更新日期: 2024-06-27

常用冲击器型号

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常用冲击器型号 4.7

常 用 冲 击 器 技 术 参 数 技术参数 LDG45 LDG45A LDG55 LDG55A LDG65A LDG85A 钻孔直径 (mm) Φ105~130 Φ105~130 Φ140~155 Φ140~155 Φ152~305 Φ203~350 长 度 (mm) 1034 994 1220 1098 1450 1551 外 径 (mm) 98 98 124 124 136 181 重 量 (Kg) 39 40 74 70 126 277 工作气压 (Mpa) 0.8~2.1 1.2~2.1 0.8~2.1 1.2~2.1 0.8~2.1 0.8~2.1 耗风量 (m3/min) 3.5~15 3.5~15 6.5~18 4.5~18 8.5~25 12~31 冲 击 功 (N.M) 335 400 700 800 822 1560 冲击次数 (次/分) ≥801 ≥

常用振捣器型号

常用振捣器型号

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常用振捣器型号、作用半径、功率 振捣器类别或结构类型 浇筑层的允许最大铺料厚度 1 插入式 电动硬轴振捣器 振捣器工作长度的0.8倍 软轴振捣器 振捣器工作长度的1.25倍 2 表面式 在无筋或单层钢筋结构中 250mm 在双层钢筋结构中 120mm 混凝土入仓时,应尽量使混凝土按先低后高进行,并注意分料,不要 过分集中.要求: (1)仓内有低塘或料面,应按先低后高进行卸料,以免泌水集中带走 灰浆. (2)由迎水面至背水面把泌水赶至背水面部分,然后处理集中的泌水. (3)根据混凝土强度等级分区,先高强度后低强度进行下料,以防止 减少高强度区的断面. (4)要适应结构物待点.如浇筑块内有廊道,钢管或埋件的仓位,卸料 必须两侧平起,廊道,钢管两侧的混凝土高差不得超过铺料的层厚(一 般30~50cm). 常用的铺料方法有以下三种: 平层浇筑法 平层浇筑法

常用断路器型号及报价

常用断路器型号及报价

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序号系列型号极数 15nsx100n/33 16nsx100n/44 17nsx160n/33 18nsx160n/44 19nsx250n/33 20nsx250n/44 21nsx400n/33 22nsx400n/44 23nsx630n/33 24nsx630n/44 25c65n-c1a/1p1 26c65n-c2a/1p1 27c65n-c3a/1p1 28c65n-c4a/1p1 29c65n-c6a/1p1 30c65n-c10a/1p1 31c65n-c16a/1p1 32c65n-c20a/1p1 33c65n-c25a/1p1 34c65n-c32a/1p1 35c65n-c40a/1p1 36c65n-c50a/1p1 37c65n-c63a/1p1 38c65n-c

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常用振捣器型号共20页

常用振捣器型号共20页

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常用振捣器型号共20页 4.6

第1页 常用振捣器型号、作用半径、功率 振捣器类别或结构类型 浇筑层的允许最大铺料厚度 1 插入式 电动硬轴振捣器 振捣器工作长度的0.8倍 软轴振捣器 振捣器工作长度的1.25倍 2 表面式 在无筋或单层钢筋结构中 250mm 在双层钢筋结构中 120mm 混凝土入仓时,应尽量使混凝土按先低后高进行,并注意分料,不要过分 集中.要求: (1)仓内有低塘或料面,应按先低后高进行卸料,以免泌水集中带走灰浆. (2)由迎水面至背水面把泌水赶至背水面部分,然后处理集中的泌水. (3)根据混凝土强度等级分区,先高强度后低强度进行下料,以防止减少 高强度区的断面. (4)要适应结构物待点.如浇筑块内有廊道,钢管或埋件的仓位,卸料必须 第2页 两侧平起,廊道,钢管两侧的混凝土高差不得超过铺料的层厚(一般30~5 0cm). 常用的铺料

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中国大口径潜孔锤-冲击器、钻头

中国大口径潜孔锤-冲击器、钻头

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中国大口径潜孔锤-冲击器、钻头 4.6

中国大口径潜孔锤-冲击器、钻头

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自配流型液压冲击器建模与仿真 自配流型液压冲击器建模与仿真 自配流型液压冲击器建模与仿真

自配流型液压冲击器建模与仿真

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自配流型液压冲击器建模与仿真 4.4

液压冲击器是工程施工中常用的液压设备。其工作过程中运动部件的高加速度及惯性工作油压的特性,使得其与常规液压设备工作状况有很大区别。在液压冲击器的研究过程有必要快速准确地建立计算仿真模型。在amesim系统中基于功率键合原理搭建的液压冲击器仿真系统,综合考虑了液压冲击器主要功能和特点,可快速实现对冲击器主要仿真参数的计算。利用现有的yyg250型液压凿岩机的冲击器设计参数进行仿真后,计算结果与实测工况参数之误差在5%之内,说明了仿真模型的正确性和可靠性。该模型对不同系列的冲击器的参数设计和冲击特性研究提供了良好的平台。

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氮爆式液压冲击器的仿真建模 氮爆式液压冲击器的仿真建模 氮爆式液压冲击器的仿真建模

氮爆式液压冲击器的仿真建模

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氮爆式液压冲击器的仿真建模 4.7

为研究液压冲击器的冲击能量控制特性,根据功率键合原理,搭建了氮爆式液压冲击器工作时冲程和回程两阶段的功率键图,据此建立了氮爆式液压冲击器的状态方程组.通过amesim平台构建了氮爆式液压冲击器仿真系统.该系统能综合考虑冲击器运动状态高频变化特点,可快速实现对氮爆式液压冲击器主要参数的计算.利用dbs500型氮爆式液压冲击器现有的设计参数进行仿真计算,计算结果与实测参数之误差在6%以内,表明所建模型是基本合理的.

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利用风动冲击器施工锚索钻孔 利用风动冲击器施工锚索钻孔 利用风动冲击器施工锚索钻孔

利用风动冲击器施工锚索钻孔

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利用风动冲击器施工锚索钻孔 4.7

利用风动冲击器施工锚索钻孔

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冲击器反打技术在起拔套管中的应用

冲击器反打技术在起拔套管中的应用

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冲击器反打技术在起拔套管中的应用 4.6

冲击器反打技术在起拔套管中的应用 气动潜孔锤钻进工艺是以压缩空气为介质,通过压缩空气经冲击器转换为较 高频率的冲击功进行破碎岩石。根据冲击器的工作原理,设计了反打冲击器。冲 击器反打技术主要应用于跟管钻进套管处理。在松散破碎地层进行锚杆锚索或灌 浆施工中,经常采用跟管钻进的方法,然而在进行套管起拔处理时,依靠钻机自 己往往很难带动,一般需要采用千斤顶才行。但有时坡面较高,千斤顶设备的搬 运安装很不方便。利用冲击器进行反打套管,可达到轻便起拔套管的目的。 1结构原理 冲击器产生的强大的冲击功向外打作用于套管,使套管往外拔。 如图所示,将冲击器上接手经变径接手与专用套管接头反向连接,变径接手 上带三通接进风管,套管接头端封闭。下接手位置换成上接手,内安装承冲块, 冲击器活塞直接作用在承冲块上,冲击功带动套管向外移动。 反打冲击器装置中,承冲块的厚度是影响冲击器作用功的关键

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金刚石绳索取心液动冲击器的应用 金刚石绳索取心液动冲击器的应用 金刚石绳索取心液动冲击器的应用

金刚石绳索取心液动冲击器的应用

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金刚石绳索取心液动冲击器的应用 4.4

金刚石液动冲击器钻进,在国内外被公认为是解决硬到坚硬岩石相关难题的有效方法之一,它使钻头对岩石的破碎方式从单一回转破碎方式变为冲击加回转破碎方式,有效地防止了"打滑"、提高机械钻速、增加钻头寿命、克服复杂地层岩心易堵塞以及减轻钻孔斜等特点。为了推广应用该项设备,我队采用tk-60s型液动冲击器钻具,首先在新疆哈密市三岔口铜矿区进行了试验,取得了较好的试验成果,并首次提出液动冲击器的钻进参数:大泵量、慢转速、中钻压等,另外在中硬地层应用时,能够提高钻进效率、增加硬脆碎地层中钻进回次进尺、降低大部分易孔斜地层孔斜程度等特点。

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基于虚拟样机技术的液压冲击器改进设计 基于虚拟样机技术的液压冲击器改进设计 基于虚拟样机技术的液压冲击器改进设计

基于虚拟样机技术的液压冲击器改进设计

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基于虚拟样机技术的液压冲击器改进设计 4.8

传统的液压破碎锤冲击机构包含了换向阀和主缸体,由于两者在工作中受损情况不同,更换设备时便造成了不必要的浪费,故此以虚拟样机技术为设计理念,通过catia软件,建立改进后的破碎锤液压冲击器的虚拟样机模型,使做到换向阀合主缸体两者分离,并运用catia的动态模拟功能对冲击器进行运动学仿真分析。虚拟样机技术可以减少实物模型和样机的投入,缩短产品的开发周期,有利于实现产品的最优设计或变形产品设计。

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正泰电器常用断路器型号 (2)

正泰电器常用断路器型号 (2)

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正泰电器常用断路器型号 (2) 4.4

精品资料 备注 正泰常用断路器型号 正泰常用断路器型号及选型列表: 系列型号额定电流(a) nm1-63s/3300 nm1-63h/330010-63 nm1-63h/4300 nm1-100s/3300 nm1-100h/330010-100 nm1-100h/4300 nm1-225s/3300 nm1系列塑料外壳式 断路器 nm1-225h/3300 nm1-225h/4300 125-225 nm1-400s/3300 nm1-400h/3300250-400 nm1-400s/4300 nm1-630s/3300 nm1-630h/3300400-630 nm1-630s/4300 nm1-800h/3300630-800 精品资料 nm1-1250h/33001000-1250 dz15系列塑料外壳 式断路器 dz1

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正泰电器常用断路器型号 (3)

正泰电器常用断路器型号 (3)

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正泰电器常用断路器型号 (3) 4.7

正泰常用断路器型号 正泰常用断路器型号及选型列表: 系列型号额定电流(a)备注 nm1系列塑料外壳式 断路器 nm1-63s/3300 10-63nm1-63h/3300 nm1-63h/4300 nm1-100s/3300 10-100nm1-100h/3300 nm1-100h/4300 nm1-225s/3300 125-225nm1-225h/3300 nm1-225h/4300 nm1-400s/3300 250-400nm1-400h/3300 nm1-400s/4300 nm1-630s/3300 400-630nm1-630h/3300 nm1-630s/4300 nm1-800h/3300630-800 nm1-1250h/33001000-1250 dz15系列塑料外壳式 断路器 dz15-40/290110-4

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正泰电器常用断路器型号 (4)

正泰电器常用断路器型号 (4)

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正泰电器常用断路器型号 (4) 4.6

正泰电器常用断路器型号 (4)

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正泰电器常用断路器型号

正泰电器常用断路器型号

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正泰电器常用断路器型号 4.3

正泰电器常用断路器型号 正泰常用断路器型号 正泰常用断路器型号及选型列表: 系列型号额定电流(a)备注 nm1系列塑料外壳式 断路器 nm1-63s/3300 10-63nm1-63h/3300 nm1-63h/4300 nm1-100s/3300 10-100nm1-100h/3300 nm1-100h/4300 nm1-225s/3300 125-225nm1-225h/3300 nm1-225h/4300 nm1-400s/3300 250-400nm1-400h/3300 nm1-400s/4300 nm1-630s/3300 400-630nm1-630h/3300 nm1-630s/4300 nm1-800h/3300630-800 nm1-1250h/33001000-1250 dz15系列塑料外壳式 断路器 dz15-

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近钻头扭转冲击器破岩机理及应用_李玮

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近钻头扭转冲击器破岩机理及应用_李玮 4.8

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液压冲击器迷宫密封的设计研究与仿真分析 液压冲击器迷宫密封的设计研究与仿真分析 液压冲击器迷宫密封的设计研究与仿真分析

液压冲击器迷宫密封的设计研究与仿真分析

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液压冲击器迷宫密封的设计研究与仿真分析 4.6

针对液压冲击器密封泄漏问题,利用数值计算方法对活塞与中缸体的各种迷宫密封形式进行仿真研究,确定其流场和速度场分布,计算出各种迷宫形式的泄漏量,从而找出最优的迷宫设计方法以指导设计改进。

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基于AMESim气液联合式液压冲击器的建模与仿真 基于AMESim气液联合式液压冲击器的建模与仿真 基于AMESim气液联合式液压冲击器的建模与仿真

基于AMESim气液联合式液压冲击器的建模与仿真

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基于AMESim气液联合式液压冲击器的建模与仿真 4.6

在分析液压冲击器工作原理的基础上,利用多学科领域复杂系统仿真平台amesim搭建了气液联合式液压冲击器的仿真模型.通过设定不同仿真参数,得到不同工况下活塞的位移、速度、加速度及前后腔压力变化曲线.仿真结果可为液压冲击器元件的选型和参数优化提供依据.

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基于ANSYS Workbench的挖掘机式冲击器工作装置模态分析 基于ANSYS Workbench的挖掘机式冲击器工作装置模态分析 基于ANSYS Workbench的挖掘机式冲击器工作装置模态分析

基于ANSYS Workbench的挖掘机式冲击器工作装置模态分析

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基于ANSYS Workbench的挖掘机式冲击器工作装置模态分析 4.8

挖掘机工作装置最初的设计是以铲斗挖掘为主要功能,装上冲击器后其工作状况为冲击振动,需要对工作装置进行动态特性分析。采用pro/e软件对某型号挖掘机式冲击器进行三维建模,然后利用ansysworkbench建立有限元模型。对挖掘机式冲击器工作装置的三种工况进行模态分析,得到工作装置的固有频率和振型,为挖掘机和冲击器的功率匹配提供一定的依据,并为其优化设计提供理论基础。

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对石油矿场钻井液动冲击器使用的探究 对石油矿场钻井液动冲击器使用的探究 对石油矿场钻井液动冲击器使用的探究

对石油矿场钻井液动冲击器使用的探究

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对石油矿场钻井液动冲击器使用的探究 4.6

在石油矿场的开发与采集过程中,需要用到各种各样的辅助设备,因此,使用之前对于机器设备工作原理、使用方法以及注意事项等都应该有一个较为全面充分的了解。这样才能确保石油矿场钻井工作的安全和顺利的进行。本篇文章是以石油矿场钻井过程中液动冲击器为研究对象,通过时液动冲击器的组成器件、使用原理和方法、设计参数、工作性能以厦具体的经济效益五个方面的深入探究,对石油矿场钻井液动冲击器的使用进行了全面的阐述和分析,充分体现出了液动冲击器使用能够为石油矿场钻井行业带来巨大的经济效益。

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双作用单阀水力潜孔冲击器 双作用单阀水力潜孔冲击器 双作用单阀水力潜孔冲击器

双作用单阀水力潜孔冲击器

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双作用单阀水力潜孔冲击器 4.7

本文作者设计了tm-7a、tm-8和tm-9新式单阀水力潜孔冲击器。外径为70毫米的tm-7a水力冲击器用予钻凿直径为76~80毫米的深孔;tm-8水力冲击器的外径为85毫米,用来钻凿直径等于或大于93毫米的深孔;tm-9水力冲击

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利用风动冲击器施工锚索钻孔 利用风动冲击器施工锚索钻孔 利用风动冲击器施工锚索钻孔

利用风动冲击器施工锚索钻孔

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利用风动冲击器施工锚索钻孔 4.6

利用风动冲击器施工锚索钻孔

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塔里木地区复合冲击器钻井提速应用与实践 塔里木地区复合冲击器钻井提速应用与实践 塔里木地区复合冲击器钻井提速应用与实践

塔里木地区复合冲击器钻井提速应用与实践

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塔里木地区复合冲击器钻井提速应用与实践 4.7

塔里木深井超深井面临着二叠系玄武岩地层可钻性差、易漏,志留系致密砂岩钻头磨损严重的钻井难题,常规提速工具难以实现工具提速再突破。昆仑山前二叠系地层石英含量高,地层可钻性差。新速通公司开发的复合冲击钻井技术,可将流体的液压能转换成工具扭向和轴向交替的高频冲击机械能并直接传递给钻头,给钻头施加周期性的低幅高频复合式冲击,提高破岩效率。在塔里木地区不同区域内几口井试验复合冲击器取得了良好提速的效果,给该地区钻井提速提供了新的选择和思路。

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扭力冲击器在坚硬地层钻井提速技术研究 扭力冲击器在坚硬地层钻井提速技术研究 扭力冲击器在坚硬地层钻井提速技术研究

扭力冲击器在坚硬地层钻井提速技术研究

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扭力冲击器在坚硬地层钻井提速技术研究 4.6

为了提高坚硬地层钻井速度、减小钻井周期、降低钻井成本,根据坚硬地层的岩性特点,研究了pdc钻头的破岩机理,分析了目前坚硬地层钻进中存在的问题,研究出不但能够提高钻井速度,还能有效防止井斜、狗腿等井身问题,提高井身质量的优质井下工具扭力冲击器,本文通过扭力冲击器的原理、特点,结合pdc钻头钻进过程中出现的问题,最终确定了钻进提速的pdc+扭力冲击器的钻具组合,在提高机械钻速的同时,延长了pdc钻头的使用寿命。

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常用调压箱型号

常用调压箱型号

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常用调压箱型号 4.7

按照国家标准:gb27791-2011《城镇燃气调压箱》中型号编制要求,我公司楼栋调压箱的对 应调压箱型号如下: 调压箱型号简称规格型号额定流量nm3/h进出口口径 rx-25/0.4a-rbrb2525dn25/dn25 rx-40/0.4a-rbrb4040dn25/dn25 rx-50/0.4a-rbrb5050dn25/dn40 rx-80/0.4a-rbrb8080dn25/dn40 rx-100/0.4a-rbrb100100dn25/dn40 rx-150/0.4a-80q80q150dn50/dn80 rx-250/0.8a-80qh80qh250dn50/dn80 rx-300/0.4arx-300/0.4a300dn50/dn80

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刘潇潇

职位:建筑工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

常用冲击器型号文辑: 是刘潇潇根据数聚超市为大家精心整理的相关常用冲击器型号资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 常用冲击器型号