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《世界仪表与自动化》2006,10(8):75-75
FR—S520(S)E系列属于简单、易用型变频器。其功率范围:0.4~3.7kW(三相200VFR—S520E系列):0.4~1.5kW(单相220VFR-S520SE系列):可自动转矩提升,实现5Hz时150%转矩输出:数字式拨盘,设定简单快捷:柔性PWM,实现更低噪音运行:15段速,PID,4~20mA输入和漏源型转换等多功能:内置独立RS-485通信口。 相似文献
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8.数字控制装置 S系列外圆磨床由于应用了数控及微处理机等新技术从而派生出不同类型的具备数字控制性能的新品种计有1)S30-11/12CNO型,2)S50-12/420NC型,3)S40-11/12和S50-12/42型以及4)S70全自动系列共四类。现将各类数控系统的特点概述如下。 1)S30-11/120NC型的数控系统 (1)磨床可完成如图90所示的自动化磨削加工:a.零件外径及左右轴肩的切入磨削和纵向磨削;b.砂轮侧面带圆弧的切入磨削;c.沟槽的成型切入磨削;d.斜切入磨削;e.内圆及内孔端面的磨削。 相似文献
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提出了一种“摆线S型可反向轴流风机翼型”,介绍了该翼型的成型方法、弯度的选择范围及工作冲角范围,并将四种不同弯度的翼型吹风试验结果与双圆弧S型翼型和双头双机翼S型翼型作了比较,表明弯度(?)=3.96%的BX-S 396翼型的正、反向综合气动性能最佳。 相似文献
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<正>1.原出口法兰结构HBT60S型混凝土拖式泵的输出口主要由出口法兰1、S管2、密封环3、轴承座4、固定板5、端面密封圈6、注油管7等组成,如图1所示。该拖式泵在泵送混凝土时,S管2的入口由液压缸推动,在混凝土输送泵的2个输送缸出口间摆动,以交替输送2个输送缸泵出的混凝土。出口法兰1的出口与混凝土输送管连接,将混凝土输出。S管2沿轴承座4的内孔摆动,其与轴承座4之间采用润滑脂润滑,通过注油管7自动加注润滑脂,也可通过注油管7下端的黄油盅人工 相似文献
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目前Bennett(BNT)机构根据回转副轴线的方向,分成非对称安装和线性对称安装两类。为了研究这两类机构的共性和区别,在杆件交错角(0,2π)的区域内,用相邻象限组合为4个区间,由S12(第1-2象限)区间和S34(第3-4象限)区间各得到1组非对称安装的左旋和右旋BNT机构;由S23(第2-3象限)和S41(第4-1象限)区间各得到1组线性对称安装的左旋和右旋BNT机构。把前后2组机构进行对比,只有轴线方向是非对称的,机构结构本身都是对称的。由于S12和S34区间的非对称安装机构,通过交错角的设定,可以转换为S41区间的线性对称机构,所以线性对称和非对称之间并无本质差别,4组机构本质是相同的1组。因为S41区间机构的运动副的轴线方向指向相同,轴线的正方向与相邻杆内角逆时针的角位移方向一致,所以把S41区间改用交错角锐角表示的R41(第4-1象限)区间作为交错角的工作区间,就得到线性对称的右旋型和左旋型两种BNT机构基本类型,这两类机构的运动链是相同的,只是以不同构件为机架得到两种机构的形式。根据这些概念,左旋型和右旋型BNT机构,采用交错角锐角给出了统一的结构参数方程和含相邻杆内角... 相似文献
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针对变频器发热的问题,提出一种S型微通道散热模块,并对其传热性能进行了理论分析,推导得出热阻与结构参数的数学关系式。利用Fluent软件,对S型微通道散热模块的结构参数进行优化,分析其对散热性能的影响,并进行了实验验证。研究结果表明,S型微通道散热模块可有效提升变频器的散热性能,较优的结构参数为:流道水力直径为1.4 mm、流道宽高比为3∶1、弯曲曲率半径为30 mm。将S型微通道散热模块与铜圆管铸铝散热模块进行了仿真及实验比较,结果表明前者基体平均温度比后者要低2.3℃,热阻降低了20.38%,说明S型微通道散热模块具有较好的散热性能。 相似文献
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S型叶片可逆式轴流风机的全三维优化设计 总被引:2,自引:0,他引:2
可逆风机在正向与反向送风时,都希望具有良好的气动性能。由于几何形状完全对称,S型叶片是可逆风机中比较理想的叶片。以NACA4数字系列叶型的前半部分为雏形,构造出气动性能良好的S型叶片。用三维雷诺平均Navier Stokes方程的计算流体力学方法,将叶型参数、扭转角和安装角作为设计参数,应用正交优化方法,对S型叶片的可逆式轴流风机通流部分进行优化设计,在满足风量、风压要求的前提下,获得最高的流动效率,取得了良好的设计效果。 相似文献
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为了揭示雷诺数对S型风力机气动特性的影响规律以及常规S型风力机与180°螺旋式S型风力机气动特性的差异,采用理论分析和风洞试验手段开展研究。基于不同雷诺数下二维凹、凸面阻力系数气动数据,理论分析得出,当雷诺数超过104时,S型风力机的气动特性受雷诺数的影响较小。通过总结结构级数对S型风力机的影响规律,推测出螺旋式S型风力机的最大风能利用系数低于常规S型风力机。对旋转直径360mm、高度800mm和偏心距100mm气动外形尺寸相同的常规和180°螺旋式S型风力机,在雷诺数1.26×105~2.21×105开展风洞试验验证理论分析的结论。此外,针对螺旋式S型风力机,还开展气动外形参数和在风力机端部施加端板流动控制的试验,试验结果得出较大的长宽比和端板流动控制均能明显提高风力机的风能利用系数和拓宽较大风能利用系数对应的尖速比范围。 相似文献
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测量装置介绍本装置用于测试加工方法的精度是否适合于零件图纸给定的精度。即对工艺过程进行测试,确定出加工样本的极差W,算术平均值X和样本标准差S,并以6S作为随机误差的分散范围。选择加工方法时,零件要求的尺寸公差T应略小于加工方法的6S值。本装置由TP801型单板机,DGB-4型电感测微仪,BCT-5C型测微台架及接口电路组 相似文献