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1.
1 单泵轮结构及技术要求单泵轮 (图 1)材质为 ZL10 4铝合金 ,铸件最大轮廓尺寸 36 2× 6 4(mm) ,最大壁厚 2 6 .8mm,最小壁厚 3.2mm(叶片处 ) ,毛坯质量 6 .2 kg。该泵轮有 2 2片叶片均布 ,并由其将铸件上下部分连为一体。技术要求 :2 2片叶片不均分度允差± 10′,装机前要作 0 .6 MPa耐压试验 ,不得有渗漏发生 ;叶片与流道表面粗糙度要求达到Ra6 .3μm(上述部位无法进行机械加工 )。因此 ,该零件的技术要求较高 ,需要设计合理的铸造工艺及解决叶片砂芯芯盒模具的设计、制作问题。图 1 单泵轮零件图2 工艺设计该铸件生产批量不大 (年…  相似文献   
2.
用电炉熔化铝合金和对铝合金铸件进行热处理以及对砂芯烘烤,这已经在大多数企业的有色铸造车间得到普及。如何来提高电炉的保温效果,减少热量损失,既有经济效益也有社会效益。通过对有色铸造车间三种不同作用、不同类型电炉保温方式与材料进行分析、选择和改进,取得了较好的效果。  相似文献   
3.
溶胶-凝胶制备TiO2空气净化特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用XRD等手段对以钛酸四丁酯为原料采用溶胶-凝胶法制备的TiO2纳米粒子的表面特性及其对空气环境中乙醛的光催化降解性能进行了测定。结果表明,乙醇与钛酸四丁酯体积比、溶胶pH、加水量和焙烧温度等对催化剂降解乙醛的活性有显著影响。在实验条件范围内,较短胶凝时间制备出的纳米粉末晶粒尺寸较小,活性较高。焙烧温度不但影响TiO2粉末的粒径,而且对晶型的组成也有影响。锐钛矿晶型的光催化活性明显高于金红石晶型,锐钛矿型向金红石型转变的临界温度在(500~600) ℃。实验得到TiO2最佳制备条件为:V(乙醇)∶V(钛酸四丁酯)=4、溶胶pH=3.0、加水量4 mL和焙烧温度(400~500) ℃。  相似文献   
4.
空调环境中污染物的光催化净化   总被引:1,自引:1,他引:0  
大多数人大部分时间均处于室内环境之中,因而即使室内很低浓度的污染物,在长期作用于人体之后,也会影响人体健康。本文分析了空调环境中污染物的分布特征,论述了利用TiO2光催化技术净化空调环境中空气污染物的可行性以及要面对的问题。认为TiO2光催化技术是一项能耗低、易操作、安全环保的净化技术,在空调环境污染物净化方面具有广泛的应用前景。  相似文献   
5.
本文利用组合式电热辐射板实验研究了电加热地板采暖辐射板内的传热特性。研究结果表明:辐射板的结构材料及其物性参数对表面温度分布和采暖能耗具有重要的影响。即使在实验条件下加热板内各层温度,使其呈周期性波动,但室内地板表面温度分布仍然非常均匀。在辐射板的热量损失中,通过辐射板下表面的损失热量接近辐射板全部的热量损失。  相似文献   
6.
针对旋转平台的转速快、质量大,且定位精度要求较高的特点,设计了旋转平台的电液比例位置控制系统,并建立了相应的数学模型.通过对该系统的实验分析,论证了该系统的可行性.  相似文献   
7.
甘辉  张水香 《煤矿机械》2008,29(1):114-116
介绍了利用高速AVR嵌入式处理器构建煤矿用电缆断点测试系统的设计方法,与传统方法相比,具有故障定位精度高、速度快和系统集成度高等优点。实验应用效果良好,系统也可以应用到其他电缆的检测。  相似文献   
8.
根据某风场大型风力机叶片污染的实际状况,获得了叶片主要出功部位21%相对厚度翼型处的污染分布特点,以DU93-W-210和NACA63-421翼型为例,分析得到了污染位置和雷诺数对抗污特性影响的规律,即同一翼型在相同雷诺数下,升阻比和升力系数的下降率都是随着污染位置的后移而减小,且雷诺数越大,抗污特性越好。同时验证了DU93-W-210翼型的气动性能与抗污特性都优于NACA63-421翼型,并通过改变翼型几何参数,获得了抗污效果更好、气动性能更优的两个改进翼型,以供不同的需求选用。  相似文献   
9.
基于光纤传感器的烟草水分检测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种将近红外传感与AVR单片机控制技术相结合来测量烟草含水量的设计方法.根据烟草不同含水量对光强吸收不同的原理,利用AVR单片机对光进行调制,通过三探头光纤束传感器传输,照射到被测烟草,反射光由光电转换、对数、差动放大后,输入AVR单片机,经A/D转化后计算出含水量.系统具有非接触式、功耗小、便携、速度快等特点.  相似文献   
10.
利用自制小型环境箱实验研究了面漆挥发性有机物(VOCs)的散发特性。研究结果表明,气流速率、涂层厚度、基底材料的特性以及基底的边缘效应等对面漆VOCs的散发特性有重要影响。高气流速度可以提高VOCs浓度的衰减速率,缩短面漆VOCs的蒸发时间;涂层越厚,环境箱内VOCs浓度越高,VOCs的蒸发时间越长:采用孔隙率较低的材料作基底,基底内VOCs的残存量低,可减轻建筑物使用后的VOCs低浓度污染。基底“边缘效应”可明显改变VOCs浓度随时间的变化关系。  相似文献   
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