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1.
国内绝大部分轧花机都在锯片滚筒后部设计一把排杂刀用来清理皮棉中的杂质,杂质主要包括不孕籽、硬质颗粒杂质和部分纤维杂质,此处是轧花机清杂效率最高的地方,也为后序清杂打下了良好的基础.目前,国内轧花机上排杂处杂质清除方式主要有两种模式,即气流式和刮板绞龙式.下面对这两种模式的优缺点进行分析,以期找到一种更好的杂质清除方式.  相似文献   
2.
毛刷滚筒是轧花机、皮棉清理机和剥绒机等棉花加工机械的重要组成部件,是棉花加工企业检修、使用和维护的主要对象之一,也是决定棉花加工机械是否振动的最主要因素。所以它的装配质量优劣将直接影响棉花加工机械的使用性能和寿命,装配质量优劣的一个最主要指标是平衡等级(包括静平衡和动平衡)。棉机制造企业拥有先进的动平衡仪,所以新购进的棉花加工机械动平衡能够得以保证。  相似文献   
3.
随着国民经济的快速发展,对能源的需求也越来越大。水电作为一种无污染、可再生的能源正被越来越广泛的开发利用。随着水电的高质量运作高速发展,与此随之而来的对水电站的正常运营的要求也越来越高,而水轮发电机在水电站的正常运用中具有突出的地位。本文通过提出一些行之有效的措施,强调要切实有效的提高水轮发电机的运作效率,从而最大限度的提高水电站的效益,以造福一方百姓。  相似文献   
4.
总集棉机作为棉花加工系统中承上启下的核心环节,上承几台并联的皮棉清理机(或轧花机),下连生产线的出口——液压打包机,是轧花生产线能否顺利生产的关键因素,是提高生产线效率的重要前提,也是轧花企业节能降耗的重点监控对象。因为它处于高空平台上,检修或处理堵车问题时不方便,所需时间就比较长,容易造成很大的能源浪费。一般从堵车到恢复生产需15分钟左右,  相似文献   
5.
混凝土技术在向功能型和智能型的方向发展,但随之而来的混凝土裂缝和坍塌工程质量事故时有发生。因此,必须对混凝土的质量严格控制,以防混凝土有害裂缝的发生。混凝土工程虽然影响因素多、事故随机性强、事故严重程度大,但只要参建各方共同努力,设计单位严格按照规定操作,施工单位从原材料采购到施工、再到成品保护,每个环节都加强管理,建设队伍加强微观监督、旁站跟踪、控制每个关节、见证取样、平行抽检、过程检查、隐蔽检查及分项分步验收,特别是加强预控,混凝土裂缝是可以得到控制的,混凝土坍塌是可以杜绝的。  相似文献   
6.
某公司天然气净化装置二级主吸收塔在定期检验时发现筒体对接焊缝存在多处埋藏缺陷,缺陷为线性,垂直于焊缝分布,长度在10~20 mm.通过无损检测、金相检验、断口分析等技术手段对裂纹的成因进行了详细的分析.结果表明,焊缝内埋藏缺陷为裂纹,符合焊接氢致开裂特征,裂纹尖端应力较低,裂纹持续扩展的可能性不大,该塔筒体其余焊缝中的...  相似文献   
7.
对厚度为22~120mm的Q345R试样,采用690℃×8h的热处理规范对其进行消除应力热处理试验,并对热处理后的试样做金相组织观察和力学性能检测。试验结果表明,在0~20℃下,Q345R母材板经过690℃×8h的退火热处理,其力学性能和工艺性能均能满足GB 713—2008《锅炉和压力容器用钢板》要求。  相似文献   
8.
通过研究与实践,应用单体液压支柱-金属铰接顶梁支护方式,取代单体液压支柱-木板梁支护方式,实行工程整体移交获得成功,并取得良好经济效益,值得推广应用。  相似文献   
9.
囊式蓄能器有限元计算及强度评定   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用ANSYS对囊式蓄能器进行应力分析及评定,确定了蓄能器的2个危险区域:壳体进油端内表面开孔处及进油阀支撑环与壳体接触面。除进油阀支撑环外,蓄能器各部位的应力强度均满足应力的评定原则,符合极限载荷设计准则,结构稳定可靠,不会发生塑性失效。进油阀支撑环与壳体接触面危险部位的应力强度虽然小于材料的屈服强度,但是该应力强度大于分析设计标准中许用应力。在产品的制造中,应该增大进油阀支撑环与蓄能器壳体内表面的接触面积。  相似文献   
10.
轧花机清花部存在飞绒现象,不仅造成棉花资源浪费,企业效益降低,而且严重恶化工作环境,影响操作工人的身体健康,给企业带来了安全隐患.飞绒现象发生的原因是什么?我们应该如何避免呢?  相似文献   
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