低壓交流配電盤作為配電系統(tǒng)中的重要組成部分 ,根據(jù)檢修大綱要求 , 需要定期進(jìn)行全面檢修維護(hù)和試驗校準(zhǔn) , 以 保證設(shè)備參數(shù)靈敏可靠 。由于配電盤控制單元型號繁多 ,且控制邏輯各不相同 , 因此電氣試驗方法也各不相同。基于此 ,研制了 一種低壓交流配電盤試驗裝置 , 首先闡述該試驗裝置研制的技術(shù)背景 , 然后分析具體的實施方法 , 包括DL型試驗方式、CF型試驗 方式、CFI型試驗方式 ,試驗表明 ,提高數(shù)據(jù)可靠性可以有效簡化試驗流程 ,規(guī)避風(fēng)險。
職業(yè)本科機(jī)器人技術(shù)專業(yè)依托國家戰(zhàn)略性新興機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要設(shè)立 ,承擔(dān)著培養(yǎng)滿足行業(yè)企業(yè)需求的高水平技能型、復(fù)合型工匠的任務(wù)。鑒于此 , 以職業(yè)技能大賽為背景 ,構(gòu)建以汽車行業(yè)輪轂車標(biāo)加工生產(chǎn)線為模型的數(shù)字孿生實踐教學(xué)平臺。實踐表明 ,該平臺能促進(jìn)職業(yè)本科機(jī)器人專業(yè)虛實結(jié)合教學(xué)模式的創(chuàng)新和應(yīng)用 ,提升學(xué)生工程實踐應(yīng)用能力和創(chuàng)新能力 , 有助于“工匠型”人才的培養(yǎng)。
近年來 ,礦區(qū)余熱利用技術(shù)朝著多種余熱資源、綜合規(guī)劃利用方向發(fā)展 ,并進(jìn)一步朝著自動化、智能化方向發(fā)展 ,其關(guān)鍵技術(shù)主要包括:直冷式深燴取熱乏風(fēng)熱泵技術(shù) 、礦井乏風(fēng)取熱技術(shù)、高溫?zé)岜眉夹g(shù)等 。 目前 ,單礦區(qū)單一余熱資源已不能滿 足礦區(qū)的替代鍋爐供熱需求 , 必須對煤礦生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的所有余熱資源進(jìn)行整體規(guī)劃 ,并根據(jù)不同用熱單位對供熱要求的不同 , 進(jìn)行有序規(guī)劃 ,根據(jù)余熱資源品質(zhì)分級利用 ,分區(qū)供熱 , 實現(xiàn)余熱資源和供熱需求的優(yōu)化組合 , 以達(dá)到系統(tǒng)供熱的最高效率 , 降低單位能耗 ,減少碳排放 , 同時降低運行費用 。鑒于此 , 以陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)公司實際項目為例 , 闡述直冷式乏風(fēng)熱泵技術(shù)的應(yīng)用實踐的有效性、先進(jìn)性 ,對以后直冷式乏風(fēng)熱泵技術(shù)應(yīng)用有借鑒意義。
印制板鼓包是造成印制電路板(PCB)產(chǎn)品報廢的常見缺陷之一 , 會對產(chǎn)品的功能、性能造成一定的影響 ?,F(xiàn)結(jié)合印制板在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的鼓包問題進(jìn)行實例分析 , 通過對產(chǎn)生印制板鼓包問題的各個因素進(jìn)行追蹤和技術(shù)分析 , 定位產(chǎn)生原因 ,研究出行之有效的改進(jìn)措施 , 通過試驗驗證 ,取得了明顯的改進(jìn)效果 ,并落實到具體的生產(chǎn)過程中 ,極大地提高了產(chǎn)品的可靠性 ,具有實際的指導(dǎo)意義和經(jīng)濟(jì)效益。
在鐵路貨車超偏載裝置的運行過程中 , 由于產(chǎn)品質(zhì)量 、安裝條件 、日常管理和外界環(huán)境等因素的影響 , 可能會出現(xiàn)多種故障 。根據(jù)相關(guān)規(guī)定 ,結(jié)合具體故障情況 ,對超偏載裝置發(fā)生的幾例典型故障進(jìn)行了詳細(xì)分析 ,并提出了判斷及解決方案。
詳細(xì)介紹了某電廠勵磁系統(tǒng)#1整流柜風(fēng)冷回路的優(yōu)化改造 , 旨在提升勵磁系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。針對原整流柜風(fēng)冷回路存在的設(shè)計問題 ,通過技術(shù)分析和實驗驗證 ,提出了一套綜合優(yōu)化改造方案。在實施過程中 , 首先對現(xiàn)有整流柜風(fēng)冷回 路系統(tǒng)進(jìn)行了全面的性能評估和故障分析 , 然后根據(jù)現(xiàn)場實際情況 ,提出了改造方案。 改造措施的實施經(jīng)過精心計劃和周密管 理最終成功完成 ,且通過后期的運行測試驗證了改造效果。 改造后的整流柜風(fēng)冷回路系統(tǒng)可靠性顯著提高 ,整流柜內(nèi)部溫度得到有效控制。此次成功優(yōu)化改造經(jīng)驗對于同類型電廠勵磁系統(tǒng)整流柜的優(yōu)化改造具有一定的借鑒和參考價值。
目前在用的一種氣動靜電噴漆設(shè)備受限于軸承支撐 , 噴碟轉(zhuǎn)速不快 ,加之結(jié)構(gòu)不盡合理 , 霧化不夠均勻 , 噴漆效果不理想 。鑒于此 ,通過重新設(shè)計 , 改進(jìn)了主蓋、軸承套、噴頭、噴碟的設(shè)計 ,使得噴碟旋轉(zhuǎn)更快 , 噴出來的靜電霧滴更細(xì)更均勻 ,解決了噴涂不均勻、黏附性不好的問題 ,且降低了涂料的損耗。
針對直升機(jī)電源系統(tǒng)起動發(fā)電機(jī)在起動完成 ,轉(zhuǎn)換到發(fā)電狀態(tài)下不能正常并網(wǎng) , 需要通過復(fù)位操作才能并網(wǎng)的問題 ,分析了故障機(jī)理 , 通過試驗驗證 ,得出故障原因為調(diào)壓保護(hù)器過壓保護(hù)誤動作 ,在此基礎(chǔ)上制定了故障的解決措施 , 為直升機(jī)起動發(fā)電機(jī)并網(wǎng)電路的設(shè)計提供了依據(jù)。
為實現(xiàn)燃煤電站和港口輸送系統(tǒng)智能化、高清潔化目標(biāo) ,設(shè)計了一種輸送機(jī)拱形封閉防護(hù)罩。結(jié)合工程現(xiàn)場給出了拱形封閉防護(hù)罩與輸送機(jī)相結(jié)合的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 , 然后針對該結(jié)構(gòu)方案 ,分析計算了拱形封閉防護(hù)罩在極值風(fēng)載荷下的抗風(fēng)強(qiáng)度。研究結(jié)果表明 ,該結(jié)構(gòu)設(shè)計方案可以實現(xiàn)輸送系統(tǒng)的清潔化目標(biāo) ,保證密閉性能的同時具備一定的抗風(fēng)強(qiáng)度 ,對電站和碼頭現(xiàn)場應(yīng)用具有重要的參考意義。
在煤礦智能化進(jìn)程飛速發(fā)展的今天 ,巷道進(jìn)尺統(tǒng)計一直是掘進(jìn)工作面的難題之一 ,現(xiàn)在的統(tǒng)計措施還高度依賴人工測量(例如全站儀定位進(jìn)尺坐標(biāo) 、激光測距儀直線定位), 這些依賴人工的方法給煤礦生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全帶來了許多隱患 。 鑒于此 ,提供并介紹一種適用于礦用橫軸掘錨機(jī)的 自動進(jìn)尺統(tǒng)計系統(tǒng) ,該系統(tǒng)基于傾角傳感器 、截割臂掏槽油缸內(nèi)置伸縮位移傳感器、截割電機(jī)電流傳感器之間的配合計算 ,實現(xiàn)班進(jìn)尺、日進(jìn)尺、月進(jìn)尺的自動精確統(tǒng)計。
基于仿真軟件在車輛開發(fā)初期的優(yōu)勢 ,在平臺車型的試驗數(shù)據(jù)標(biāo)定仿真模型基礎(chǔ)上 ,開展了動力總成匹配研究 ,利 用CRUISE軟件開展多種速比方案的動力性和經(jīng)濟(jì)性計算 ,得到了燃油經(jīng)濟(jì)性和動力性相關(guān)的曲線 , 以滿足性能目標(biāo)為前提 , 篩 選出了符合性能目標(biāo)的速比方案 ,可為新車型的動力總成匹配研發(fā)提供參考。
以填充工質(zhì)為25%的平板微熱管為研究對象,實驗研究了微熱管整體傾斜角度、冷凝段彎折角度對平板微熱管性能 的影響,結(jié)果表明:在平板微熱管水平放置以逆時針角度變化的過程中,當(dāng)傾斜角度從0°變化到10°時,平板微熱管的性能有很 好的改善,當(dāng)傾斜角度大于10°時,傾角的改變對平板微熱管性能的改善無顯著作用,傾斜角度大于10°時平板微熱管的熱性能 明顯好于0°時,所以在實際應(yīng)用中微熱管陣列傾斜角度應(yīng)大于10°使用;平板微熱管垂直放置,冷凝段彎折角度為15°時,平板微 熱管具有較好的均溫性和傳熱性,當(dāng)平板微熱管冷凝段的彎折角度大于15°時,平板微熱管的平均軸向溫差和平均熱阻均大于 冷凝段彎折角度小于15°時的平均溫差和熱阻,所以在實際應(yīng)用中平板微熱管冷凝段的彎折角度應(yīng)小于15°使用。
為了改善機(jī)械密封端面的密封性能 ,提出一種新型的葉形微孔織構(gòu) 。通過FLUENT軟件進(jìn)行數(shù)值模擬 ,研究壓差 、液 膜厚度、織構(gòu)深度、微孔偏轉(zhuǎn)角度對密封性能的影響 。結(jié)果表明:開啟力隨著壓差的增大而增大 , 隨液膜厚度、織構(gòu)深度、微孔偏 轉(zhuǎn)角度的增大而先增后減;泄漏率隨著壓差、液膜厚度的增大而增大 , 隨織構(gòu)深度的增加而先增后減 , 隨微孔偏轉(zhuǎn)角度的增大而 先減后增 ; 當(dāng)液膜厚度為2~3 μm、織構(gòu)深度為2 μm、微孔偏轉(zhuǎn)角度為30°時 ,開啟力 、開漏比 、液膜剛度大 , 泄漏率小 , 密封端面 產(chǎn)生良好的流體動壓效應(yīng) , 密封性能較好。