply circular system,controlling over-pressure flow,set and use water meter properly,improving pipe,accessories and construction quality,and controlling leak in attain economize on water abject.
						
						在介绍节水概念的基础上,通过使用节水型生活用水器具,完善热水供应循环系统,控制超压出流,合理设置和使用水表,提高管材、附件和施工质量,控制跑冒滴漏等,以达到节约用水的目的。
					
					5)  injection mo(u)ld chiller
					 
	
					
				
				 
	
					
				注塑模致冷器
			补充资料:微型致冷器
		      产生小冷量的制冷装置。G.瓦尔克提出的标准是20K时冷量小于1/4瓦;80K时,冷量小于1瓦。60年代初,为在军事应用中冷却红外探测器,微型致冷器首先在美国研制成功。已研制出多种各具特色的微型致冷系统,应用在地面、飞机和卫星的设备上,冷却多种电子器件。
  
J-T(焦耳-汤姆逊)致冷器 利用纯净的高压气体在其转化温度以下通过小孔(节流阀)等焓膨胀时所产生的致冷效应。在实用的J-T致冷器中,高压气体在通过节流阀之前,在与该阀联成一体的肋片管换热器内从膨胀后的低压回气中吸收冷量而得到预冷。后来,把节流阀由固定式改为自动调节式,致冷器性能显著提高。这种致冷器体积小、冷却快,适于短时间使用。
  
机械式致冷机 使工作物质经历一定的热力学循环而产生致冷效应。微型斯特林致冷机依靠压缩活塞和膨胀活塞的适当运动,使工作物质反复经历如下过程:①在压缩腔内进行压缩;②排放压缩热;③在膨胀活塞内的回热器中吸收已储蓄的冷量;④在膨胀腔内膨胀致冷;⑤返回压缩腔过程中把冷量传给回热器。这种致冷机效率较高,结构紧凑。微型VM致冷机是60年代中期问世的。它与微型斯特林致冷机相似,但对工作物质的压缩是依靠热腔内的活塞和膨胀活塞的适当运动,使工作物质向高温区集中来实现的。VM致冷机的效率低些,但寿命较长,机械振动较小。这两种致冷机又都有一体式和分置式(压缩和膨胀两部分由一长管连通)两种类型。后者是70年代才研制成功的,具有冷头振动小和使用方便等优点。与此相似的还有沙尔瓦致冷系统,它有分立的压缩机和膨胀机,中间用高压和低压管路相连,用阀门控制膨胀机的致冷过程。它具有寿命较长的优点,但压缩机较重,适于在地面上使用。
  
辐射致冷器 辐射致冷器是60年代末开始研制的,是一种适于在卫星上使用的小冷量被动式致冷装置。它依靠向深低温(约3K)的宇宙空间辐射热量来致冷。其关键是尽量提高辐射体的辐射率和减少太阳、地球和卫星体等外部热源的影响。辐射致冷器具有耗功少、寿命长和无振动等优点。
  
固体致冷器与低温液体杜瓦瓶 分别以储存的低温固体和液体为冷源。前者适于在卫星上使用。用控制蒸汽压力的方法调节使用温度。延长使用寿命的关键技术问题是减少漏热量。
  
温差电致冷器 也称半导体致冷器。它依据珀耳帖效应制成。用两种不同的金属丝(实际上使用半导体材料),两端相联形成电偶。当直流电通过电偶时,一个结点变热,另一个结点变冷;抽热速率取决于电流大小和材料性质。温差电致冷器具有简单、可靠、无振动、重量轻等优点,适于在热负荷低、不需太低温度、长期工作和供电容易的场合使用。
         
		
		J-T(焦耳-汤姆逊)致冷器 利用纯净的高压气体在其转化温度以下通过小孔(节流阀)等焓膨胀时所产生的致冷效应。在实用的J-T致冷器中,高压气体在通过节流阀之前,在与该阀联成一体的肋片管换热器内从膨胀后的低压回气中吸收冷量而得到预冷。后来,把节流阀由固定式改为自动调节式,致冷器性能显著提高。这种致冷器体积小、冷却快,适于短时间使用。
机械式致冷机 使工作物质经历一定的热力学循环而产生致冷效应。微型斯特林致冷机依靠压缩活塞和膨胀活塞的适当运动,使工作物质反复经历如下过程:①在压缩腔内进行压缩;②排放压缩热;③在膨胀活塞内的回热器中吸收已储蓄的冷量;④在膨胀腔内膨胀致冷;⑤返回压缩腔过程中把冷量传给回热器。这种致冷机效率较高,结构紧凑。微型VM致冷机是60年代中期问世的。它与微型斯特林致冷机相似,但对工作物质的压缩是依靠热腔内的活塞和膨胀活塞的适当运动,使工作物质向高温区集中来实现的。VM致冷机的效率低些,但寿命较长,机械振动较小。这两种致冷机又都有一体式和分置式(压缩和膨胀两部分由一长管连通)两种类型。后者是70年代才研制成功的,具有冷头振动小和使用方便等优点。与此相似的还有沙尔瓦致冷系统,它有分立的压缩机和膨胀机,中间用高压和低压管路相连,用阀门控制膨胀机的致冷过程。它具有寿命较长的优点,但压缩机较重,适于在地面上使用。
辐射致冷器 辐射致冷器是60年代末开始研制的,是一种适于在卫星上使用的小冷量被动式致冷装置。它依靠向深低温(约3K)的宇宙空间辐射热量来致冷。其关键是尽量提高辐射体的辐射率和减少太阳、地球和卫星体等外部热源的影响。辐射致冷器具有耗功少、寿命长和无振动等优点。
固体致冷器与低温液体杜瓦瓶 分别以储存的低温固体和液体为冷源。前者适于在卫星上使用。用控制蒸汽压力的方法调节使用温度。延长使用寿命的关键技术问题是减少漏热量。
温差电致冷器 也称半导体致冷器。它依据珀耳帖效应制成。用两种不同的金属丝(实际上使用半导体材料),两端相联形成电偶。当直流电通过电偶时,一个结点变热,另一个结点变冷;抽热速率取决于电流大小和材料性质。温差电致冷器具有简单、可靠、无振动、重量轻等优点,适于在热负荷低、不需太低温度、长期工作和供电容易的场合使用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
	参考词条