更新日期: 2025-05-14

圆伞形风帽

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圆伞形风帽 4.4

圆伞形风帽

96K150-2 圆伞形风帽

96K150-2 圆伞形风帽

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锥形风帽,伞形风帽

锥形风帽,伞形风帽

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锥形风帽,伞形风帽

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伞形风帽与锥形风帽制作图

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伞形风帽与锥形风帽制作图 4.7

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96K150-3 圆锥形风帽

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96K150-3 圆锥形风帽 4.6

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伞形曲面结构织物的设计与织造 伞形曲面结构织物的设计与织造 伞形曲面结构织物的设计与织造

伞形曲面结构织物的设计与织造

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伞形曲面结构织物的设计与织造 4.3

为提高整体成型伞形曲面结构织物的生产效率并降低成本,研究了在传统织机上织造伞形曲面织物的方法;分析了伞形曲面结构的立体特性和织造原理,用同心圆分割法和抛物线分割法对伞形曲面织物进行平面化,并分析两种平面化方法的优劣.同时,研究了接结线的布局对织物织造和成型性能的影响,确定了合理的布局方法.研究结果表明:采用抛物线分割法进行织物平面化,并沿纬纱方向布局接结线,其试织织物可达到设计要求.

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风帽参数

风帽参数

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风帽参数 4.5

锥形风帽(tg10)尺寸表 锥形风帽适用于除尘系统及非腐蚀性有毒系统 型号展开面积d1d2d3d 10.896220418264200 21.056240456288220 31.320270513324250 41.613300570360280 52.049340646408320 62.536380722456360 73.069420798502400 83.851470893564450 94.684520988624500 105.7925801102696560 117.2726501235780630 128.8787201368864700 1311.5648201558984800 1414.48492017481104

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伞形端头光源—光纤耦合器

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伞形端头光源—光纤耦合器 4.3

大功率、高能量、窄脉冲激光与光纤之间的耦合对激光的应用有着重要的作用。但是,由于光纤端面具有一定的损伤阈值,利用透镜实现上述耦合是十分困难的。本文通过分析光纤端面的损伤机理,设计了一种伞形端头光源-光纤耦合器,实现了大功率(10mw),高能量(20mj),窄脉冲(20ns),高频电光调qnd∶yag激光与光纤之间的耦合,耦合效率达到80%以上

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筒形风帽及附件

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筒形风帽及附件 4.3

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分区式变伞形复合绝缘子的分析 分区式变伞形复合绝缘子的分析 分区式变伞形复合绝缘子的分析

分区式变伞形复合绝缘子的分析

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分区式变伞形复合绝缘子的分析 4.3

与传统绝缘子相比,变伞形绝缘子制作工艺可操作性强,产品的爬距质量高;避免胶可料的浪费;开模具的资金少;模具使用率高等。伞形在标准允许规范内变化,可"不视为设计改变"。但伞型在大范围内变化,对复合绝缘子串的电场分布、覆冰雪、耐污闪等性能能否产生正面的影响,有待验证。

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风帽改造方案

风帽改造方案

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风帽改造方案 4.7

一、情况简介: 泰山锅炉产75t/h锅炉原风帽为蘑菇状754个,该种风帽在送 风风压波动时,物料会通过风帽孔回吸进入风室,造成风室积渣, 风室积渣后,又会使床压波动加剧,影响布风均匀性,风室积渣 又会结焦危及安全运行。改造后的风帽为钟罩式,采用高铬镍锰 钼硅氮稀土材料铸造而成,数量不变,能有效避免对吹、偏转, 风室不会积渣,风帽不会漏灰,风帽不会堵孔,整体使用寿命二 年,已改造过的几十台锅炉运行实践证明,改造后设计风速、布 风板阻力能满足流化布风的要求,锅炉燃烧稳定。 二、阻力计算: (一)原风帽754个,24孔ф8,布风板开孔ф,引风管内径ф, 一次冷风量为45000?/h,温度150℃,换算成热态风量为69725 ?/h,密度ρ=0.84 原风帽总阻力为2165.5pa。 (二)设计钟罩式风帽数量为754个,各部分阻力计算如下 (1)入口阻力:

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不锈钢风帽

不锈钢风帽

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不锈钢风帽 4.3

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倒伞形曝气机有限元分析及优化设计

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倒伞形曝气机有限元分析及优化设计 4.6

本科毕业设计(论文)通过答辩 1 倒伞型曝气机有限元分析及优化设计 学生姓名:班级: 指导老师: 摘要:研究污水处理设备强度优化问题,倒伞型曝气机是污水生物处理技术中的关键 设备,具有充氧、搅拌和推流等作用。搅拌叶轮的设计和优化对其最主要的性能指标充 氧动力效率至为关键。在研究曝气机充氧机理的基础上,对曝气机的叶片进行了实体建 模、有限元分析和优化设计。首先利用ansys平台对叶片工作过程进行了研究,通过实体 建模、网格划分和有限元分析等过程,对曝气机搅拌叶片在工作状态的应力应变情况进 行了有限元仿真分析。仿真结果明确了叶片的薄弱环节,并为进行优化和改良结构,为产 品的生产设计提供了研究依据。 关键词:倒伞曝气机;有限元分析;优化设计 指导老师签名: 本科毕业设计(论文)通过答辩 2 finiteelementanalysisandoptimal

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风帽改造方案 (2)

风帽改造方案 (2)

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风帽改造方案 (2) 4.6

一、情况简介: 泰山锅炉产75t/h锅炉原风帽为蘑菇状754个,该种风帽在送 风风压波动时,物料会通过风帽孔回吸进入风室,造成风室积渣, 风室积渣后,又会使床压波动加剧,影响布风均匀性,风室积渣 又会结焦危及安全运行。改造后的风帽为钟罩式,采用高铬镍锰 钼硅氮稀土材料铸造而成,数量不变,能有效避免对吹、偏转, 风室不会积渣,风帽不会漏灰,风帽不会堵孔,整体使用寿命二 年,已改造过的几十台锅炉运行实践证明,改造后设计风速、布 风板阻力能满足流化布风的要求,锅炉燃烧稳定。 二、阻力计算: (一)原风帽754个,24孔ф8,布风板开孔ф,引风管内径ф, 一次冷风量为45000?/h,温度150℃,换算成热态风量为69725 ?/h,密度ρ=0.84 原风帽总阻力为2165.5pa。 (二)设计钟罩式风帽数量为754个,各部分阻力计算如下 (1)入口阻力:

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伞形膜结构设计和加工中的两个问题

伞形膜结构设计和加工中的两个问题

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伞形膜结构设计和加工中的两个问题 3

伞形膜结构设计和加工中的两个问题——圆锥形,即伞形,指锥面上没有布置脊索的膜造型,是膜结构中最重要的形式之一,它的实际应用非常广泛。本文重点讲述了圆锥膜面在设计和加工制作中的两个最主要的问题:1、联体圆锥膜面之间无谷索的情况;2、圆锥膜面帽顶的处理问...

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HPLC法测定中药了哥王中伞形花内酯的含量 HPLC法测定中药了哥王中伞形花内酯的含量 HPLC法测定中药了哥王中伞形花内酯的含量

HPLC法测定中药了哥王中伞形花内酯的含量

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HPLC法测定中药了哥王中伞形花内酯的含量 4.4

目的建立测定了哥王中伞形花内酯(umbelliferone)含量的hplc法。方法色谱柱:伊利特-c18柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相:甲醇-水-四氢呋喃-冰乙酸(体积比为20.0∶75.0∶5.0∶0.6),检测波长:324nm,柱温:40℃,流速:1.0ml.min-1。结果伞形花内酯质量浓度在0.6~24.0mg.l-1内线性关系良好(r=0.9998)。伞形花内酯的平均回收率为98.5%,rsd为1.9%。结论该方法适用于了哥王药材的质量控制。

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土内撑开式伞形土锚的钢绞线连接实验研究 土内撑开式伞形土锚的钢绞线连接实验研究 土内撑开式伞形土锚的钢绞线连接实验研究

土内撑开式伞形土锚的钢绞线连接实验研究

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土内撑开式伞形土锚的钢绞线连接实验研究 4.5

针对用于土内撑开式伞形土锚的钢绞线的连接问题进行了实验研究。将钢绞线用两种不同的连接方式连接,一种为卡子连接,另一种为爆压管连接,分别进行了拉伸破坏实验,得到各自的最大抗拉力,通过对比爆压管连接的最大抗拉力值大于卡子连接的最大抗拉力值,从而得出采用爆压管连接要比卡子连接更为可靠的结果。

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排风口风帽 排风口风帽 排风口风帽

排风口风帽

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排风口风帽 4.5

本文将围绕建设工程领域中的排风口风帽展开讨论,通过问题解答的方式,详细说明其作用、安装方法、维护保养等相关内容。

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伞形瓷绝缘子装配技术的改进设计 伞形瓷绝缘子装配技术的改进设计 伞形瓷绝缘子装配技术的改进设计

伞形瓷绝缘子装配技术的改进设计

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伞形瓷绝缘子装配技术的改进设计 4.3

针对伞形瓷绝缘子在传统生产过程中装配效率低、质量参差不齐、工人劳动强度大等问题,设计了一种能够自动对伞形瓷绝缘子进行装配的设备,并利用ug软件对其进行了运动仿真。经过分析,最终所设计的瓷绝缘子装配设备方案可行,能够增加瓷绝缘子装配的自动化程度。

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钟罩式风帽局部磨损分析 钟罩式风帽局部磨损分析 钟罩式风帽局部磨损分析

钟罩式风帽局部磨损分析

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钟罩式风帽局部磨损分析 4.8

风帽磨损常见于风帽头部,针对一台锅炉出现的仅风帽小孔附近局部磨损的特殊现象,通过对比风帽磨损的不同位置,针对该情况做了详细分析。

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白鹤灵芝中伞形花内酯的HPLC法测定 白鹤灵芝中伞形花内酯的HPLC法测定 白鹤灵芝中伞形花内酯的HPLC法测定

白鹤灵芝中伞形花内酯的HPLC法测定

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白鹤灵芝中伞形花内酯的HPLC法测定 4.6

目的:建立白鹤灵芝药材中伞形花内酯质量分数测定的方法.方法:色谱柱xtimatetm-c18(250mm×4.6mm×5μm);流动相:v(0.1%磷酸水溶液)∶v(乙腈)=75∶25;流速为0.8ml/min;检测波长318nm;柱温25℃.结果:伞形花内酯质量分数在一定范围内线性关系良好(r=0.9997),加标回收率为100.12%,rsd=2.16%(n=6),不同批次白鹤灵芝中伞形花内酯质量分数差异明显.结论:建立的方法操作简单,精密度好,结果准确,可用于白鹤灵芝中伞形花内酯质量分数的测定.

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无动力风帽安装报告

无动力风帽安装报告

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无动力风帽安装报告 4.5

榆林机场无动力风帽改造可行性研究报告 一、无动力风帽概述 1、无动力风帽运行原理及其他自然排风类型对比。 无动力风帽是利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转 及室内外空气对流的原理,将任何平行方向的空气流动,加速并 转变为由下而上垂直的空气流动,以提高室内通风换气效果的一 种装置,它不用电,无躁音,可长期运转,排除室内的热气,湿 气和秽气,其根据空气自然规律和气流流动原理,合理化设置在 屋面的顶部,能迅速排出室内的热气和污浊气体,改善室内环境。 2、无动力风帽运用范围 无动力风帽广泛用于大型厂房、库房、场馆、畜牧场、营业 性场所、高层建筑、民用住宅等 3、产品特点 零成本运行24小时无需人员操作、重量轻、绿色环保、无 噪音、寿命长、安装简便迅捷、适用性广泛、独特的圆形外观(太 极原理化解了平推的力量)和支撑结构,保证涡轮可以经受台风 的袭击。采用独特的变角管径,只要在

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刘奥

职位:热能与动力工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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