首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
陶瓷压砖机是生产陶瓷砖最关键的设备,液压油是陶瓷压砖机的血液。本文从陶瓷压砖机用液压油的测试与试验方面,分别阐述了液压油的使用要求及维护方法,以及不符合要求液压油的危害。希望能给在陶瓷压砖机维护方面的技术人员有一定的参考价值。  相似文献   

2.
陶瓷压砖机是生产陶瓷砖最关键的设备,液压系统的清洁度是整个陶瓷压砖机运行的最基本因素。本文根据佛山恒力泰几十年的生产经验,阐述陶瓷压砖机清洁度的重要性,在生产过程中如何提供液压系统的清洁度进行试验和讨论分析。  相似文献   

3.
国产陶瓷砖自动液压压砖机的市场与技术进步   总被引:2,自引:2,他引:0  
冯长印  张柏清 《陶瓷》2006,(12):30-32
压砖机是生产陶瓷砖最关键的设备,是机、电、液,计算机控制技术和陶瓷工艺技术相结合的现代高技术设备。在陶瓷砖生产线,压砖机介于粉料输送和窑炉烧制工段之间,对粉料施压成形,而后最终烧制为瓷砖。如果压砖机一停,则整线全停,窑炉空烧后果不堪想象,可见其关键性。陶瓷砖压砖机在20世纪80年代中国还不能自行制造,完全依靠从意大利、德国和日本进口,以满足国内陶瓷砖生产需求。如今,中国已成为年产35亿h的世界陶瓷砖生产大国,自然也是世界陶瓷砖压砖机拥有量最多和最大的市场。下面将介绍国产陶瓷砖压砖机在完全市场化的竞争中,经过20多年的…  相似文献   

4.
前言陶瓷液压自动压砖机是集机、电、液、气、计算机技术和陶瓷工艺技术高度一体化的高科技专用设备,也是当代世界陶瓷墙地砖生产线上最关键的装备。说它关键,主要是它前连原料加工,后接干燥烧成,若压砖机出现故障,则全线停工。说它专用,主要是出于特殊的物料(含少量水的喷雾干燥颗粒状泥粉料)及成形工艺技术(按照特定的升压曲线实施多次加压及排气),而一般的压力机显然是不能用于压制陶瓷砖的。当今的中国,是世界公认的陶瓷墙地砖生产大国,有着世界最大的陶瓷压砖机市场。但直至20世纪80年代末,陶瓷压砖机仍是我国建筑陶瓷企业惟一需要全部…  相似文献   

5.
冯长印  王琳  曹瑞涛 《陶瓷》2004,(5):40-44
重点分析了意大利萨克米公司(Sacmi)PH3590型陶瓷砖自动液压压砖机的液压原理,技术特点和各液压阀的作用及在动作时各阀之间的关系。  相似文献   

6.
本文重点介绍了一万吨巨型陶瓷砖及板材液压机-YP10000型液压自动压砖机的结构创新与优化特点。YP10000型压砖机的特点是结构简单、油缸数量少、液压等容积同步可靠性高、节能等。且其系统压力较低(20MPa),这一工作压力在国内陶瓷压砖机行业是最高的。因此,YP10000型压砖机是我国建陶行业发展的需要.它的问世,值得期待。  相似文献   

7.
杨燕廉 《佛山陶瓷》2007,17(5):26-27
1引言压砖机是陶瓷加工行业的重要设备,是陶瓷行业的耗电大户。随着对瓷砖规格及技术要求的提高,企业对压砖机的要求也日益严格。在陶瓷行业的生产环节中,压砖机是一个关键的设备,该设备常采用一种柱塞高压油泵设备来做必要的动力源,利用高压油泵来推动终端设备对瓷砖进行加工,该设备是陶瓷行业加工的必须设备,具有电机功率大、启动时冲击和加压电流大的特点。  相似文献   

8.
读者信箱     
《陶瓷》2015,(12)
<正>问:陶瓷压砖机所用液压油的使用和维护应注意的事项有哪些?答:陶瓷压砖机是生产陶瓷砖的关键设备,是机、电液、计算机控制技术和陶瓷工艺技术相结合的现代高科技设备。可靠性、重复性、调控性、耐久性是评价压砖机综合性能的重要指标。液压油是陶瓷压砖机的血液,合理选用液压油,并进行监控和维护,对压砖机的正常工作、提高其生产效率、延长压砖机使用寿命至关重要。笔者对陶瓷压砖机所用液压油进行了多次测试试验并跟踪分析,从陶瓷压砖砖机的结构、使用和维护  相似文献   

9.
秦杰 《陶瓷》2002,(5):45-48
着重介绍了动态插装阀、比例阀及伺服阀在陶瓷全自动液压压砖机中的应用概况,对具体使用中的工作原理及优势作了描述,并展望这些新型技术在陶瓷压砖机中的应用前景。  相似文献   

10.
《陶瓷》2010,(6):58-59
答:一般来说,陶瓷液压压砖机所用的机油选用的合适。将会减少压砖机的故障率,可提高压砖机的生产效率,同时还能延长压砖机的使用寿命。选用陶瓷压砖机油需要满足以下条件:  相似文献   

11.
12.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

13.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

14.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

15.
16.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

19.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号