系列尺寸的霍普金森拉、压、扭杆装置,并配备有先进的同步控制和测量系统,测量温度范围-173℃~1000℃。 2100433B
性能指标: 波导杆直径:13mm; 输入杆长度:1000mm; 输出杆长度:1000mm;撞击速度:<40m/s。
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
一、 LED 的结构及发光原理50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于 1960 年。 LED 是英文 light emitting diode (发光二极管)的缩...
⒈保水.保水剂不溶于水,但能吸收相当自身重量成百倍的水.保水剂可有效抑制水分蒸发.土壤中渗入保水剂后,在很大程度上抑制了水分蒸发,提高了土壤饱和含水量,降低了土壤的饱和导水率,从而减缓了土壤释放水的速...
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
智能配电柜主要功能 摘要 : 对于智能配电柜稍微接触比较多的人,应该能感觉到智能配电柜 的很多性能相对于传统配电柜是具有很多优势的。但对于具体有哪些优势并 不怎幺清楚。同时,对于智能配电柜功能有哪些也不怎幺清楚。 对于智能配电柜稍微接触比较多的人,应该能感觉到智能配电柜的很多性 能相对于传统配电柜是具有很多优势的。但对于具体有哪些优势并不怎幺清 楚。同时,对于智能配电柜功能有哪些也不怎幺清楚。 因此,本文将对智能配电柜较传统配电柜优势进行分析: 1、对于传统的配电柜只具备配电管理的功能,将电源分配到负载机柜之 上;而智能配电柜,除了配电管理之外,还具有运行管理和安全管理的功 能,有效的提高整个配电系统可靠性,降低风险。 2、传统配电柜使用的指针式仪表或数显式仪表,只能有限的监测配电柜 的参数,满足基本的需要,智能配电柜采用高集成度,高可靠性的计算机主 板,全面的监测系统的各项运行参数,并通
图1中上面的直杆为拉杆,该直杆受力方式为轴向拉伸;下面的直杆为压杆,受力方式为轴向压缩。
若一杆件因受轴向力而沿着轴线方向产生压缩(或伸长),这类杆件称为压杆(或拉杆)。
这种变形形式称为轴向压缩(或轴向拉伸)。
挤压杆基本信息
挤压杆(extrusion stem)
将挤压机主缸内产生的压力传递给挤压筒内的锭坯,使锭坯产生塑性变形从挤压模孔中流出,形成挤压制品用的挤压工具。挤压杆分空心与实心两种。空心挤压杆用于管棒材挤压机。实心挤压杆用于棒型材挤压机。挤压杆的结构如图所示。挤压杆一般是圆柱形整体结构,可分端头、杆身及根部。在大吨位挤压机上,挤压杆做成变断面的,以增加纵向抗弯强度。此时挤压简应具有变断面的内孔。另外,为了节省高级合金钢,有时挤压杆做成过盈装配式的,杆身部分用的材料强度可比根部用的高些。
挤压杆的外径根据挤压筒的内径确定。卧式挤压机挤压杆的外径一般比。筒内径小4~10mm。立式挤压机挤压杆的外径比筒内径小2~3mm,管材挤压杆的内孔直径应大于穿孔针外径。
挤压杆在高温下工作,其端头有可能发生塑性变形而被镦粗。因此,实心挤压杆的端头直径应做得小些,而空心挤压杆的端头内径则应大些,以免变形后换用大穿孔针时放不进去。为了避免应力集中,挤压杆的根部的过渡部分应做成锥形,并有较大的圆角,其半径为R≥100mm。圆弧过小或根部与杆身部直径配合不好会使挤压杆断裂。
挤压杆的长度等于挤压杆支承器的长度加挤压筒的长度再加5~10mm,以便把压余(见挤压残料)和挤压垫片从挤压筒中推出来。挤压杆的材料是铬镍钼和铬镍钨合金。装配式的挤压杆杆身为铬镍钨钒合金,根部为铬镍钼合金。挤压杆加工时,杆身和根部的不同心度不大于O.1mm,两端面对轴线的摆动量不大于0.1mm。杆身外圆和内孔的表面粗糙度为1.25~2.5μm。
挤压杆在工作时受到很大的纵向弯曲应力和压应力。因此,挤压时要对挤压杆进行稳定性和强度校核。当挤压杆开始失稳时,所许可的最大临界载荷按下式计算:
式中Pe为许可最大临界压力,kN;E为材料的弹性模量,对铬钨钒合金取O.22MPa;J为断面惯性矩,mm4,圆形挤压杆的J=πD4/64为长度系数,挤压杆一端固定一端自由状态时,取岸μ=1.5;而随着挤压杆两端支持方式的不同,μ在O.5~2.O范围内;le为挤压杆有效工作长度,mm。
计算结果Pe应大于挤压机吨位1~2倍,否则挤压杆容易失去稳定而发生弯曲。