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48 个结果
  • 简介:摘要随着公司整体工艺技术水平的不断提升,产品结构朝多元化经营发展目标持续迈进。公司从提升机车轴加工工艺和整体加工质量入手,对原机车轴加工工艺进行了较大改进。其中改进的重点之一就是提高机车轴的磨削质量。本文通过分析机车轴在数控磨床上磨削加工工艺,对机车轴原调头磨削加工的装夹方法及存在的不足进行了阐述,并提出了切实合理的改进方法。

  • 标签: 机车轴 数控 装夹方法 磨削加工 改进
  • 简介:摘 要随着科技的发展,各种新型材料和复合型机械零件都不断问世,新技术和复合材料往往是层出不穷而导致传统的检测方法已经达不到现在的生产技术要求。所以,为了提高产品质量和减短检测周期有关技术人员开始研制多种表面处理剂来处理车轴表面划痕的问题并及时发现与修复;也为了保证行车的安全稳定,就动车车轴端检测技术来进行研究和分析,

  • 标签: 检测 电动汽车 检测技术 发动机 机动车 机器视觉
  • 简介:摘要本文设计了一种用于对机车轴温信号进行实时采样、存储与传输、实时数据处理的检测装置。系统以LPC2136作为主控器件,包括DS18B20温度采集电路、USB存储电路,显示报警电路和声光报警电路,通讯接口采用的是RS485,实现了对机车轴温实时检测、记录和报警的功能。

  • 标签: 轴温 检测,USB存储
  • 简介:摘要车轴作为机车关键的部件组成之一,随着我国轨道交通领域的不断快速发展,对于货车、高铁、地铁等车辆各部件的检修工作量快速增加,针对轮对的检修,影响着我国交通行业车辆的正常运行和安全。传统的人工已不能充分适应快速增长的工作量,鉴于此,结合中国铁路运输的提速和重载列车的增多,针对机车运行环境和使用条件尤为苛刻,就此对设计了各种测量设备,车轴自动测量机即为其中之一,主要用于车轴各尺寸的测量,并有针对性采取一定措施和方法确保其测量精度的重要性。本文就火车车轴的尺寸测量精度方面进行简要分析。

  • 标签: 车辆 车轴 测量精度 分析
  • 简介:摘要:通过对车轴荧光磁粉探伤磁化原理及过程的研究,尽可能减少交流电退磁后对车轴剩磁量的影响,最终目标将剩磁量由原来的4~4.5GS,降低至0.5-1.5GS,同时消除因剩磁量超限车轴返工的问题,提探伤效率,探伤作业后的车轴尽可能低的消除剩磁量,确保行车安全质量。

  • 标签: 磁粉探伤 剩磁量 换向退磁 交流接触器
  • 简介:摘要地铁车辆车轴容易发生故障,这与其受力复杂,工作条件恶劣有关,而且若其发生裂纹后不及时处理就会造成车轴断裂,从而造成事故。所以对车轴进行探伤就显得尤为重要,不管是地铁车辆制造商还是车辆维修厂都需要对车轴进行超声波探伤,这样可了解车轴的状态。本文就将新型车轴超声波探伤仪的工作原理进行了阐述,并将其应用到的芯片以及相关技术进行了介绍。

  • 标签: 地铁车辆 车轴 超声波探伤仪
  • 简介:摘要本文针对内燃机车轴箱轴承发热问题进行了原因分析,找出轴箱发热的主要原因,并采取了相应措施,解决了轴箱发热技术难题,效果良好。

  • 标签: 内燃机车 轴箱 轴箱轴承 发热
  • 简介:摘要:设备的发展,需要市场的推动,需要几代人的智慧,更需要国家政策的支持。注浆类日用陶瓷因其产品样式繁多,结构复杂,原料地域差异大,工艺繁杂,需要大量的人工操作,生产成本较高,使注浆类生产设备更为复杂。但注浆类产品外型精美,具有一定的装饰性,一直深受国内外喜爱。近几年陶瓷产品消费市场的不断扩大,日用瓷的生产企业急需转型,扩大生产的同时提高生产效率,降低人员管理成本,大部分企业都开始了引进自动化设备的规划。本司于2018年开始了对发展比较缓慢,国内生产厂家不多,国外引进成本较高的注浆成型设备的研究,并在第二年开始投产自行研发的设备。下面简单介绍空心注浆成型系统(专利产品)的研发过程以及设备的特点。

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  • 简介:摘要地铁车辆车轴容易发生故障,这与其受力复杂,工作条件恶劣有关,而且若其发生裂纹后不及时处理就会造成车轴断裂,从而造成事故。所以对车轴进行探伤就显得尤为重要,不管是地铁车辆制造商还是车辆维修厂都需要对车轴进行超声波探伤,这样可了解车轴的状态。本文就将新型车轴超声波探伤仪的工作原理进行了阐述,并将其应用到的芯片以及相关技术进行了介绍。

  • 标签: 地铁车辆 车轴 超声波探伤仪
  • 简介:摘要油田采油井(螺杆泵、抽油机、电泵)生产过程中,高凝、稠油井开发和井筒结蜡问题非常突出;为了从根本上解决这一技术难题,采用交—直—中变频技术,通过改变加热的供电方式强化了集肤效应,提高电热转换效率,油井空心杆井筒中频节能加热技术已日臻成熟,达到降低单井电加热费用的目的,方便了日常生产管理。中频电加热比工频电加热功率可降低10~20kW,平均节电率达到28%。

  • 标签: 高凝稠油井结蜡 集肤效应 中频节能加热 节能高效
  • 简介:摘要干式空心电抗器在运行中一旦出现烧损故障,就需要立即对出现烧损问题的干式空心电抗器进行故障检查并对故障进行维修,这就势必会影响干式空心电抗器的正常运行,进而影响到整个电力系统的正常工作。因此,有必要对干式空心电抗器的烧损故障类型和故障原因进行细致深入的分析研究,旨在充分了解日常运行中经常出现的故障类型,并有针对性的在故障出现之前对故障进行预防,在故障出现时可以以最高的效率对故障进行检修,从而全方位对干式空心电抗器进行维护,保障电力系统正常运行。

  • 标签: 干式空心电抗器 烧损故障 分析
  • 简介:摘要干式空心并联电抗器因为具备线性特征和参数稳定等优势,在电力系统的应用范围和应用量越来越大,逐渐成为电力系统安全运行过程中不可或缺的电气设备。但是干式空心并联电抗器在电力系统中的运行周期比较长,长时间运行过程中设备会因为多种原因而出现安全故障,对电力系统稳定运行造成严重的威胁,基于此,本文主要就干式空心并联电抗器的运行和维护进行了分析,希望通过本次研究对同行有所助益。

  • 标签: 干式空心并联电抗器 运行 维护
  • 简介:摘要干式空心电抗器外绝缘采用的是环氧树脂固化成型工艺,在运行过程中容易发生局部放电导致绝缘材料过热,从而致使电抗器故障影响电网电能质量。对电抗器常用的测温方式为人工现场红外测温,但因电抗器属于高电压交变强磁场的电力装置,正常工作时,为了安全,人不能靠近,所以人工测量只能测量运行电抗器的表面温度。本文介绍了一种安装于干式空心电抗器的无线在线测温装置,该装置可免除人工现场测温的需求,也能有效的测量出干式空心电抗器的运行温度。

  • 标签: 干式空心电抗器 发热 无线 测温
  • 简介:摘要干式空心电抗器作为保证电网系统运行的重要设备之一,对电网的安全运行发挥着极其重要的作用,其故障与损坏会直接影响电力系统的可靠性,造成巨大的经济损失和负面的社会影响,因此,干式空心电抗器的损坏原因及对策分析至关重要,对于提高电力系统可靠性具有十分重要的现实意义。本文分析了干式空心电抗器的结构特点,总结干式空心电抗器损坏的原因主要包括三个方面,即工艺设计缺陷、局部温升过高和绝缘材料劣化,并有针对性的从设计、工艺、运行过程等方面提出应对策略与措施,能够为保障干式空心电抗器正常运行和提高电力系统运行可靠性提供参考与借鉴。

  • 标签: 干式空心电抗器 损坏原因 对策
  • 简介:摘要本文通过对同轴度测量方法以及空心瓷绝缘子上下附件的结构分析,对可实施的几种测量方法的优缺点进行了对比,提出适合于GIS用空心瓷绝缘子上下附件同轴度的测量方法。

  • 标签: 空心瓷绝缘子 同轴度 测量 方法
  • 简介:摘要为使钢混塔架与风机基础及紧密连接连接在一起,在基础施工过程中使用橡胶抽拔棒成孔法预留孔道,后期内穿预应力锚索,施加应力荷载。

  • 标签: 风力发电 橡胶抽拔棒 制作 施工技术
  • 简介:摘要主要是分析了五百千伏变电站内的干式空心电抗器频繁故障的原因,其对其干式空心电抗器的结构以及特点做出了相应的分析研究。在这个基础之上提出了下文中的一些内容,此外也对其干式空心电抗器的故障以及运行维护的策略做出了全面的分析研究,在这个基础之上提出了下文之中的一些内容,希望能够给与同行业工作的人员提供出一定价值的参考。

  • 标签: 干式空心电抗器 故障 运维策略 分析
  • 简介:摘要为了能及时的发现出干式空心电抗器匝间所存在着的绝缘故障,从而探究干式空心电抗器的绝缘检测技术以及匝间过电压试验现场进行干式空心电抗器绝缘检测的一种方式。在本文之中,主要是针对了干式空心电抗器匝间绝缘检测技术的探究分析,并且在这个基础上提出了下文之中的一些内容。

  • 标签: 干式空心电抗器 匝间 绝缘检测 技术 分析
  • 简介:摘要:桥梁工程施工中,经常采用预应力空心板梁的施工方法,跨河中小桥梁需使用结构高度低、起吊重量小的上部结构,以尽可能降低桥面标高,方便运输和吊装施工。本文结合工程实例,针对先张法预应力空心板梁施工,在梁体整体的施工过程中,结合现行相关标准、规范基础,总结了该施工方法的标准化施工的具体措施,明确施工条件配备、工序管理与验收等要求,固化主要施工工艺和技术参数,并针对常见的质量通病开展预防和治理,以期为类似工程的施工提供参考。

  • 标签: 空心板梁 标准化施工
  • 简介:摘要论述了针对某电厂汽轮机的除湿设计方式及其计算方法,汽轮机采用空心静叶栅除湿等方法的集合应用。通过各项除湿技术的综合运用,汽轮机末级动叶后排汽干度保持在0.89以上,能够满足汽轮机对于排汽特性的要求。由于采用了单缸设计的方式,汽轮机结构更为紧凑,重量较双缸汽轮机也相应减小,同时该形式的应用也去掉了外置式汽水分离器这一设备,使系统设计更为简单合理。

  • 标签: 电厂 蒸汽湿度 除湿方法 内除湿计算