❶ 中速磨煤机中液压油系统的比例溢流阀的作用和工作原理是怎样的啊
普通溢流阀与比例溢流阀一样,都有一个阀芯,阀芯的一端是液压油产生的压力,另一端是机械力。普通溢流阀通过调节弹簧力,来调整液压压力。而比例溢流阀是电磁铁直接产生推力,作用在阀芯上,电磁铁上的输入电压可以在0-24伏之间变化,产生的推力就随之变化,从而得到连续变化的液压压力。
因为比例电磁铁的推力不大,所以直动式比例溢流阀的流量很小,压力70兆帕时,流量只有1升/分钟左右。需要大流量比例阀的时候,要把这个比例阀做先导阀,下面还要配一个大通径的溢流阀。
工作原理
如图所示:
1、溢流阀入口压力不断增大,当油压力大于先导阀芯设定的压力时,先导阀芯打开。主阀上腔的压力油通过先导阀排走,上腔压力变为0。
2、由于上腔压力0,在下腔油压力的作用下,主阀向上移动,打开阀芯,入口的压力油通过主阀芯流入排油口,降低入口油的压力。
3、当入口油压力下降到低于先导阀设定的压力时,先导阀芯关闭,在主阀上腔重新建立了压力,推动主阀芯向下移动,关闭主阀。
❷ 发电机SFW6300-24/4250所表示含义
1、杨墩水电站为河床式电站,总装机 10200 KW。
2、本站单台机组的额定功率是 2550kw 、额定电流是 286.3A 、额定转速是 600r/min 。
3、杨墩水电站水轮机是由江苏高邮水泵厂有限公司生产的竖井贯流式水轮机,水轮机转轮通过主轴与上游侧的增速器连接。
4、杨墩水电站水轮机由:管形座装配、导水机构、调速机构装配、轴承装配、主轴密封装配、
转动部分装配、转轮室和尾水管装配等部分组成。
5、杨墩水电站水轮机转轮由 3 个叶片组成,转轮直径为3550 mm。
6、杨墩水电站装设了一台主钩额定载重≤ 32 吨、副钩额定载重≤ 5 吨的双梁桥式起重机。
7、水电站油、气、水管路的着色规定压力油管及进油管为红色、排油管和漏油管为、冷却
水管为天篮色、润滑水管为深绿色、消防水管为橙、排水管为草绿色、排污管为黑色、气管为白色。
8、发电机型号为SFW2550-10/1730,其中数字10表示磁极个数,1730表示定子铁芯外径
9、运行中的水轮正常轴承瓦温为≤50℃、故障报警为60℃、事故停机为 65℃。
10、电压互感器其二次额定电压一般为 100 V,电流互感器的二次额定电流一般为 5 A。
11、蓄电池正常处于浮充方式,事故情况下处于主充方式。
12、运行发电机失去励磁使转子磁场消失,一般叫做发电机的失磁。
13、变压器油枕的作用主要有:温度变化时调节油量,减小
油与空气的接触面积,延长油的使用寿命。
14、本站调速器为 GLYWT-PLC-10000 型高油压全数字式可编程控制组合式调速器,其正常工作油压为 16 Mpa。频率给定范围 42.5~57.5 Hz。
15、杨墩水电站励磁系统采用武汉联华电气有限公司生产的LH-WLT02微机励磁调节器,其整流单元采用三相全控桥式(可控硅)整流电路。
16、本站水轮机配臵的行星增速器的转速比是。
❸ 大众夏朗报p0190燃油压力传感器g247的故障是怎么回事
1、积碳会造成汽油燃烧不充分,使发动机会出现抖动的问题。一发动机积碳对汽车的影响是蛮大的,首先是降低引擎功率,也就是使动力输出不均匀且逐渐衰减,换句话说就是越来越没力。
2、是冷启动困难,也就是打火困难,不容易着车,最后是燃烧室积碳严一个重的还会引起气缸爆震,低转速加速有响声,对活塞及曲轴造成损害,是增大油耗,加重经济负担。
3、引起发动机高温从而严重影响汽车安全。再就是排放超标,不仅通不过年审检测,还直接加重污染环境的危害。 节气门出现了故障。以上两个问题都会引起发动机抖动,转速不稳。
(3)油压水电路扩展阅读:
油压压力传感器是工业实践中最为常用的一种压力变送器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、
生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道送风、锅炉负压等众多行业。 特点安装方便,寿命长。
油压压力传感器的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,
并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
❹ 液压阀的基本共同点
从液压阀的结构来看,所有液压阀都包括阀体,阀芯和驱动液压阀芯作用的组件。此处的组件主要指弹簧和电磁体。
实际上,所有液压阀的工作原理是相同的,它们的开口,阀进、出口压力差以及流过阀门的流量都需要遵守一定的比例关系,而各种液压阀可以根据实际需要控制其各不同的参数。
为了确保液压系统的正常运行,在平时需要清洁液压内部,因此在操作新设备之前不得污染液压系统。但是,不可避免地会在使用过程中造成液压阀的内部污染,这要求每个人都注意组件本身的内部清洁度。
如果新组件包含毛刺和碎屑之类的污染物,则表示该组件已受到不良存储和处理的影响。此时,需要对油箱进行充分清洁,如有必要,必须采取措施清除污染物,以免设备运行会导致安全故障。
❺ 水电站液压启闭机安装完成后需要进行哪些试验
最简单的方法,启 闭 自如就行。
❻ 燃油压力传感器故障严重吗
严重,这个传感器的故障会造成汽车的油压不足、供油不畅、提速没力、严重时还会有发抖的现在。建议出了问题及时维修更换,以免后患无穷。
❼ 水电站、水利枢纽工程怎么区分
中文名称:水利枢纽 英文名称:hydro project;hydro complex 定义:为实现一项或多项水利任务,在一个相对集中的场所修建若干不同类型的水工建筑物组合体,以控制调节水流。 应用学科:水利科技(一级学科);水利学总类(二级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 目录
简介
划分等级
编辑本段简介
水利枢纽water control project;hydraulic complex 葛洲坝水利枢纽
为满足各项水利工程兴利除害的目标,在河流或渠道的适宜地段修建的不同类型水工建筑物的综合体。水利枢纽常以其形成的水库或主体工程——坝、水电站的名称来命名,如密云水库、罗贡坝、新安江水电站等;也有直接称水利枢纽的,如葛洲坝水利枢纽。 水利枢纽按承担任务的不同,可分为防洪枢纽、灌溉(或供水)枢纽、水力发电枢纽和航运枢纽等。多数水利枢纽承担多项任务,称为综合性水利枢纽。影响水利枢纽功能的主要因素是选定合理的位置和最优的布置方案。水利枢纽工程的位置一般通过河流流域规划或地区水利规划确定。具体位置须充分考虑地形、地质条件、使各个水工建筑物都能布 刘家道口水利枢纽
置在安全可靠的地基上,并能满足建筑物的尺度和布置要求,以及施工的必需条件。水利枢纽工程的布置,一般通过可行性研究和初步设计确定。枢纽布置必须使各个不同功能的建筑物在位置上各得其所,在运用中相互协调,充分有效地完成所承担的任务;各个水工建筑物单独使用或联合使用时水流条件良好,上下游的水流和冲淤变化不影响或少影响枢纽的正常运行,总之技术上要安全可靠;在满足基本要求的前提下,要力求建筑物布置紧凑,一个建筑物能发挥多种作用,减少工程量和工程占地,以减小投资;同时要充分考虑管理运行的要求和施工便利,工期短。一个大型水利枢纽工程的总体布置是一项复杂的系统工程,需要按系统工程的分析研究方法进行论证确定。
编辑本段划分等级
水利枢纽常按其规模、 效益和对经济、 社会影响的大小进行分等,并将枢纽中的建筑物按其重要性进行分级。对级别高的建筑物,在抗洪能力、强度和稳定性、建筑材料、运行的可靠性等方面都要求高一些,反之就要求低一些,以达到既安全又经济的目的。 划分依据:工程规模﹑效益和在国民经济中的重要性。划分为五等(GB5201-94) 工程等别 水 库 水电站
工程规模 总库容(10m) 装机容量(10kW)
Ⅰ 大(1)型 >10 >120
Ⅱ 大(2)型 10~1.0 120~30
Ⅲ 中型 1.0~0.1 30~5
Ⅳ 小(1)型 0.1~0.01 5~1
Ⅴ 小(2)型 0.01~0.001 <1
中国水利水电枢纽工程(山区、丘陵区部分)的分等指标,以及水工建筑物的级别划分见表1和表2,但根据具体情况,经过充分论证,允许对它们的级别有所提高或降低。
水电站
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将水能转换为电能的综合工程设施 。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关站和输电线路输入电网。
简介
水电站 英文:hydroelectric power station 水电站是将水能转换为电能的综合工程设施。又称水电厂。它包括为利用水能生产电能而 水电站
兴建的一系列水电站建筑物及装设的各种水电站设备。利用这些建筑物集中天然水流的落差形成水头,汇集、调节天然水流的流量,并将它输向水轮机,经水轮机与发电机的联合运转,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等将电能输入电网。有些水电站除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运、过木、过鱼等综合利用目的服务的其他建筑物。这些建筑物的综合体称水电站枢纽或水利枢纽。
编辑本段作用
将水能转换为电能的综合工程设施。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水 刘家峡水电站
库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关站和输电线路输入电网。
编辑本段组成建筑物
水电站枢纽的组成建筑物有以下几种: (一)挡水建筑物 用以截断水流,集中落差,形成水库的拦河坝、闸或河床式水电站的水电站的长房等水工建筑物。如混凝土重力坝、拱坝、土石坝、堆石坝及拦河闸等。 (二)泄水建筑物 用以宣泄洪水或防空水库的建筑物。如开敞式河岸溢洪道、溢流坝、泄洪洞及放水底孔等。 (三)进水建筑物 从河道或水库按发电要求引进发电流量的引水道首部建筑物。如有压、无压进水口等。 (四)引水建筑物 向水电站输送发电流量的明渠及其渠系建筑物、压力隧洞、压力管道等建筑物。 (五)平水建筑物 在水电站负荷变化时用以平稳引水建筑物中流量和压力的变化,保证水电站调节稳定的建筑物。对有压引水式水电站为调压井或调压塔;对无压引水式电站为渠道末端的压力前池。 (六)厂房枢纽建筑物 水电站厂房枢纽建筑物主要是指水电站的主厂房、副厂房、变压器场、高压开关站、交通道路及尾水渠等建筑物。这些建筑物一般集中布置在同一局部区域形成厂区。厂区是发电、变电、配电、送点的中心,是电能生产的中枢。
编辑本段历史
1878年法国建成世界第一座水电站。20世纪30年代后,水电站的数量和装机容量均有很大发 石龙坝水电站
展。80年代末,世界上一些工业发达国家,如瑞士和法国的水能资源已几近全部开发。20世纪世界装机容量最大的水电站是巴西和巴拉圭合建的伊泰普水电站,装机1260万千瓦。世界第一座抽水蓄能电站是瑞士于1879年建成的勒顿抽水蓄能电站。世界装机容量最大的抽水蓄能电站是1985年投产的美国巴斯康蒂抽水蓄能电站。世界第一座潮汐电站于1913年建于德国北海之滨。最大的潮汐电站是法国建于圣玛珞湾的朗斯潮汐电站,装机24万千瓦。日本在1978年建成的海明号波浪发电试验船则是世界上第一座大型波能发电站。中国大陆最早建成的水电站是云南省昆明市郊的石龙坝水电站(1912) ,电站一厂于1910年7月开工,1912年4月发电,最初装机容量为480 kW。中国1988年竣工的湖北葛洲坝水利枢纽,装机271.5万千瓦。中国1986年在浙江省建成试验性的江厦潮汐电站,装机3200千瓦。中国的广州抽水蓄能电站,一期工程装机120万千瓦,计划在90年代完工。1994年已开工兴建的三峡水利枢纽建成后,装机容量为1786万千瓦,到目前为止已经成为世界上最大的水电站。
编辑本段类型
按水能来源分为
利用河流、湖泊水能的常规水电站;利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,待电力负荷高峰期再放水至下水库发电的抽水蓄能电站;利用海洋潮汐能发电的潮汐电站;利用海洋波浪能发电的 猫跳河红岩水电站
波浪能电站。按对天然径流的调节方式分为:没有水库或水库很小的径流式水电站,水库有一定调节能力的蓄水式水电站。 按水电站水库的调节周期分为多年调节水电站、年调节水电站、周调节水电站和日调节水电站。年调节水电站是将一年中丰水期的水贮存起来供枯水期发电用。其余调节周期的水电站含义类推。 按发电水头分为高水头水电站、中水头水电站和低水头水电站。世界各国对此无统一规定。中国称水头70米以上的电站为高水头电站,水头70~30米的电站为中水头电站,水头30米以下的电站为低水头电站。按装机容量分为大型、中型和小型水电站。 中国规定装机容量大于75万千瓦为大(1)型水电站,75万~25万千瓦为大(2)型水电站,25万~2.5万千瓦为中型水电站,2.5万~0.05万千瓦为小(1)型水电站,小于0.05万千瓦为小(2)型水电站。按发电水头的形成方式分为:以坝集中水头的坝式水电站、以引水系统集中水头的引水式水电站,以及由坝和引水系统共同集中水头的混合式水电站。
利用水源性质
可分为三类: 常规水电站 石龙坝水电站 利用天然河流、湖泊等水源发电。 抽水蓄能电站 利用电网中负荷低谷时多余的电力,将低处下水库的水抽到高处上水库存蓄,待电 水电站组成框图
网负荷高峰时放水发电,尾水至下水库,从而满足电网调峰等电力负荷的需要。 潮汐电站 利用海潮涨落所形成的潮汐能发电。
调节能力
按照水电站对天然水流的利用方式和调节能力,可以分为两类: 径流式水电站 没有水库或水库库容很小,对天然水量无调节能力或调节能力很小的水电站。 蓄水式水电站 设有一定库容的水库,对天然水流具有不同调节能力的水电站。
工程建设
分为:坝后式水电站,河床式水电站,引水式水电站,储能水电站,虹吸式水电站 还常采用的分类方法:
开发方式
即按集中水头的手段和水电站的工程布置,可分为坝式水电站、引水式水电站和坝-引水混合式水电站三种基本类型。这是工程建设中最通用的分类方法。 用水头的大小 可分为高水头、中水头和低水头水电站。世界上对水头的具体划分没有统一的规定。有的国家将水头低于 15m作为低水头水电站,15~70m为中水头水电站,71~250m为高水头水电站, 苏丹麦洛维水电站
水头大于250m时为特高水头水电站。中国通常称水头大于70m为高水头水电站,低于30m为低水头水电站,30~70m为中水头水电站。这一分类标准与水电站主要建筑物的等级划分和水轮发电机组的分类适用范围,均较适应。
装机容量的大小
可分为大型、中型和小型水电站。各国一般把装机容量5000kW以下的水电站定为小水电站,5000~10万kW为中型水电站,10万~100万kW为大型水电站,超过100万kW的为巨型水电站。中国规定将水电站分为五等,其中:装机容量大于75万kW为一等〔大(1)型水电站〕,75万~25万kW为二等〔大(2)型水电站〕,25万~2.5万kW为三等〔中型水电站〕,2.5万~0.05万kw为四等〔小(1)型水电站〕,小于0.05万kW为五等〔小(2)型水电站〕;但统计上常将1.2万kW以下作为小水电站。
编辑本段建筑物特点
通常用坝拦蓄水流、抬高水位形成水库,并修建溢流坝、溢洪道、泄水孔、泄洪洞(见水工隧洞)等泄水建筑物宣泄多余洪水。水电站引水建筑物可采用渠道、隧洞或压力钢管,其首部建筑物称进水口。水电站厂房分为主厂房和副厂房,主厂房包括安装水轮发电机组或抽水蓄能机组和各种辅助设备的主机室,以及组装、检修设备的装配场。副厂房包括水电站的运行、控制、试验、管理和操作 水电站
人员工作、生活的用房。引水建筑物将水流导入水轮机,经水轮机和尾水道至下游。当有压引水道或有压尾水道较长时,为减小水击压力常修建调压室。而在无压引水道末端与发电压力水管进口的连接处常修建前池。为了将电厂生产的电能输入电网还要修建升压开关站。此外,尚需兴建辅助性生产建筑设施及管理和生活用建筑。
编辑本段机电设备
将水能转变为电能的机电设备称水电站动力设备。其在常规水电站和潮汐电站为水轮机和水轮发电机组成的水轮发电机组,及附属的调速器、油压装置、励磁设备等。抽水蓄能电站的动力设备为由水泵水轮机和水轮发电电动机组成的抽水蓄能机组及其附属的电气、机械设备。水电站的电气装置除水轮发电机及其附属设备外,还包括发电机电压配电设备、升压变压器、高压配电装置和监视、控制、测量、信号和保护性电气设备等。 水电站的总装机容量P由下式计算: P = 9.81QHη 式中 Q——通过水轮机的水流量,m3/s; H——水电站的水头,m η——水电站的总效率,一般为0.85~0.86
编辑本段原理
将水能转换为电能的综合工程设施。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关站和输电线路输入电网。 水的落差在重力作用下形成动能,从河流或水库等高位水源处向低位处引水,利用水的压力或者流速冲击水轮机,使之旋转,从而将水能转化为机械能,然后再由水轮机带动发电机旋转,切割磁力线产生交流电。 而低位水通过吸收阳光进行水循环分布在地球各处,从而回复高位水源。
编辑本段展望
今后在水力资源丰富而又未充分开发的国家(如中国),常规水电站的建设将稳步增长。大型电站的机组单机容量将向巨型化发展。同时,随着经济发展和能源日益紧张,小水电将受到各国的重视。由于电网调峰、调频、调相的需要,抽水蓄能电站将有较快的发展。而潮汐电站和波浪能电站的建设由于受建站条件及造价等因素制约,在近期内不会有大幅度的增长。各类电站的自动化和远动化将进一步完善和推广。
编辑本段中国水电产业发展现状
水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于进行电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。在地球传统能源日益紧张的情况下,世界各国普遍优先开发水电大力利用水能资源。 中国不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。截至2007年,中国水电总装机容量已达到1.45亿千瓦,水电能源开发利用率从改革开放前的不足10%提高到25%。水电事业的快速发展为国民经济和社会发展作出了重要的贡献,同时还带动了中国电力装备制造业的繁荣。三峡机组全部国产化,迈出了自主研发和创新的可喜一步。小水电设计、施工、设备制造也已经达到国际领先水平,使中国成为小水电行业技术输出国之一。 此外,中国水电产业各项经济指标增长较快。2007年1-11月,中国水力发电行业累计实现工业总产值93,826,334千元,比上年同期增长了20.88%;累计实现产品销售收入89,240,772千元,比上年同期增长了20.17%;累计实现利润总额24,689,815千元,比上年同期增长了35.91%。2008年1-8月,中国水力发电行业累计实现工业总产值77,284,104千元,比上年同期增长了25.14%;累计实现产品销售收入78,176,606千元,比上年同期增长了26.59%;累计实现利润总额18,007,801千元,比上年同期增长了14.03%。 中国经济已进入新的发展时期,在国民经济持续快速增长、工业现代化进程加快的同时,资源和环境制约趋紧,能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大。据此,加快西部水力资源开发、实现西电东送,对于解决国民经济发展中的能源短缺问题、改善生态环境、促进区域经济的协调和可持续发展,无疑具有非常重要的意义。另外,大力发展水电事业将有利于缩小城乡差距、改善农村生产生活条件,对于推进地方农业生产、提高农民收入,加快脱贫步伐、促进民族团结、维护社会稳定,具有不可替代的作用。水电开发通过投资拉动、税收增加和相关服务业的发展,将把地方资源优势转变为经济优势、产业优势,以此带动其他产业发展,形成支撑力强的产业集群,有力促进地方经济的全面发展。
编辑本段运行
运行的原则是要在经济合理地利用水力资源、保证 水轮机
电能质量的基础上,全面实现安全、满发、经济、多供的要求。水电站在电力系统中担任调频、调峰、调相、备用等任务。一般在洪水期间应充分利用水量,使全部机组投入运行,实现满发、多供,承担电力系统基荷;在水库供水期间运行时,应尽量利用水头,承担电力系统的腰荷和尖峰负荷,充分利用可调出力,起到系统的调频、调峰和事故备用的作用。 水电站运行时,会受到不同河流之间补偿调节的影响;同一河流梯级开发时径流调节的影响;以及电力系统中,火电厂、水电站之间电力补偿的影响。在选择运行方式时,必须考虑这些因素。 水电站运行包括正常运行、特殊运行、异常运行和经济运行。要使水电站正常运行,需注意电站的检修。
正常运行
可由自动和手动实现开机、停机,并由远方通过功率给定装置实现机组带负荷。运行中要注意: 1、机组冷却风温变化对运行的影响; 2.电力系统电压变化对机组运行的影响; 3.电力系统频率变化对机组运行的影响; 3.功率因数变化对机组运行的影响。
特殊和异常运行
特殊运行包括调相运行和进相运行。前者指发电机在运行中功率因数发生变化并降至零时,电力系统需要补充无功功率,以调整系统的电压值回复到允许水平。这时,水电站的发电机需降低有功功率作调相运行。通常采用压水调相(即向水轮发电机的转轮室通入压缩空气以降低转轮室水位)。进相运行是电力系统低负荷运行时,容性无功容量过剩,就人为造成发电机从电力系统吸收无功功率,以降低系统某些点的过高的电压。异常运行指电站机组运行中出现异常或事故,这时应采取紧急措施,尽量避免事故扩大,并减少事故对系统的影响。
经济运行
原则是根据电力系统对水电站分配的负荷,合理选择机组的运行台数和机组间负荷的经济分配,用较少的水,发出尽可能多的电。主要措施是实行水库的合理调度,保持水电站于高水位运行。另外,在一定负荷下,合理选择开机台数,控制机组在高效率区运行等也是有效措施。
编辑本段维护
包括检查和维修。 苏丹麦洛维水电站
检查
检查分为: 1.每1~2周一次的巡视。内容是在设备运行状态下,通过观察和常备的仪表检查有无异常情况,并进行注油和清扫。 2.每1~3年一次的定期常规检修。是在停机情况下,主要从外部进行检查和测量。 3.每5~10年进行一次定期详细停机检修。
维修
1.临时维修。即发现异常或故障所作的及时修理。 2.计划维修。为保证安全而进行的预防性维修和恢复性维修。这种维修需根据检查结果按计划进行。水电站的检修除临时检修外,均应安排在枯水季节进行,并在洪水季到来之前完成。 随着水电站运行水平的提高,维护业务趋于集中化,即将邻近几个水电站集中在一个维修站进行检查和维修。这种方式不仅可节省人力,还可使水电站维修水平一致。
编辑本段优缺点
有利方面
1.清洁:水能为可再生能源,基本无污染。 2.营运成本低,效率高; 3.可按需供电; 4.取之不尽、用之不竭、可再生 5.控制洪水泛滥 6.提供灌溉用水 7.改善河流航动 8.有关工程同时改善该地区的交通、电力供供应和经济,特别可以发展旅游业及水产养殖。
不利方面
1.生态破坏:大坝以下水流侵蚀加剧,河流的变化及对动植物的影响等。不过,这些负面影响是可预见并减小的。如水库效应 2.需筑坝移民等,基础建设投资大 3.降水季节变化大的地区,少雨季节发电量少甚至停发电 4.下游肥沃的冲积土减少
❽ 柳工50装载机变速油压偏低行走缓慢工作无力是什么原因
该机型行走缓慢工作无力的主要原因是工作泵内泄或工作装置溢流阀故障调压低甚至是工作装置内泄。
❾ 注塑机的各种液压阀的工作原理
注射机定义
注塑机(又名注射机)是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注射成型是通过注塑机和模具来实现的。
注射机的结构和功能
注塑机通常由注射系统、合模系统、液压阀传达动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。
液压系统
液压阀系统的作用是实现注塑机按工艺过程所要求的各种动作提供动力,并满足注塑机各部分所需压力、速度、温度等的要求。它主要由各自种液压阀和液压辅助阀所组成,其中油泵和电机是注塑机的动力来源。各种液压阀控制油液压力和流量,从而满足注射成型工艺各项要求。
加热/冷却系统
加热系统是用来加热料筒及注射喷嘴的,注塑机料筒一般采用电热圈作为加热装置,安装在料筒的外部,并用热电偶分段检测。热量通过筒壁导热为物料塑化提供热源;冷却系统主要是用来冷却油温,油温过高会引起多种故障出现所以油温必须加以控制。另一处需要冷却的位置在料管下料口附近,防止原料在下料口熔化,导致原料不能正常下料。
润滑系统
润滑系统是注塑机的动模板、调模装置、连杆机铰等处有相对运动的部位提供润滑条件的回路,以便减少能耗和提高零件寿命,润滑可以是定期的手动润滑,也可以是自动电动润滑;
安全保护与监测系统
注塑机的安全装置主要是用来保护人、机安全的装置。主要由安全门、液压阀、限位开关、光电检测元件等组成,实现电气——机械——液压的联锁保护。
监测系统主要对注塑机的油温、料温、系统超载,以及工艺和设备故障进行监测,发现异常情况进行指示或报警。
电气控制系统
电气控制系统与液压阀系统合理配合,可实现注射机的工艺过程要求(压力、温度、速度、时间)和各种程序动作。主要由电器、电子元件、仪表、加热器、传感器等组成。一般有四种控制方式,手动、半自动、全自动、调整。
合模系统
合模系统的作用:合模系统的作用是保证模具闭合、开启及顶出制品。同时,在模具闭合后,供给予模具足够的锁模力,以抵抗熔融塑料进入模腔产生的模腔压力,防止模具开缝,造成制品的不良现状。
合模系统的组成:合模系统主要由合模装置、调模机构、顶出机构、前后固定模板、移动模板、合模油缸和安全保护机构组成。
注塑系统
注射系统的作用:注射系统是注塑机最主要的组成部分之一,一般有柱塞式、螺杆式、螺杆预塑柱塞注射式3种主要形式。目前应用最广泛的是螺杆式。其作用是,在注塑料机的一个循环中,能在规定的时间内将一定数量的塑料加热塑化后,在一定的压力和速度下,通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中。注射结束后,对注射到模腔中的熔料保持定型。
注射系统的组成:注射系统由塑化装置和动力传递装置组成。
螺杆式注塑机塑化装置主要由加料装置、料筒、螺杆、射咀部分组成。动力传递装置包括注射油缸、注射座移动油缸以及螺杆驱动装置(熔胶马达)
注射成型工作原理
注塑成型是一个循环的过程,每一周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模,进行下一个循环。注塑机操作项目包括控制键盘操作、电器控制系统操作和液压系统操作三个方面。分别进行注射过程动作、加料动作、注射压力、注射速度、顶出型式的选择,料筒各段温度的监控,注射压力和背压压力的调节等。
注塑机的工作原理:与打针用的注射器相似,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。一般螺杆式注塑机的成型工艺过程是:首先将粒状或粉状塑料加入机筒内,并通过螺杆的旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态,然后机器进行合模和注射座前移,接着向注射缸通人压力油,使螺杆向前推进,从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内,经过一定时间和压力保持(又称保压)、冷却,使其固化成型,便可开模取出制品。
注塑成型的基本要求是塑化、注射和成型。塑化是实现和保证成型制品质量的前提,而为满足成型的要求,注射必须保证有足够的压力和速度。同时,由于注射压力很高,相应地在模腔中产生很高的压力,因此必须有足够大的合模力。由此可见,注射装置和合模装置是注塑机的关键部件。
注射机及配套液压阀的保养知识
1、注塑机由机械、液压、电器、专用配套件等,按照注塑加工工艺技术的需要,有机地组合在一起,自动化程度高,相互之间关联紧密;注塑机可3班24h连续运转。若注塑机的某个元件发生故障,将导致停机。
2、注塑机固定资产投资大,生产规模大,消耗原料多,劳动生产率高,创产值大。是一种劳动效率较高的生产组织形式。
3、注塑机上虽然操作简单,工人少,但注塑机管理和维修的技术含量高,工作量也大。所以要保证注塑机经常处于完好状态,就必须加强注塑机管理工作,严格控制注塑机的故障发生。以达到降低故障率,减少维修费用,延长使用寿命的目的。
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁换向阀配合运用,可用于远间隔控制水电站油、气、水管路零碎的通断。用于降低并稳固零碎中某一支路的油液压力,常用于夹紧、控制、光滑等油路。有直动型与先导型之分,多用先导型。液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。
压力控制阀按用处分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。
第一、溢流阀:能控制液压零碎在到达调定压力时坚持恒定形态。用於过载维护的溢流阀称为平安阀。当零碎出现毛病,压力降低到能够形成毁坏的限定值时,阀口会开启而溢流,以确保零碎的平安。
第二、减压阀:能控制分支回路失掉比主回路油压低的稳固压力。减压阀按它所控制的压力功效不同,又可分为定值减压阀(输入压力为恒定值)﹑定差减压阀(输出与输入压力差为定值)和定比减压阀(输出与输入压力间坚持一定的比例)。
第三、顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)举措过后,再按顺序使其他执行元件举措。油泵发生的压力先推进液压缸1运动,一同经过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动整个成后,压力降低,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。
流量控制阀应用调理阀芯和阀体间的节流口面积和它所发生的部分阻力对流量实行调理,从而控制执行元件的运动速率。流量控制阀按用处分为 5种。
第一、节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动平均性请求不高的执行元件的运动速率根本上坚持稳固。
第二、调速阀:在载荷压力变化时能坚持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定过后,不管载荷压力如何变化,调速阀都能坚持经过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速率稳
第三、分流阀:不管载荷大小,能使同一油源的两个执行元件失掉相等流量的为等量分流阀或同步阀;失掉按比例分配流量的为比例分流阀。
第四、集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。
第五、分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功效。
方向控制阀按用处分为单向阀和换向阀。
❿ 混凝土切割的切割工艺
钢筋混凝土切割工艺概述及应用
混凝土切割工艺随着城市化步伐的加快,城市建设日新月异。大城市里,地面已不能满足交通要求,城市交通向上延伸至高架、轻轨,向下延伸至地铁。有些高架在现在看来已成为制约城市发展的因素。对这些高架进行改建、不可避免地要拆除一部分,同时又要保证一部分不受影响并可重新利用,这已经成为一个摆在我们面前的难题。在传统的拆除施工对此无能为力时,先进的钢筋混凝土切割法有安全、高效、环保的特点。钢筋混凝土切割技术主要有碟式切割法和钻石钢线切割法。钻石钢线切割法具有更快的速度、更大的灵活性和更低的施工噪音。特别是在建筑改造工程中得到越来越多的应用。碟式切割法打破传统的风镐凿除后气割或定向爆破的施工方法,采用带有金刚石颗粒的切割碟片切割,施工切口整齐、平直,无须事后加工处理,不受施工场地、环境保护、工期、安全原因等条件限制,被广泛应用于各类大型建筑物的结构改造以及切割施工中。钢线切割法设备由大功率油压机、传动定位滑轮及带有金刚石锯齿的钢线组合而成,油压马达通过传动滑轮带动钢线围绕被切割物体高速旋转进行切割,具有施工作业速度快、噪音低、无震动、无粉尘废气污染等优点,而且切口平直光滑,无须做善后加工处理。采用该技术,对于一些对施工有特殊要求的工程,如工期紧迫、环保要求高,以及一些大型混凝土结构拆卸、切割的工程,这些难题即可迎刃而解。
六、混凝土切割采用的机具主要有:
金刚石液压绳锯切割机、液压碟锯切割机(又名液压墙锯切割机)、电动墙锯切割机、手持链锯切割机、马路切割机、大型马路切割机、水钻钻切设备、超高压水切割机(又名高压水枪切割机:由于造价及施工昂贵,目前市场尚未大量使用)等机具对混凝土进行切割施工。