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 15 毫秒
1.
卤钨灯圆排车与长排车相比 ,具有较多的优点。圆排车生产效率高 ,班产可达 80 0 0件 ,产品质量好 ,劳动强度低 ,设备结构简单 ,是值得在卤钨灯生产厂家中推广使用的一项关键设备。两种类型的排气车生产性能比较见表 1。分析长排车与圆排车的结构原理 (见图 1) ,两种排气车的工艺原理几乎一致。但圆排车将上料、检漏、抽真空、高纯气体冲洗、玻壳烘烤除气、充氢点灯除气、充卤钨循环气、冷冻封离、卸灯、去除排管等一系列工序 ,在一个运转周期中自动完成 ,并连续循环工作。这是圆排车所具有的独特优势 ,而长排车在结构上是无法与其相比的。整…  相似文献   

2.
伪钞鉴别灯慢性漏气问题的解决   总被引:1,自引:1,他引:0  
伪钞鉴别灯慢性漏气问题的解决伪钞鉴别灯属于低气压辉光放电光源,见图1。由于该灯在生产及成品灯存放过程中,都会发生慢性漏气现象,降低了产品的合格率。以我厂改进前的情况看,手工封接后送排气车检漏,慢性漏气占8%左右。排气烧灯后,烧灯尖出现漏气占5%。制成...  相似文献   

3.
一台万宝BCD—158型双门直冷式冰箱,使用2年余,因不制冷送修。通电运行,电流正常,冷凝器不热,箱内不冷,气流声甚微。初步检测:断开检修管接头,排气流正常,但排气时间偏长,接入三通阀见下图中9,充氟运行,表压力下降迅速,回升缓慢,干燥过滤器和门防露外露管段出现凝露,视为堵塞故障,此时,很容易误认为:干燥过滤器或毛细管堵塞。但,此故障不是此原因。  相似文献   

4.
目前的电珠生产 ,排气工段多采用一个工人操作两台长排车的方法来进行排气生产 ,每台长排车的排气系统如图 1所示 ,该系统是由两台机械真空泵分别图 1 改进前排气系统示意图负责被抽电珠容器的粗抽和精抽工作 ,这种排气系统在实际生产中存在以下三个方面的缺点 :1设备占用资金多 ,耗能大 ;2电珠真空度较低 ,在正常生产中有7%~ 12 %的电珠老炼后不尽光 ,不尽光的电珠只有低价出售 ,增加了产品的成本 ;3未排气的电珠受空气湿度和停放时间的影响大 ;空气湿度愈大或停放时间愈长 ,电珠的尽光率愈低 ;反之电珠的尽光率愈高。为了克服以上三个缺…  相似文献   

5.
我厂生产的排气风扇转轴系无台阶、两端无中心孔和铁心档要求滚花的结构,见图1。其制造方法为:采用φ8.2冷拔45号圆钢下料(包括切槽、倒角)、热处理、无心磨削、套丝、铣 A 向扁平、滚花、压转子铁心、校直、车转子外圆、检验并校直等十道工序。对零部件进行验测,一次性合格率达  相似文献   

6.
(三十一)、代码(E6):室外机电源相序误配线故障检修流程(见图38)。(三十二)、代码(AE):低频率时排气温度(TD1)保护动作检修流程(见图39)。  相似文献   

7.
目前 ,国内紧凑型荧光灯生产厂家的排气工序一般采用一人一机的操作方式 ,其排气系统结构如图 1所示 ,该排气系统的操作程序为 :(1)粗抽 ,旋转三通阀门 ,被抽气体经过三通阀门 ,由真空泵排出系统 ;(2 )精抽。粗抽结束后 ,旋转三通阀门 ,被抽气体经过三通阀门和玻璃油扩散泵 (下文简称扩散泵 ) ,由真空泵排出系统。1 三通阀门  2玻璃油扩散泵  3 放气阀门图 1 技改前排气系统结构图这种排气系统在实际生产中虽然能够获得令人满意的真空度 ,但是它在其它方面也有不足之处 :(1)占用固定资产资金大 ,耗能多。(2 )生产效率低。由于是一人操作…  相似文献   

8.
家用冰箱、冰柜、窗式空调器等小型制冷设备在修理过程中,需要打压查漏和灌注氟利昂。一般情况下,是使用氮气和真空泵,当登门服务或条件不便时,可利用一台冰箱压缩机进行。将压缩机的吸、排气端管口上分别焊个12两通接头,再把压缩机上的另一个吸气口(俗称芒管)堵死。见图1所示,再制做一个带法兰可拆卸的小型过滤器见图2所示。  相似文献   

9.
徐塘电厂一台1973年投产的锅炉,其煤斗为双曲线型金属煤斗,配92型振动给煤机。锅炉燃煤的水分一般9~10%,雷雨季节为13%以上。该炉自投产以来到1976年初,常因断煤(煤斗堵煤;给煤机振动器失灵,喉部卡煤;落煤管堵塞)而发生灭火事故,危及安全运行。电厂为防止断煤,每班增加8名临时工捣煤,但仍不能解决问题,生产极为被动。改进内容: 1.煤斗通过对煤斗断面分段核算,发现最未段的断面收缩率比较大,加上出口断面的尺寸小,因此在该断面上容易出现堵塞。改进中割去最后一段煤斗,出口断面直径由330毫米增大到580毫米。改进前后的煤斗尺寸见图1、2,各段断面的收缩率见下表。  相似文献   

10.
我们在对加拿大生产的13D 型电磁调速电动机(3.55kW)解剖后看到(见图1),其结构上最大特点是采用了圆盘形电枢和辐射式的饼形感应子(见图2),由4kW 异步电动机拖动.电枢是用1.5mm 厚的紫铜板制成,由托架和压板固定在输出轴上。输出轴上还装有很薄的单相脉冲式测速发电机。装配如图3所示。  相似文献   

11.
Y355电动机机座材质为HT150,重约450kg,型砂芯砂采用煤粉湿型砂,脚板处为油砂芯。底注式浇注系统。铸件常发生呛火现象,废品率较高。我厂针对机座易发生呛火现象,除调整配砂工艺,增加型砂的透气性,降低浇注温度,减少发气量外,还进一步改进了铸型排气通道的设计(见图),其措施为:(1)在造型过程中,用φ5~6的气眼针在铸型中扎出排气孔,以利于浇注过程中型砂中产生的气体排出,见图中序号3。  相似文献   

12.
经过故障分析,已确定压缩机是机械的或电气的故障,可按下列程序进行更换。1.放出制冷剂从压缩机的工艺管或干燥过滤器的抽真空管的顶端15至20毫米处切断,见图1,将制冷系统的制冷剂放出。为防止冷冻油一齐喷出,可用三角锉在管子的下部锉一浅沟,再用钳子上下移动,缓慢地将制冷剂放入空间。当冷冻油向四周喷散时,可用布敷盖。2.安装工艺阀门1)在抽真空管上安装工艺阀门,见图2。干燥过滤器伸出的连接管要求插入10毫米,见图3,这样可防止焊接时流入焊剂而堵塞管路。  相似文献   

13.
目前,国内电珠生产厂家在电珠生产中,一般采用由一个人操作两台长排车的方法,而每台长排车又各自有相同且独立的排气系统,如图1所示。真空泵1首先负责被抽电珠容器的粗抽工作,然后再与真空泵2一起负责精抽工作。这种排气系统在实际工作中真空泵1真空泵1被抽电珠...  相似文献   

14.
华能天津IGCC电站工程余热锅炉经过长时间的运行,燃机排气中的硫化物在余热锅炉低温受热面处粘附结晶,积累的结晶物严重堵塞烟气通道,导致燃机排气压力超过设计值。为保证燃机、余热锅炉运行安全,提高机组热效率,将堵塞的低温受热面进行改造更换。分析天津IGCC电站工程余热锅炉排烟阻力增加原因,介绍余热锅炉低温受热面的升级改造方案,并分析改造后的效果和经济性。  相似文献   

15.
1开发的背景近几年吸尘器行业在重视抽吸效率的同时也在追求小型、轻量、运转的静音化。随着住宅的高密封化,吸尘器的排气愈来愈受到人们的关注,调查结果显示,大部分消费者认为吸尘器排气不清新,排气易引起室内灰尘增加,为此,想开发一种减少排气、健康的吸尘器———排气还流式吸尘器。2开发的目标排气还流式吸尘器示意如图1。由本体通过软管、筒管到刷头,其吸气、排气分别有条通路。而原来吸尘器的排气全部由本体排出。排气还流式吸尘器由于吸排气二重通路结构,排气到刷头时循环,从而可以抑制排气风引起地板面的尘土飞扬及排气…  相似文献   

16.
在微电机生产中,小型集电器是常见的重要另件之一。它的结构合理与否,对产品质量、成本和生产效率都有直接影响。过去,我厂生产的自整角机和旋转变压器如VT-1、VT-2、VT-3的集电器是仿苏型装配式结构,见图1,它要两套塑料模,一付落料模,用手工装配而成,生产效率很低,费工时、成本高。在工业学大庆的运动中生产工人以主人翁的姿  相似文献   

17.
一、出口电机风罩压铸模我厂生产的YC90电机系出口产品,其性能和外观要求较高。我们在设计电机上的风罩铸件时采用压铸,该风罩的结构简图见图1。该铸件侧壁薄(2.5mm),体积大,其底部有18个风孔,现将风罩压铸模的主要结构简述如下:1.浇口的选择由于铸件中心孔小且在其周围密布着许多凸筋及风孔,因此无法采用中心浇口。如果将内浇口置于风罩的大端端面处亦不适宜,首先金属熔液从很薄的部位进入型腔再向底部厚大部位充填,显然其流动和充填过程不合理,排气条件恶劣,风罩底部凸筋部位易产生缩孔和气孔。另一方面,从模具的整体结构来看,铸件外形只能置于静模方向。因铸件较长,如果  相似文献   

18.
金竹山电厂四台上海锅炉厂生产的SG-400/555/555型中间再热煤粉炉中有三台锅炉经常发生高温过热器粘灰堵塞而导致的停炉。据不完全统计,1985年8月至1990年2月间3~5号炉因高温过热器发生粘灰堵塞影响停炉36次。 400t/h炉过热器布置形式及区域见附图:  相似文献   

19.
我厂和奥地利合作生产的与半煤岩巷道掘进机配套的行走电动机,是电磁制动式的矿用隔爆型电动机,系西门子公司的产品,其制动装置结构如图1所示,技术规范见表1。  相似文献   

20.
传统的石英玻壳H4灯泡 ,其灯芯的三根导丝靠石英玻棒架桥固定 ,需要提前制备 ,成本高 ,加工工艺复杂 ,不利于自动化生产。我厂于 80年代末从英国引进一条硬质玻壳H4灯泡生产线 ,组成灯芯的三根导丝靠金属钼丝架桥固定 (排气工序中利用瞬时大电流将其熔断 ,如图 1所示 ) ,灯芯组装的全部工作靠一台装架机自动完成。采用金属钼丝架桥 ,实现了自动化生产 ,但在调试中发现 ,压封过程中容易造成灯芯变形。图 1 H4灯泡灯芯结构比较为什么会产生这种情况呢 ?首先从我厂H4灯泡压封工艺谈起。为了达到气密封接 ,增加封接可靠性 ,我厂压封工序采…  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