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布袋除尘器设计计算百科

炼铁厂块矿筛分除尘器内迁设备技术改造小记

2019-01-17 13:33:11

2016年,炼铁厂以全员“居家理财”为载体,人人“交家底、想家事、聚家财”,处处深挖、事事细抠降本增效,特别是在烧结工序块矿直供系统配套除尘器设备“大迁移”改造过程中更是做足了降本“文章”。 曾经的“废管道”今朝的“香饽饽”。气割切、电焊补、大锤砸,从废铁堆和闲置备件库找来的两节废旧管道,被450㎡烧结作业区的维修班长老康带着2名维修工费了九牛二虎之力拼接成符合改造尺寸的除尘管道备件,他们又将找来的废旧弧板裁割成“小块头”,被当作“万能贴”,分别贴在除尘管道弯头易损部位,便成了自制耐磨弯头,可提高管道的使用寿命……,就这样曾经的废管道、废弧板,经过这群“居家理财”的维修工巧妙加工,如今变成了抢手的“香饽饽”。“灵感思维”为备件找“替身”。被改造除尘器的传动方式是电机三角带传动形式,由于闲置除尘器存放时间长、电机端小皮带轮缺失,为了降低改造成本,该厂技术主管老马带头在废铁堆、废旧备件库逐一寻找合适“替身”,经过他们一番“搜寻”后,找到了和风机端尺寸一致的废旧大皮带轮,当大家还继续寻找时,技术员小李的一句话:“大家快瞧!这边有个闲置六级电机,和我们除尘风机的电机一样,只是级数不同。”也就是这句话,让老马想到了改变风机电机的级数利用废旧大皮带这一妙招,老马说“我们现场的电机是四极电机,转速1450转/分钟,采用的是小皮带轮带动大皮带轮形式,而这台六级电机转速是960转/分钟,我们可以采用大皮带轮带动大皮带轮的形式进行替代改造,不是正好吗”说干就干,立即组织维修工对淘来的“宝”进行拆卸、安装、调整,最终风机调试成功,平稳的运转起来了。 “资源”变“财源”。赚回来的就是效益,该厂在这次技术改造中充分发挥铁前系统整合优势,让原本的外委项目“回归”。承担除尘器这种大型设备的拆卸、安装活,对炼铁厂原一、450㎡作业区维修工还是第一次,作业区设备主管耿继成、蒋邵峰主动请缨,分别揽下了设备安装和管道安装项目,为公司降低了外委检修费用。在改造中他们按照图纸,加班“连轴转”群策群力,开动脑筋,制定施工方案,使得改造工期提前完成,这样一来,既降低了外委拆卸、安装费用约10万余元,又通过实战练兵提高了维修人员业务技能,做到了把内部“资源”变为“财源”。

幕墙转角立柱设计计算分析

2018-12-25 09:32:43

1、 前言  在建筑幕墙中,受建筑结构和建筑风格的影响,经常遇到转角幕墙的建筑形式,转角幕墙内角一般为900直角和1350 角居多。在转角幕墙中转角立柱承担着不同墙面的转接过渡,同时也承担着来自不同方向的荷载(主要为风荷载)。   建筑幕墙边缘风压体形系数在《建筑结构荷载规范》中规定:负压区,墙面系数取-1.0,墙边角取-1.8;加上人们往往误解为墙角来自多方向的受力,从而加大了立柱截面尺寸。有的采用立柱接近其它平面立柱截面,沿着转角对角线方向偏斜布置,这样立柱偏斜后,影响了室内视觉效果及光线效果。   2、 转角立柱计算荷载的方向   建筑幕墙荷载主要是风荷载与地震作用,而风荷载与地震作用的方向是不确定的,既不会固定一个方向,也不是交变具有规律性的变化。我们知道,外力大小不同对幕墙影响不同,外力的方向不同,也会使幕墙的受到影响不同,因此,是幕墙设计计算时要采用对建筑幕墙最大破坏状况下的外部荷载来进行计算,也就是按外部荷载垂直于所要计算的建筑幕墙或其构件的方向来进行计算。那么,建筑幕墙转角处的外力状况与幕墙墙面是不同的,下面对幕墙转角立柱所受最大外力方向选择进行分析介绍。见下图。    我们知道,幕墙转角立柱计算主要复核幕墙的强度与挠度。而外力影响转角立柱的强度与挠度主要是线荷载。由上图可以看出,不同方向的外荷载,对于转角立柱C影响是不同的。当外荷载作用组合为S(Pa),其线荷载分别为   (1) 垂直于CA面的线荷载  qb=S×b/2 (N/m)   (2) 垂直于CB面的线荷载  qa=S×a/2 (N/m)   (3) 转角立柱任意方向的外力产生的线荷载(qc最大值为垂直于A、B立柱连线方向) qc1=S×(a×cosα+b×cosβ)/2 (N/m)   qc1最大值qc为垂直于A、B立柱连线方向,那么  qc=S×c/2 (N/m)(qc的最大值)   根据上述线荷载的三种情况,在计算时,我们就要进行比较,看看哪种情况转角立柱的线荷载为最大。我们可以直接对比尺寸a、b、c三种大小就可以了,选择垂直于三角形ABC最大边作为外荷载的受力方向。   3、 转角立柱计算荷载的大小  尽管荷载组合值在幕墙的同一处是一致的,按方向不同,其大小也是不同。从上述线荷载qa、qb、qc三种情况来看,。对于900直角和1350 角转角幕墙来说,qc为最大值。主要看θ的大小来确定取值。   4、 转角立柱计算跨度  幕墙立柱计算跨度,一般都是由建筑层高决定的跨度的,跨度按层高计算(双支点,按最大支点距离)。而转角幕墙的跨度虽说支点与其它幕墙立柱一致,但是在计算转角立柱跨度的时候,其受力最大跨度不是层高,而是其高度的最大分格尺寸。   尽管横梁与立柱是柔性连接,但是当转角幕墙立柱受力时,横梁正好在其受力方向的水平面上起到支撑作用。我们这里不考虑横梁受压稳定性计算与传递相邻立柱的侧向力计算,转角幕墙立柱的计算跨度按杆件近似计算,就是横梁的间距,也就是幕墙的高度分格尺寸,通常标记H。   5、 结论  (1) 幕墙转角立柱线荷载相对于分格尺寸,数值小了。因为我们线荷载取qa、qb、qc最大值,三角形最大边小于两边之和。   (2) 立柱计算跨度变小了,幕墙高度分格尺寸会小于层间连接尺寸,跨度小了,幕墙弯矩、挠度都变小了。   (3) 立柱型材没有必要采用其它相同截面的尺寸了,可以根据室内空间美化布置,一般采用其它立柱小面相同的尺寸,比如,幕墙立柱150×65,转角立柱选择65×65,根据计算确定。

稀有金属冶炼厂通风除尘净化工程设计

2019-02-20 15:16:12

对稀有金属冶炼厂出产进程发生的粉尘及有害气体进行通风除尘净化,以到达卫生标准和排放标准的工程规划。 稀有金属冶炼厂通风除尘规划主要有两种类型:一类是处理剧毒粉尘的通风除尘,如铍冶炼厂;另一类是处理带有放射性物质的通风除尘,如稀土冶炼厂和钽铌冶炼厂等。 铍冶炼厂通风除尘规划重点是铍尘的防治。铍是剧毒物质,在制取、金属铍及铍材成型进程发生尘、含铍烟气和含铍酸雾。国际铍出产国均对铍出产制订了防范性卫生标准。美国规则:(1)在车间出产时间内空气中铍的浓度均匀不得超越2μg/m3;(2)车间空气中任何一次检测铍的浓度不得超越25μg/m3;(3)铍厂邻近地区空气中的月均匀浓度不得超越0.01μg/m3。我国有关部门也作了规则:(1)车间作业区空气中日均匀含铍浓度不得超越1μg/m3;(2)居民区大气中含铍浓度不得超越0.01μg/m3;(3)总排风口排气含铍尘浓度不得超越15μg/m3。 铍出产进程要求工艺流程自动化和设备密闭化。车间通风换气次数为15~20次/h。车间内应坚持负压,送风量少于排风量20%。依据不同工艺设备所发生铍尘粒径及浓度的不同,排风体系设2级或3级过滤净化,最终一级一般为袋式过滤器,抛弃的滤料按规则严厉妥善处理。排风体系的会集排放口高度按核算断定,一起应考虑当地逆温层高度的影响。 稀土冶炼厂通风除尘提取稀土化合物、稀土化合物的别离与提纯、稀土金属及其合金的制取等进程发生的有害物主要是氟、强酸、强碱、氯、氯化氢及有机熔剂等。发生有害气体的槽柜设部分排风,罩口风速一般取0.5~1.5m/s;发生粉尘的设备设排风罩,罩口风速一般为2~3m/s。排风含有害气体的浓度超越排放标准时,一般选用酸碱中和或吸收的办法进行净化处理。 稀土矿藏一般伴生有铀、钍和镭等天然放射性元素,在稀土冶炼进程还要考虑放射性物质防护问题(见稀有金属冶炼厂放射性防护规划。)

太阳能组件铝边框设计计算书

2018-12-27 09:37:01

太阳能边框单坡式设计计算书基本参数: 标高=7.000m          抗震7 度 (0.10g)设防一、设计方法和指标     本工程设计采用概率极限状态设计法,根据 >GB50009-2001规定     各种载荷的分项系数如下: 1.永久载荷分项系数 rg:     1)当其效应对结构不利时       ①对由可变荷载效应控制的组合,应取 1.2;       ②对由永久荷载效应控制的组合,应取 1.35;     2)当其效应对结构有利时       ①一般情况下应取 1.0;       ②对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取 0.9。 2.可变荷载的分项系数:       ①一般情况下应取 1.4;       ②对标准值大于 4KN/m^2 的工业房屋楼面结构的活荷载应取 1.3。    对于某些特殊情况,可按建筑结构有关设计规范的规定确定。     在设计中采用可变荷载效应控制的组合,各相的分相系数取值如下     永久载荷分项系数 rg 为:  1.2     风载荷分项系数 rw为:    1.4     雪载荷分项系数 rs为:    1.4     活载荷分项系数 rq为:    1.3     地震载荷分项系数 re 为:  1.3     温度载荷分项系数 rt 为:  1.3二、采光顶承受荷载计算     1. 风荷载标准值计算:       Wk: 作用在采光顶上的风荷载标准值(kN/m^2)       Wk=0.800 kN/m^2       因为 Wk >GB50009-2001 取值       μr: 屋面积雪分布系数为  1.000       根据 >GB50009-2001 公式 6.1.1 屋面雪载荷按下式计算       Sk=μr×S0        =1.000×0.400     =0.400kN/m^2    4. 雪载荷设计值计算       S:  雪载荷设计值(KN/m^2)       rs: 雪载荷分项系数为  1.40       按《铝门窗幕墙技术资料汇编(一)》表'3-1 各种荷载分顶系数'采用       S=rs×Sk        =1.40×0.400        =0.560kN/m^2    5.采光顶构件自重荷载设计值       G: 采光顶构件自重荷载设计值(KN/m^2)       Gk: 采光顶结构平均自重[KN/m^2]为  0.40  KN/m^2       rg: 恒载荷分项系数为  1.20       按《铝门窗幕墙技术资料汇编(一)》表'3-1 各种荷载分顶系数'采用       G=rg×Gk        =1.20×0.400        =0.480kN/m^2    6. 采光顶坡面活荷载设计值       Q: 采光顶坡面活载荷设计值(KN/m^2)       rq: 活载荷分项系数为 1.30       Qk: 采光顶坡面活载荷标准值为 0.300kN/m^2       Q=rq×Qk        =1.3×0.300        =0.390kN/m^2    7. 采光顶设计中各种荷载组合:       计算采光顶杆件和结构应力时的载荷组合(沿坡面分布)       本地区位于北纬 27.5°以南,冬季气温较高,很少降雪。       根据 >GB50009-2001 规定和 >5.2.1 中载荷组合要求:       设计荷载取恒载与活载,或恒载与风载两组中大值,组合系数取 1。      1)计算恒载荷+活载荷组合:       Q: 采光顶坡面活载荷为 0.390kN/m^2       α: 采光顶坡面水平夹角为 14.000°       G:  采光顶结构平均自重设计值为 0.480KN/m^2       Lj: 斜杆间距为 0.994m       qk1: 载荷组合之一(KN/m)       qk1=(G×1/cosα+Q)×Lj×cos(α)          =(0.495+0.390)×0.994×0.970          =0.853kN/m       2)计算恒载荷+风载荷组合:       W: 风载荷设计值 1.400  KN/m^2       G: 采光顶结构平均自重设计值为 0.480KN/m^2       Lj: 斜杆间距为 0.994m       α: 采光顶坡面水平夹角为 14.000°       qk2: 载荷组合之二(KN/m)     qk2=(G+W)×1/cosα×Lj×cosα                                                                =1.880×1.031×0.994×0.970                                                                =1.869kN/m       Lj: 斜杆间距为 0.994m       q1: 载荷组合(KN/m)      3)设计荷载取其中最大者      q1=MAX(qk1,qk2)        =1.869kN/m二、玻璃的选用:     本工程选用玻璃种类为: 钢化玻璃 1. 玻璃面积:   H: 采光顶分格高: 0.994m   B: 采光顶分格宽: 1.652m   A: 玻璃板块面积:   A=B×H    =0.994×1.652    =1.642m^22. 玻璃厚度选取:   Wk: 风荷载标准值: 1.000kN/m^2   A: 玻璃板块面积: 1.642m^2   K3:  玻璃种类调整系数: 3.000   试算:   C=Wk×A×10/3/K3    =1.000×1.642×10/3/3.000    =1.825   T=2×(1+C)^0.5-2    =2×(1+1.825)^0.5-2    =1.361mm    玻璃选取厚度为: 4.0mm   其大面强度设计值为:84.000N/mm^2   其边缘强度设计值为:58.800N/mm^2三、玻璃的校核: 1. 玻璃板块自重:   GAk: 玻璃板块平均自重:   t: 玻璃板块厚度: 4.0mm   25.6: 玻璃的体积密度, 单位是kN/m^3   按5.2.1 采用   GAk=25.6×t/1000      =25.6×4.0/1000      =0.102kN/m^22. 验算荷载 1)计算恒载荷+活载荷组合:    Q: 采光顶坡面活载荷为 0.390kN/m^2     α: 采光顶坡面水平夹角为 14.000°   GAk: 玻璃板块平均自重为 0.102kN/m^2    rg : 永久荷载分项系数,取 1.2    qk1: 载荷组合之一(KN/m^2)    qk1=(rg×GAk×1/cosα+Q)×cos(α)       =(0.127+0.390)×0.970       =0.501kN/m^2 2)计算恒载荷+风载荷组合:    W: 风载荷设计值 1.400  KN/m^2   GAk: 玻璃板块平均自重为 0.102kN/m^2    rg : 永久荷载分项系数,取 1.2    α: 采光顶坡面水平夹角为 14.000°    qk2: 荷组合之二(KN/m^2)    qk2=1.2GAk+W       =0.123+1.400       =1.523kN/m^2 3)设计荷载取其中最大者    qb=MAX(qk1,qk2)      =1.523kN/m^23. 玻璃的强度计算:   校核依据: σ≤fg=84.000   q: 玻璃所受组合荷载:   a: 玻璃短边边长:0.994m   b: 玻璃长边边长:1.652m   t: 玻璃厚度:4.0mm   ψ: 玻璃板面跨中弯曲系数, 按边长比 a/b查       表5.4.1 得: 0.087   σw: 玻璃所受应力:   σw=6×ψ×qb×a^2×1000/t^2      =6×0.087×1.523×0.994^2×1000/4.0^2      =48.852N/mm^2        48.852N/mm^2≤fg=84.000N/mm^2   玻璃的强度满足!4. 玻璃温度应力计算:   校核依据: σmax≤[σ]=58.800N/mm^2 (1)在年温差变化下, 玻璃边缘与边框间挤压在玻璃中产生的   挤压温度应力为:   E: 玻璃的弹性模量:0.72×10^5N/mm^2   α^t: 玻璃的线膨胀系数: 1.0×10^-5   △T: 年温度变化差: 80.000℃   c: 玻璃边缘至边框距离,  取 5mm   dc: 施工偏差, 可取:3mm  ,按5.4.3 选用   b: 玻璃长边边长:1.652m   在年温差变化下, 玻璃边缘与边框间挤压在玻璃中产生的    温度应力为:   σt1=E(a^t×△T-(2c-dc)/b/1000)       =0.72×△T-72×(2×5-3)/b       =0.72×80.000-72×(2×5-3)/1.652       =-247.485N/mm^2   计算值为负,挤压应力取为零.   0.000N/mm^2<58.800N/mm^2   玻璃边缘与边框间挤压温度应力可以满足要求!(2)玻璃中央与边缘温度差产生的温度应力:   μ1: 阴影系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》            JGJ 102-96 表 5.4.4-1 得 1.000   μ2: 窗帘系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》            JGJ 102-96 表 5.4.4-2 得 1.000   μ3: 玻璃面积系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》            JGJ 102-96 表 5.4.4-3 得 1.046   μ4: 边缘温度系数: 按《玻璃幕墙工程技术规范》            JGJ 102-96 表 5.4.4-4 得 0.380   Tc: 玻璃中央部分温度   a: 玻璃线胀系数: 1.0×10^-5   a0: 玻璃吸热率:0.099   a1: 室外热传递系数, 取 15W/m^2K   t0: 室外设计温度-10.000℃   t1: 室内设计温度 40.000℃   Tc=(a0×700+15×t0+8×t1)/(15+8)      =(0.099×700+15×(-10.000)+8×40.000)/(15+8)      =10.404℃   Ts: 玻璃边缘部分温度:   Ts=(15×t0+8×t1)/(15+8)      =(15×(-10.000)+8×40.000)/(15+8)      =7.391℃   △t: 玻璃中央部分与边缘部分温度差:   △t=Tc-Ts      =3.013℃   玻璃中央与边缘温度差产生的温度应力:   σt2=0.74×E×a×μ1×μ2×μ3×μ4×(Tc-Ts)       =0.74×0.72×10^5×1.0×10^-5×μ1×μ2×μ3×μ4×△t       =0.638N/mm^2   玻璃中央与边缘温度差产生的温度应力可以满足要求!四、玻璃最大面积校核:   Azd: 玻璃的允许最大面积(m^2)   Wk: 风荷载标准值: 1.000kN/m^2   t: 玻璃厚度: 4.0mm   α1: 玻璃种类调整系数: 3.000    A: 计算校核处玻璃板块面积: 1.642m^2   Azd=0.3×α1×(t+t^2/4)/Wk                                      (6.2.7-1)      =0.3×3.000×(4.0+4.0^2/4)/1.000      =7.200m^2   A=1.642m^2≤Azd=7.200m^2   可以满足使用要求!五、单坡式采光顶杆件计算: 1. 验算截面弯矩    单坡采光顶大弯矩点发生在跨中    M0.5L: 验算截面弯矩   L1: 斜杆长度0.994m   q1: 设计荷载的线密度 1.869kN/m   M0.5L=q1×L1^2×cos α/8=q1×(L1/2)^2×cos α/2        =1.869×0.497^2×0.970/2        =0.224kN-m        =22371.968N-cm 2. 验算截面轴力    N0.5L: 验算截面轴力   L1: 斜杆长度0.994m   N0.5L=q1×L1×sin α/2        =1.869×0.994×0.242/2        =224.575N 3. 选用斜杆型材的截面特性:   选用型材号: XC1\Q128A60   型材强度设计值: 85.500N/mm^2   型材弹性模量: E=70000N/mm^2   X 轴惯性矩: Ix=5.511cm^4   Y 轴惯性矩: Iy=1.317cm^4   X 轴抵抗矩: Wx1=2.121cm^3   X 轴抵抗矩: Wx2=2.897cm^3   型材截面积: A=2.207cm^2   型材截面面积矩: Ss=1.588cm^3 4. 斜杆强度    σ:斜杆强度(N/mm^2)    Wx2:型材截面抗弯矩 2.897cm^3    A:型材截面积2.207cm^2    σ=M/W+N/A      =22371.968/2.897+224.575/2.207      =7824.754N/cm^2      =78.248N/m^2   78.248N/mm^2≤fa=85.500N/mm^2    杆件强度可以满足!  删除

新品:Scythe推出全铝设计的内存散热器

2019-01-15 14:10:23

即将的8月,将会是一个炎热夏季的开始。对于广大的消费者来说,您是否已经担忧您的电脑的散热了?当然,散热器的头号天敌噪音也许让您再也无法忍受不了那“哄哄作响”噪音。 我们知道,北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和较大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持,可以说是起着一个主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。北桥芯片的散热一般会被人所忽略,超频不仅会增加CPU的发热量,北桥芯片的发热量也会随着上升。很多时候我们超频了,但系统并不稳定。我们的内存和北桥就是其中较大的原因。全图 href="http://www.intomod.com/uploadfile/2007730101918391.jpg" target=_blank> 产品包装 产品实物     这款由Scythe推出的内存散热器型号为Kama Wing Silver,其实名字里面的ilver是代表颜色的意思,而不是内含银的金属。产品采用全铝设计,多方面的安装模式和散热方向等特点。 产品特写 方向可以全展开  也可以独立一个方向,总之就是按照自己方便     产品尺寸为125 x 39 x 10 mm ,可支持SDRAM/DDR/DDR2/DDR3内存(几乎全部支持)。产品目前还没有公布价格,我们将继续关注日本秋叶原方面,将给大家较快的一个产品报价,敬请留意!

黄铜分水器

2017-06-06 17:50:00

黄铜分水器在人们的日常生活中得到广泛的应用。了解黄铜分水器,对于更好的使用黄铜分水器具有重要的意义。     黄铜分、集水器(manifold)是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。按进回水分为黄铜分水器,黄铜集水器。所以称为黄铜分集水器或黄铜集分水器, 俗称黄铜分水器。地暖、空调系统中用的分水器材质宜为紫铜或黄铜 供回水均设排气阀,很多分水器供回水还设有泄水阀。 供水前端应设“Y”型过滤器。 供水分水管各支管均应设阀门,以调节水量的大小。    黄铜分水器常用于:1. 地板采暖系统中的,分集水器管理若干的支路管道,并在其上面安装有排气阀,自动恒温阀等,口径小,多位DN25-DN40之间。进口产品较多。 2. 空调水系统,或其它的工业水系统中的,同样管理若干的支路管道,分别包括回水支路和供水支路,但其较大多位DN350-DN1500不等,属于压力容器类专业制造公司,其需要安装压力表温度计,自动排气阀,安全阀,放空阀等,2个容器之间需要安装压力调节阀,且需要有自动旁通管路辅助。    黄铜分水器特点:    1、测试压力0.8MPa,适用于通水或气体、其它各类含酸类水等;    2、工作温度-10℃至110℃;高档黄铜本色分水器 流量计温控型,高度智能化 带排气阀 三通泻气阀;    3、分水器的各出水支路具备流量平衡的调节装置,集水器的各回水支路配有恒温调节装置,可加装电热执行器与房间温控器,实现独立的分室温度控制;   4、高密度锻造,一次成型。黄铜本色(亦可镀镍),支管接头无缝连接,杜绝漏水隐患,2/3/4路自由组合拼装。配支架,出水口1216或1620    更多关于黄铜分水器的资讯,请登录上海有色网查询。

变压器铝带

2017-07-04 16:55:35

变压器铝带是制造变压器绕组的关键原材料,是铝锭经压轧得到的带状物。变压器铝带介绍变压器铝带根据用途分不同的牌号、规格、状态。牌号有:1060、1050、1050A、1060、1070、1070A、1350,状态:O态。O表示软态,后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。厚度在0.08-3.00之间,被称作:干式变压器用铝带、箔材。干式变压器用铝带、箔材采用优质纯铝为原料,具有导电率高,质软等特点,表面光滑,无毛刺,是生产干式变压器的理想材料,是制造变压器绕组的关键原材料,它对铝带、箔材的电导率、毛刺卷边、侧弯、表面质量等多项技术指标要求很高。干式变压器用铝带、箔材一般选用1060铝板带,其含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝板,在铝板带家族中属于一款常用的系列。此系列铝板的优势:最为常用的系列,生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高档合金铝板有巨大优势。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够满足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。1060O态,变压器铝带具有含铝量高(通常为99.6%-99.7%以上),而铝的导电性能和导热性能是仅仅低于铜的常规金属,金属导电性能依次为:银 铜 金 铝 镍 钢 合金。由于铜的价格远远高于铝,所以目前变压器带方面最为常用的材料为铝带。变压器铝带牌号主要有A1060(O),主要应用于干式变压器的高、低压绕组用作导电材料,铝带化学成分符合GB/T 3190-1996《变形铝及铝合金化学成分》的规定、技术要求及机械性能符合TUN900 069 1998年版 的线圈用成品铝箔供货技术条件。变压器铝铝带材、主要用于大型变压器,太阳能,电力行业。用途:干式变压器用铝带、铝箔材质:1060-O厚度:0.2mm--3.0mm,宽度:20mm-1650mm。描述:表面光滑,无划痕。边部可做倒角(圆角、圆边),无毛刺,优于国家标准。电阻率小于等于0.028。包装:木托盘,内径300mm或者500mm。变压器铝带采用的是高纯铝为原材料,铝含量能达到99.6%以上,具有其它系列铝带无可比拟的导电性能。变压器铝带应用及用途应用在上能使干式变压器具有体积小、重量轻、绝缘性能好,阻燃、无污染、局部放电小,耐潮湿,运行平稳可靠、噪音小、维护成本低等优点,在高层建筑、地下设施、商业中心、居民区、宾馆饭店及沿海潮湿地区等应用广泛。1060铝带、箔材的化学成分1060铝板的化学成份:铝 Al :99.60,硅 Si :0.25,铜 Cu :0.05,镁 Mg:0.03,锌 Zn:0.05,锰 Mn:0.03,钛 Ti :0.03 ,钒 V:0.05,铁 Fe: 0.350,注:单个:0.03。相关产品标准干式变压器铝带、箔材国家标准(YS/T 713-2009),适用于干式变压器铝带、箔材料的统一标准。

紫铜散热器

2017-06-06 17:50:11

紫铜散热器即是用紫铜做成的散热器。在铜及合金里,纯铜的散热最好。一般来说,越纯的铜合金散热越好。铜合金紫铜、青铜、黄铜,紫铜的纯度最高,它的散热效果最好。实际上,都是用铜的材质,重点还要看它的形状,表面积,散热风扇的性能等等。材质反而不是最重要的了。那么紫铜散热器与其他 金属 (如钢)元素制成的散热器又有什么区别呢?选择不同类型散热器需要注意的重点不同。一.钢制散热器:1材质:很多次我冒充消费者问JS,你这是什么材质的?都会有JS唾沫横飞地跟我喷,我们都是进口无缝钢管一次冲压成型的暖气管道。听到这个回答我就跟他要暖气片的切面来看,切面上一排整整齐齐的焊点告诉我——奸商在忽悠你。虽然经过打磨但是焊点的材质跟钢壁的材质还是有很大差别的一眼就能分辨出来。2焊接:焊接是散热器生产的最重要的环节,也是暖气质量的最根本的保障,因为暖气最薄弱最易出问题的地方就是焊点。影响焊接质量的因素非常多,如焊接的材料,焊接技术,甚至焊接工人的素质、心情等。(我曾经亲眼见到过某厂家的车间里数十名工人带着面罩手持焊接机焊接暖气片的情景,⊙﹏⊙b汗!就这样弄出来的暖气不漏水才是奇迹!)所以注重品质的厂家会购进自动焊接的流水线,这不是一般小厂家能负担的起的。另外应询问他的焊接工艺,目前最适合焊接散热器的技术应该是钎焊和激光高频焊(至于为什么是这两种自己到网上查很简单)。在选购的时候注意看他焊点是否整齐平滑,不同的做工很容易看出来。3壁厚:这个理由很简单,铸铁暖气时期的暖气生产工艺并不是很先进,但是为什么用几十年都很少有漏水的?难道铸铁的暖气不怕腐蚀不怕氧化?铸铁暖气之所以不漏就是因为一个字——厚。不要迷信JS所说的什么几遍防腐、什么无限防腐,信了你就被忽悠了,所有的防腐在暖气内部高温高压的环境下都会脱落,这只是个时间问题,如果真有他们吹得那么好的话何必千叮万嘱地强调必须满水保养?所以选钢制暖气最好选2个厚的也就是2mm厚的。二.铜铝散热器1细节:细节是最能看出品质的。每片间距是否明显不一致?每片长度是否有明显差异?表面喷漆是否有很多坑点?焊点是否不整齐?高品质产品不会出现任何细节上的瑕疵。 2材质:很多JS回说自己暖气是纯紫铜水道,如何分辨?还是看切面,真正的纯紫铜颜色是暗红的。想要了解更多关于紫铜散热器的信息,请继续浏览上海 有色 网。 

铝线变压器

2017-06-06 17:50:04

铝线变压器,目前国内很多变压器厂家已经在用铝线或铝箔来生产变压器。铝导体在变压器中的使用在欧美非常普通。因为铝的 价格 比铜要便宜很多,且铝的密度要比铜小得多,这样相同截面的铝要比铜轻很多,但其导电率并不比铜低多少(铜:1.7*10-8 Ω·m/铝:2.9*10-8 Ω·m),只要选用截面更大的铝材,就可以实现和铜一样甚至更低的耗电量。而且对于环氧浇注干式变压器,由于铝的热胀冷缩系数要比铜的更接近环氧树脂的热胀冷缩系数,所以铝线圈的抗开裂能力要比铜线圈的更好一些。而且由于干式环氧树脂浇注线圈本身的强度就很好,所以铜铝之间机械强度方面的差距就没有实际意义了。只要变压器的技术参数一致,其线圈采用铜或铝对客户都是一样的。铝线变压器也是一种很好的选择。

金属破碎机旋风除尘技术的优势

2019-01-17 13:33:11

金属破碎机大家都知道肯定是对于金属破碎的一种设备,那么金属破碎机已经有多年的历史,通常用来破碎易拉罐,油漆桶,铁皮,车壳等物品。金属破碎机一个重要的;零配件就是旋风除尘器。那么今天小编要为广大用户介绍的就是金属破碎除尘技术的优势。今天我要为大家讲解的就是旋风除尘器,并且我们会详细简绍一下这种设备的一些优势。旋风除尘器大家从名字上就不难理解,就是金属破碎机设备在工作过程中起到除尘的作用。而除尘效率的好坏又离不开控制椎体直径的长度。椎体长度的特点主要有两方面: 一、一般用锥体长度为筒体直径的2.8倍,长锥体旋风除尘器的一个特点是直筒段的长度较短。当进口气速小于14M/S时,直筒段的长度与除尘效率无关:当进口气速大于14M/S时,除尘效率因直筒段长度的增加而提高。阻力系数随着直筒段长度的缩短面提高。 二、除尘效率随着锥体长度的增加而逐渐提高,阻力系数随着锥体长度的增加而下降,但这二者,当锥体到达一定长度时,效果则相反。 全球引发的环保热促进了资源再生相关产业的迅速发展,加工废钢铁所必须的设备涉及剪切机,金属打包机,金属破碎机生产线,以及配套的磁选,有色金属分选等等系列设备。相比铁矿石冶炼,破碎粉碎加工等,成品物料采用短流程冶炼是最节省能源、产出率最高的加工方法。所以金属破碎机在未来必然会成为大家追捧的热门设备。 金属破碎机的除尘问题一直使我们研究的一个课题,我们能做的就是把我们了解的比较先进的一些除尘技术运用到我们的产品中。无论是金属破碎机还是其他类型的破碎机,除尘装置都是必须安装的一种设备,所以除尘装置的提升是我们做好破碎机的基础。

铝合金散热器在大功率LED的应用与设计

2019-01-02 14:54:42

近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前几年相比较,在发光效率上有长足的进步。结合成本工艺优势,铝合金散热器成了LED散热设计首选材料    例如,Edison公司前几年的20W白光LED,其光通量为700lm,发光效率为35lm/W。2007年开发的 100W白光LED,其光通量为6000lm,发光效率为60lm/W。又例如,Lumiled公司最近开发的K2白光LED,与其Ⅰ、Ⅲ系列同类产品比较如表1所示。从表中可以看出:K2白光LED在光通量、最大结温、热阻及外廓尺寸上都有较大的改进。    Cree公司新推出的XLamp XR~E冷白光LED,其最高亮度挡QS在350mA时光通量可达107~114lm。这些性能良好的大功率LED给开发LED白光照明灯具创造了条件。前几年,各种白光LED照明灯具主要是采用小功率Φ5白光LED来做的。如1~5W的灯泡、15~20W的管灯及40~60W的路灯、投射灯等。这些灯具使用了几十到几百个Φ5白光LED,生产工艺复杂、可靠性差、故障率高、外壳尺寸大,并且亮度不足。    为改进上述缺点,这几年逐步采用大功率白光LED来替代Φ5白光LED来设计新型灯具。例如,用18个2W的白光LED做成的街灯,若采用Φ5白光LED则要几百个。另外,用一个1.25W的 K2系列白光LED,可做成光通量为65lm的强光手电筒,照射距离可达几十米。若采用Φ5白光LED来做则是不可能的。图1 结温TJ与相对出光率关系图 用大功率LED做的灯具其价格比白炽灯、日光灯、节能灯要高得多,但它的节能效果及寿命比其他灯具也高的多。如果在路灯系统及候机大厅、大型百货商场或超市、高级宾馆大堂等用电大户的公共场所全部采用LED灯具,其一次性投资较高,但长期的节电效果及经济性都是值得期待的。    目前主要采用1~3W大功率白光LED作照明灯,因为其发光效率高、价格低、应用灵活。   大功率LED的散热问题LED是个光电器件,其工作过程中只有15%~25%的电能转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。在大功率LED中,散热是个大问题。例如,1个10W白光LED若其光电转换效率为20%,则有8W的电能转换成热能,若不加散热措施,则大功率LED的器芯温度会急速上升,当其结温(TJ)上升超过最大允许温度时(一般是150℃),大功率LED会因过热而损坏。因此在大功率LED灯具设计中,最主要的设计工作就是散热设计。    另外,一般功率器件(如电源IC)的散热计算中,只要结温小于最大允许结温温度(一般是125℃)就可以了。但在大功率LED散热设计中,其结温TJ要求比125℃低得多。其原因是TJ对LED的出光率及寿命有较大影响:TJ越高会使LED的出光率越低,寿命越短。 图2  K2系列的内部结构图1是K2系列白光LED的结温TJ与相对出光率的关系曲线。在TJ=25℃时,相对出光率为1;TJ=70℃时相对出光率降为0.9;TJ=115℃时,则降到0.8了。 表2是Edison公司给出的大功率白光LED的结温TJ在亮度衰减70%时与寿命的关系(不同LED生产厂家的寿命并不相同,仅做参考)。图3  NCCWO22的内部结构在表2中可看出:TJ=50℃时,寿命为90000小时;TJ=80℃时,寿命降到34000小时;TJ=115℃时,其寿命只有13300小时了。TJ在散热设计中要提出最大允许结温      图4 LED与PCB焊接图 大功率LED的散热路径.  大功率LED在结构设计上是十分重视散热的。图2是Lumiled公司K2系列的内部结构、图3是NICHIA公司NCCW022的内部结构。从这两图可以看出:在管芯下面有一个尺寸较大的金属散热垫,它能使管芯的热量通过散热垫传到外面去。图5 双层敷铜层散热结构   大功率LED是焊在印制板(PCB)上的,如图4所示。散热垫的底面与PCB的敷铜面焊在一起,以较大的敷铜层作散热面。为提高散热效率,采用双层敷铜层的PCB,其正反面图形如图5所示。这是一种最简单的散热结构。    图6 散热路径图 热是从温度高处向温度低处散热。大功率LED主要的散热路径是:管芯→散热垫→印制板敷铜层→印制板→环境空气。若LED的结温为TJ,环境空气的温度为TA,散热垫底部的温度为Tc(TJ>Tc>TA),散热路径如图6所示。在热的传导过程中,各种材料的导热性能不同,即有不同的热阻。若管芯传导到散热垫底面的热阻为RJC(LED的热阻)、散热垫传导到PCB面层敷铜层的热阻为RCB、PCB传导到环境空气的热阻为RBA,则从管芯的结温TJ传导到空气TA的总热阻RJA与各热阻关系为:  RJA=RJC+RCB+RBA   各热阻的单位是℃/W。   可以这样理解:热阻越小,其导热性能越好,即散热性能越好。   如果LED的散热垫与PCB的敷铜层采用回流焊焊在一起,则RCB=0,则上式可写成: RJA=RJC+RBA  散热的计算公式   若结温为TJ、环境温度为TA、LED的功耗为PD,则RJA与TJ、TA及PD的关系为:   RJA=(TJ-TA)/PD (1)   式中PD的单位是W。PD与LED的正向压降VF及LED的正向电流IF的关系为:   PD=VF×IF (2)   如果已测出LED散热垫的温度TC,则(1)式可写成:   RJA=(TJ-TC)/PD+(TC-TA)/PD   则RJC=(TJ-TC)/PD (3) RBA=(TC-TC)/PD (4)在散热计算中,当选择了大功率LED后,从数据资料中可找到其RJC值;当确定LED的正向电流IF后,根据LED的VF可计算出PD;若已测出TC的温度,则按(3)式可求出TJ来。在测TC前,先要做一个实验板(选择某种PCB、确定一定的面积)、焊上LED、输入IF电流,等稳定后,用K型热电偶点温度计测LED的散热垫温度TC。在(4)式中,TC及TA可以测出,PD可以求出,则RBA值可以计算出来。若计算出TJ来,代入(1)式可求出RJA。这种通过试验、计算出TJ方法是基于用某种PCB及一定散热面积。如果计算出来的TJ小于要求(或等于)TJmax,则可认为选择的PCB及面积合适;若计算来的TJ大于要求的TJmax,则要更换散热性能更好的PCB,或者增加PCB的散热面积。另外,若选择的LED的RJC值太大,在设计上也可以更换性能上更好并且RJC值更小的大功率LED,使满足计算出来的TJ≤TJmax。这一点在计算举例中说明。各种不同的PCB目前应用与大功率LED作散热的PCB有三种:普通双面敷铜板(FR4)、铝合金基敷铜板(MCPCB)、柔性薄膜PCB用胶粘在铝合金板上的PCB。  MCPCB的结构如图7所示。各层的厚度尺寸如表3所示。    图7 MCPCB结构图 其散热效果与铜层及金属层厚如度尺寸及绝缘介质的导热性有关。一般采用35μm铜层及1.5mm铝合金的MCPCB。柔性PCB粘在铝合金板上的结构如图8所示。一般采用的各层厚度尺寸如表4所示。1~3W星状LED采用此结构。  采用高导热性介质的MCPCB有最好的散热性能,但价格较贵。       图8 散热层结构图 计算举例   这里采用了NICHIA公司的测量TC的实例中取部分数据作为计算举例。已知条件如下:   LED:3W白光LED、型号MCCW022、RJC=16℃/W。K型热电偶点温度计测量头焊在散热垫上。   PCB试验板:双层敷铜板(40×40mm)、t=1.6mm、焊接面铜层面积1180mm2背面铜层面积1600mm2。   LED工作状态:IF=500mA、VF= 3.97V。 按图9用K型热电偶点温度计测TC,TC=71℃。测试时环境温度TA= 25℃.1.TJ计算   TJ=RJC×PD+TC=RJC(IF×VF)+TC   TJ=16℃/W(500mA×3.97V)   +71℃=103℃    图9 TC测量位置图 2.RBA计算   RJA=(TC-TA)/PD   =(71℃-25℃)/1.99W   =23.1℃/W 3.RJA计算   RJA=RJC+RBA   =16℃/W+23.1℃/W =39.1℃/W如果设计的TJmax=90℃,则按上述条件计算出来的TJ不能满足设计要求,需要改换散热更好的PCB或增大散热面积,并再一次试验及计算,直到满足TJ≤TJmax为止。  另外一种方法是,在采用的LED的RJC值太大时,若更换新型同类产品RJC=9℃/W(IF=500mA时VF=3.65V),其他条件不变,TJ计算为:   TJ=9℃/W(500mA×3.65V)+71℃ =87.4℃上式计算中71℃有一些误差,应焊上新的9℃/W的LED重新测TC(测出的值比71℃略小)。这对计算影响不大。采用了9℃/W的LED后不用改变PCB材质及面积,其TJ符合设计的要求。PCB背面加散热片  若计算出来的TJ比设计要求的TJmax大得多,而且在结构上又不允许增加面积时,可考虑将PCB背面粘在“∪”形的铝型材上(或铝板冲压件上),或粘在散热片上,如图10所示。这两种方法是在多个大功率LED的灯具设计中常用的。例如,上述计算举例中,在计算出TJ=103℃的PCB背后粘贴一个10℃/W的散热片,其TJ降到80℃左右。    图10 “∪”形铝型材 这里要说明的是,上述TC是在室温条件下测得的(室温一般15~30℃)。若LED灯使用的环境温度TA大于室温时,则实际的TJ要比在室温测量后计算的TJ要高,所以在设计时要考虑这个因素。若测试时在恒温箱中进行,其温度调到使用时最高环境温度,为最佳。另外,PCB是水平安装还是垂直安装,其散热条件不同,对测TC有一定影响,灯具的外壳材料、尺寸及有无散热孔对散热也有影响。因此,在设计时要留有余地。结束语采用一定散热面积的PCB、装上LED的试验板,在LED工作状态下测出TC再计算的方法来作散热设计是一种简便、有效的方法,可以较好地设计出满足结温TJmax要求的散热结构(PCB材质及面积)。  这种散热设计方法除适用于大功率白光LED的照明灯具外,也适用于其他发光颜色的大功率LED灯具,如警示灯、装饰灯等。

铜线的电阻如何计算?计算公式是什么?

2018-07-05 19:15:24

我们都知道铜线的导电性挺好的,可是铜线的电阻到底是多少呢?铜线的电阻如何计算呢?下面就来说一下铜线电阻的计算公式:电线的导体电阻计算公式为:R=ρ×L/S其中,ρ为导体电阻率,L为导体的长度(m),S为导体的横截面积(mm 2 )。即铜线电阻=铜线的电阻率*铜线的长度/铜线的横截面积。铜线的电阻率是有一定数值的,不同的温度下铜线的电阻率会有所差别。通常情况下,铜线在20摄氏度时,电阻率为0.0175,而铜线在100摄氏度时,电阻率是0.0228.例如:长度1米的铜线,横截面积为1平方毫米时,根据电线的电阻率计算公式可以算出其在20摄氏度的电阻为:铜线电阻=0.0175*1/1=0.0175(欧姆)。以上就是上海有色网为您介绍的铜线如何计算,铜线电阻的计算公式。另外值得注意的是:虽然普通万用表也可以测量铜线电阻,但是其测出的电阻实际上并不是很准确。如需了解铜线价格,请至 铜价格行情 ,如需购买铜线,请至 铜线交易商城 。

铝合金卡线器

2017-06-06 17:50:10

 铝合金卡线器的性能以及用途?用途:用于架空电力线路调整弧垂,拉紧导线特点:采用高强度铝合金材料段压成型,强度高、重量轻产品编号 型号 适用导线(LJ/LGS) 最大开口(MM) 额定负荷(KN) 极限负荷(KN) 重量(KG)G001 GK-1L 25-70 14 10 20 1.5G002 GK-2L 95-120 17 15 30 2.1G003 GK-3L 150-240 24 25 50 2.5G004 GK-4L 300-400 32 40 80 4.3G005 GK-5L 500-630 37 50 100 6.8铝合金卡线器用于绝缘导线的收紧或调整弧度垂用。铝合金卡线器采用高强度的铝钛合金锻造成形,自重轻。铝合金卡线器钳口部分经特殊网纹处理,无论冬夏都能牢牢卡住线缆且不伤内芯。1.铝镁合金卡线器用途:适用于架空电力线路的调整弧垂,拉紧导线。型号     适用导线    额定负荷(KN)   最大开口(mm)   重量(kg)YTK-1     25-70       10                   14             1.05YTK-2    95-120       15                   18             1.40YTK-3   150-240       25                   24              2.9YTK-4   300-400       40                   32              4.0YTK-5   500-630       50                   37              6.7YTK-6   720-800       70                   40              10.02.铝合金绝缘卡线器用途:适用于架空电力线路的调整弧垂,拉紧导线。型号     适用导线    额定负荷(KN)   电缆外径(mm)   重量(kg)YTK-1     25-70       10                   13.8-17.8       1.55YTK-2    95-120       15                   19.6-21.0       2.40YTK-3   150-240       25                   22.6-26.4       3.60YTK-4   300-400       40                   27.4-29.8       5.43.万能紧线器型号                      使用范围                 安全负荷ibs       重量kgYTX-1000c    输配电2.6-15钢绞线,钢丝线,裸铜线    1000              0.6YTX-3000c    输配电16-32钢绞线,钢丝线,裸铜线     3000              2.5YTX-2000c 输配电4-2钢绞线,钢丝线,裸铜线,铝绞线  2000           &nbs

铝箔车间设计

2019-01-18 09:30:25

铝箔车间设计 (design of aluminium foil workshop)以0.5mm左右厚的铝带坯为原料,经退火、轧制、分卷、剪切等工序,生产铝箔的铝加工厂车间设计。铝箔厚度为0.006~0.2mm,使用宽度一般小于1000mm,通常以倍尺进行生产,最大轧制宽度可达2000mm。以软状态、硬状态供应用户。铝箔的深度加工产品有与纸或塑料薄膜组合而成的复合铝箔,表面压花、着色、印花的花色铝箔和表面涂有耐水、耐油、绝缘等性能涂布剂的涂层铝箔等。根据建厂具体情况,以上产品可以在铝箔车间生产,也可以单独建设铝箔深度加工车间。设计主要内容为:工艺流程选择、设备选择和车间布置。 工艺流程选择 以厚0.5mm左右的铝箔坯料为原料,一般经过退火、初轧、中轧、清洗、合卷、精轧、分卷、退火和剪切等工序生产铝箔成品。现行的铝箔轧制工艺有两种。一种是每道次轧制使用一台轧机的群体式轧制工艺。这种工艺需要的轧机台数多(形成一个轧机群体),轧制中间需要退火和清洗才能生产薄规格铝箔。另一种工艺是将各道次轧制集中在粗、中、精轧机上,可用一台、两台或多台轧机进行生产,一般不需要中间退火和清洗。前者轧机规格小,装备水平较低,建设投资较少,适合于年产几百吨至1~2kt的生产规模。后者轧机规格较大,装备水平高,产品质量和生产效率均很高,适合于年产几千至几万吨的生产规模。铝箔的成品退火,有低温长时间和高温短时间两种制度。低温长时间退火时,铝箔卷上的残余润滑油有充分的时间挥发掉,退火后表面光亮,但需要炉子台数较多。高温短时间退火,一般适用于群体式轧制工艺。生产薄规格铝箔需要叠轧,叠轧前要合卷。合卷工序可单独设置,也可在精轧机上将合卷和精轧一次完成。 叠轧后的铝箔要分卷,分卷的同时可以分切,分切的宽度在200mm以上。铝箔的成品剪切,依厚度的不同,分别在厚规格剪切机、薄规格剪切机上进行。剪切成用户要求的宽度,并缠在规定直径的卷芯上。 设备选择包括铝箔轧机、退火炉、分卷机、剪切机和深度加工设备的选择。 铝箔轧机主要有二辊式、四辊式两类。二辊式轧机,辊身长通常在800mm以下,压下力及张力、厚度的调节由人工控制,仅在采用群体式轧制工艺时选用。四辊可逆式轧机装备水平与二辊式相近,一般只用于铝箔的初轧。四辊不可逆式轧机是20世纪70年代以后铝箔生产使用的主要机型,轧机的辊身长在800mm以上,装备有液压压下、厚度、张力、速度的自动控制系统和板型控制系统,其产品精度和生产效率都很高,可作为铝箔的初、中、精轧机。当生产规模为2~3kt/a时,可选用万能铝箔轧机。这种轧机具有控制方式全、轧制范围宽、换辊速度快等特点,可在一台轧机上完成铝箔的初、中、精轧。 退火炉包括坯料退火炉和成品退火炉。坯料退火炉通常选用带空气循环的箱式退火炉。成品退火的箔材是经过分卷及剪切的小卷,通常选用带空气循环的竖式炉和箱式炉。当炉子台数多时,可选用统一的装出料机构。分卷机用于将叠轧后的铝箔,分成单张铝箔。分卷铝箔的厚度为0.006~0.040mm,分卷机的速度通常为10~20m/s。卷取的张力可随箔卷的直径增大而递减,以调整卷材的松紧度。分卷机可配备上料、开卷装置及自动卸料机构而形成机组。箔材剪切机厚度为0.04~0.2mm的铝箔,使用厚规格剪切机;厚度为0.006~0.04mm的铝箔,使用薄规格剪切机。剪切速度在10m/s以下。剪切机张力可随箔卷直径的变化而调整。深度加工设备 包括铝箔与纸或塑料薄膜复合用的湿式、干式复合机;铝箔涂色、印花用的印花机;压出各种花纹的铝箔压花机等,可根据要求选择。 车间布置结合厂区条件,可配置成长条式、多跨式或有垂直跨的形式。当采用多跨式布置时,主跨为轧机跨。轧机传动侧的副跨配置轧机的电气、液压、润滑、油雾回收等设备。其中,电子计算机及控制设备放在隔开的房间内,液压、润滑设备多放在地下室,油雾回收装置设在室外。轧机非传动侧的辅跨配置退火炉、分卷机、剪切机和成品包装场地。轧辊磨床配置在轧机附近隔开的房间内。铝箔的深度加工部分,可布置在辅助跨隔开的房间内,或布置在另建的密闭厂房内。当大气中含尘量较大时,厂房一般采用全封闭式,用机械通风,屋面设采光罩采光;车间出入口设过廊,车辆在过廊清除泥污后再进入车间。当周围环境洁净时,厂房可按采用自然通风、采光的一般厂房设计。

脚手架计算

2019-03-18 10:05:23

1  计算依据   脚手架计算 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)  (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)  (3)海湾浪琴工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数  搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。  脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。 3、荷载标准值 结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m    (双排脚手架) 竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2  (可按实际取值) 施工均布活荷载:qk=3 kN/m2 风荷载标准值:ωk=0.7μz•μs•ω0  式中  μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》  并用插入法得39.6米为1.12  μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2  ω0——基本风压值,为0.7 kN/m2  则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆计算 横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下:    按简支梁计算,计算简图如下:   每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN  每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN  MGk= kN•m  MQk= kN•m  M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN•m  <f=205 kN/mm2  横向水平杆抗弯强度满足要求。  [v]=lb/150=1100/150=7.3 mm  v<[v]  横向水平杆挠度满足要求。 纵向水平杆计算 按三跨连续梁计算,简图如下:  脚手片自重均布荷载G2k=gk2×lb/3=0.35×1.1/3=0.128 kN/m  施工均布荷载Qk=qk×lb/3=3×1.1/3=1.1 kN/m  q=1.2G2k+1.4Qk=1.69 kN/m  MGk max=0.10G2k×la2=0.10×0.128×1.5×1.5=0.029 kN•m  MQk max=0.10Qk×la2=0.10×1.1×1.5×1.5=0.248 kN•m  M=1.2MGk max+1.4MQk max=1.2×0.029+1.4×0.248=0.382 kN•m  <f=205 kN/mm2  抗弯强度满足要求。    [v]=lb/150=1500/150=10 mm  v≤[v]  挠度满足要求。 横向水平杆与立杆连接的扣件抗滑承载力验算 横向水平杆传给立杆的竖向作用力:  R=(1.2NG2k+1.4NQk)/2=(1.2×0.5775+1.4×4.95)/2=3.812 kN  Rc=8.00 kN  R≤Rc    扣件抗滑承载力满足要求。 三角挑架采用φ48×3.5mm钢管,大小横杆、立杆及斜杆均为φ48×3.5mm钢管。   悬挑脚手架安装和拆除的施工顺序相反。安装时,先安装三角挑架,再安装其上部脚手架。拆除时反之。   (二)算与验算   1、荷载   (1)荷载   操作层上均布活荷载q1=3KN/m2   钢管φ48×3.5mm q2=0.0384KN/m2   脚手板均布荷载q3=0.30KN/m2   扣件q4=0.0135KN/只   安全网q5=0.0025KN/m2   风荷载及雪荷载对脚手架的影响极小,忽略不计。   (2)计算单位内作用于三角挑架上的集中力F   (考虑到一步架操作)   F=1.0×1.5×3×1.0×1.5×0.3+(1.3×6+1.5×6×6+3×2+9.4+11+3.8)×0.0384+37×0.0135+1.5×15×0.0025=9.1(KN)   按里外立杆0.45和0.55系数分配,作用于内外立杆上的集中力F1和F2.   F1=0.45F=4.14KN   F2=0.55F=5.1KN   取N=5.1KN   2、受力计算   查表   根据力矩平衡对C点取矩   ∑Mc=RAV×C-N×a=0   则RAV=

铜线电流计算

2017-06-06 17:50:09

铜线电流计算方法:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是&ldquo;截面乘上一定的倍数&rdquo;来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。&ldquo;二点五下乘以九,往上减一顺号走&rdquo;说的是2.5mm&rsquo;及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm&rsquo;导线,载流量为2.5&times;9=22.5(A)。从4mm&rsquo;及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&times;8、6&times;7、10&times;6、16&times;5、25&times;4。&ldquo;三十五乘三点五,双双成组减点五&rdquo;,说的是35mm&rdquo;的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&times;3.5=122.5(A)。从50mm&rsquo;及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm&rsquo;导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm&rdquo;导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 &ldquo;条件有变加折算,高温九折铜升级&rdquo;。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm&rsquo;铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 P=1.732UIX0.8算得I=45.58A 。&nbsp;&nbsp; 一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。&nbsp;&nbsp; 更多关于铜线电流计算的信息,请关注上海 有色 网。

铜线电阻计算

2017-06-06 17:50:07

铜电阻率(20摄氏度)为0.0185欧姆.mm2/m,也就是截面积为1平方毫米,长度为1米的铜导线电阻是0.0185欧姆不同温度下的电阻率会有些差别,电阻你、率有一个温度系数电缆的电阻是3欧姆,铜线导电系数0.0172,铜线直径0.4MM,问电缆的长度是多少?还有计算公式?3欧=0.0172*电缆长度/电缆截面0.43=0.043*长度长度=3/0.043=69.77M 公式:R=&rho;L/S其中&rho;是电导率,L是导线长度,S是导线的横截面积。所以L=RS/&rho;=3*(3.1416*0.0002*0.0002)/0.0172=0.00002M=0.02MM标准号:GB5023.2-85BVVB6平方电线参数如下摄氏20度时导体直流电阻不大于3.08(欧姆/KM)摄氏70度时最小绝缘电阻等于0.0065兆欧KM你所说的电线就是上面描述的BVVB-6平方电线75M的导线直流电阻=3.08乘以0.075=0.231欧姆另外提醒您:普通万用表的测不准的。总结:常态下导电性能最好一次是银 铜 铁 ,这3类是最常见的,被用来作为导线等,其中铜线最为广泛。&nbsp;

方管计算公式

2019-03-15 10:05:15

方管以钢管为多数,经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。一般是50根每包神傲方管在现货方面以大规格居多在10*10*0.8-1.5~~500*500*10-25,方管用途为结构方管,装饰方管,建筑方管,机械方管等。      方管的重量计算公式 :(边宽a+边宽b-2.8584×壁厚)×壁厚×0.0157×长度, 注意计算单位(边宽与壁厚单位是毫米,长度是米).。 这种方法还适应KQJ、KQF空心钢计算.这种方法比较简单,也容易记,在工矿企业常用. 方管截面的长为a,宽为b,壁后为c,方管长度为l,方管密度为p,则   重量=(ab-(a-2c)(b-2c))×l×p   =2c(a+b-2c)×l×p   =2clp(a+b-2c) 将上面的数字代入上式就可求出方管的重量了。但要注意各值的单位    交货重量的计算公式及允许偏差   (1)边长*4*壁厚*7.85*长度   (2)4*壁厚*(边长-壁厚)*7.85*长度   一般(1)常用。如40MM*20MM*1.5MM 方管长度是850MM,就是:   (20+40)*2*1.5*7.85*850=0.012吨

贵金属设计

2017-06-06 17:50:13

贵 金属 设计就是设计以贵 金属 为材料的产品,主要有贵 金属 饰品和贵 金属 纪念币的设计。贵 金属 设计需要掌握的内容:一. 了解饰品的材质平品质1.黄金 铂金 银 铜 合金 钢二.掌握金工制作的名称、用途、用法1.尖嘴钳 2.圆嘴鉗、剪鉗 4.火枪一套 火砖 焊夹 油壶 风箱 吊钻 卡尺 铁棒 大小错奥一套 铁锤 锯弓 内卡&nbsp; 镶石棒 钻针 飞碟等三.组装如何主装一条链子。四.烧焊组装好的链子需要焊接这道工序,所以焊接这道工序,也是做金工的一个 重要的技术过程。五.打磨打磨之前首先要确认毛胚产品有无变形,若变形我们我们要依照好的产品原样复原,然后再以锉刀,锤子等工具把毛胚产品的外形做休整使之整体形状更加完美,接下来再以320#砂纸打磨 金属 表面使之棱角分明更加光滑细腻。六.了解宝石材质1.人造钻石 2.碧玺 3.玻璃 4.玛瑙 5.玉&nbsp; 6.铁矿石 7.水钻 8.水晶七.镶嵌一件毛胚产品经加工后要镶嵌上一些人工钻石或其他材质宝石 使饰品显得跟家靓丽多彩。八.抛光&nbsp;九.制版起版制作大多以铜银合金原材料为主,首先要选材,依饰品图样大小来取材,然后在选好的材料上画上简图根据形状用锯弓沿线锯下,最后组装焊接,打磨等工序来完成版子的制作。想要了解更多关于贵 金属 设计的资讯,请继续浏览上海 有色 网( www.smm.cn ) 有色金属 频道。&nbsp;

LED照明灯具散热器型材铝挤压模具的设计与优化

2019-01-11 09:43:31

1.铝合金型材特点    铝合金型材具有重量轻、美观耐用、散热率高、塑形性好等优点,在空调、冷却器和散热器等方面获得了广泛的应用。在我国,散热器也越来越流行采用铝型材,而且主要以铝挤压成形为主,这是因为挤压成形的毛坯尺寸一致性好,生产周期短,成本也比较低。在铝合金型材挤压生产过程中,挤压模具对实现整个挤压过程有着十分重要的意义。挤压模具是保证产品成形,具有正确形状、尺寸和精度的基本工具。合理的挤压工模具结构、形状和尺寸,在一定程度上可控制产品的内部组织和力学性能,特别是在控制铝型材空心制品的焊缝组织和力学性能方面,分流孔的大小和形状以及其分布位置,焊合腔的形状和尺寸,模芯的结构等起着决定性作用。    2铝型材外形结构分析    图1是一款LED灯具散热器铝合金型材截面图,从图中可知,该LED灯具散热器用铝合金挤压空心型材,其特点是外接圆尺寸大,断面形状复杂,截面大,其外形长度为340mm,高度为100mm;散热片齿薄,悬臂长,悬臂处舌比大,舌比较大可达8,而散热片齿间间距小,在各齿间存在着危险断面,挤压时齿部受力后极易发生偏齿和断齿导致模具报废;其次是型材截面壁厚相差悬殊,特别是该截面根部的底板厚度较厚(较厚达28mm),而散热片齿部较薄处厚度仅有2mm,壁厚比达14,造成铝型和挤压流速的极不均匀,更增大了危险断面的断裂系数。因此给散热器型材的模具设计、制造和生产带来很大的难度。如果挤压模具设计不合理,挤压时易造成模具的偏齿、断齿以及型材的扭拧、波浪、弯曲以及裂纹等缺陷而报废,因此挤压模具的合理设计是该LED灯具散热器型材实现正常挤压的决定因素。    3挤压模具的设计要点    鉴于铝型材产品的难点分析,我们采用宽展挤压方法生产。经过充分研究,对两端部区域采用30°大宽展角,有利于金属自然流动,在两端形成足够的压容室。为了保证产品挤压出后的截面平直度,需对中心部位与边部的金属流速进行平衡,在模具结构设计方面,重点考虑分流孔、工作带、空刀、焊合室、分流桥等5个方面的设计,LED灯具散热器铝合金型材模具结构如图2所示。    3.1分流孔    分流孔是金属通往型孔的通道。一般来说,分流孔的数量越多,金属的流速越均匀,分流孔体积大的,流速相对快。因此设计时使用六个分流孔的结构并使分流桥遮挡壁厚大的部分,使其起到阻碍金属流动的作用,从而降低此处金属的流速,使型材挤出时速度趋于平稳;分流孔直供齿部壁厚小的部分,使金属流速加快,较终使厚薄处流速相对一致,使得金属的流速趋于均匀,可以有效减小危险断面的断裂系数。    3.2工作带    工作带是模子中垂直模子工作端面并用以保证挤压制品的形状、尺寸和表面质量以及调节金属的流动的区段,对调节金属流速起着重要作用。为了使型材挤出时各部分流动的速度均匀、挤出平稳,将壁厚薄、悬臂大、被模体遮盖住部分的齿部工作带设计为较低,这样有利于减少金属的摩擦力,降低金属的流动阻力。    3.3空刀    空刀部分是为了减少摩擦,使制品能顺利通过,免遭划伤,以保证产品表面品质。为了防止悬臂折断或偏摆,齿间的空刀设计尽量小;为了防止塞模,齿端部位空刀设计尽量大。    3.4焊合室    焊合室是把分流孔流出来的金属不断聚集,静压力不断增大,使分流孔之间的金属焊合之后挤出模孔。为了使上下焊合时齿部速度快些,壁厚厚的部位流速慢些,焊合室高度取45mm,周边用R5圆滑过渡,减少死区产生,有利于金属流动,并降低了挤压变形抗力。    3.5分流桥    为了降低焊合条纹出现的机会或减轻焊合条纹的程度,把分流桥的倒角设计成水滴形,并把分流桥桥尖设计成20°锥形,分流桥桥尖角度越小,分流桥后铝合金流的焊合压力越大,这样有利于金属流动焊合,如图3所示。    4结束语    宽展模除了起宽展作用外,还起着预分配金属和调整出口型材流速的作用。实践证明,把LED灯具散热器铝合金型材用宽展模设计,可以通过加大宽展模两侧端部圆角半径并对模具分流孔、工作带、空刀、焊合室、分流桥等进行优化设计,不仅有效地调节了金属在挤压时的流速,改善了挤出铝型材的均匀性,而且减少了由于挤压模具承受较大的正面压力所导致的模孔危险断面的断裂,实现了正常挤压,极大地延长了挤压模具的使用寿命,提高了生产效率。

变压器铜线

2017-06-06 17:50:09

变压器铜线一般都是紫铜的。国家标准规定:电工用铜纯度必须在99.5%以上。变压器线圈用的铜线、铜型材都属于电工用铜,所以黄铜做变压器一般用在小功率变压器上,且属于违规使用,是不合格产品。 变压器一般有2大损耗,一是铜损,二是铁损。这是变压器的2大敌人,如果用黄铜做变压器的线圈,无异于人为增加铜损,降低变压器的功率因素,是十分有害的。&nbsp;&nbsp; 变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;[1]隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。   变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。变压器的制作原理:在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。&nbsp; 镀银铜线在某些场合称之为镀银铜丝或镀银丝,是在无氧铜线或低氧铜线上镀银后,经过拉丝机拉细而成的细线。镀银铜线分为镀银软圆铜线和镀银硬圆铜线。镀银软圆铜线是经过退火,改变其物理特性,以达到变软的目的。好的镀银铜线镀层连续牢固地附在导体表面,经试样后样品表面不变黑。镀银的镀层表面应该光滑连续、没有银粒、毛刺、机械损伤等有害缺陷。&nbsp;&nbsp; 因为近年铜材涨价比较厉害,现在的确是有些厂家用铝线,或者是铜包铝线来代替铜线,不过我还没听说过有用铜铝合金的。对于大型变压器来说,必须要入厂监制,要是没有在制造过程中把住关,已经成变压器成品了再来判断是比较困难的。铝线的电阻率比铜线要高,但比重比铜小得多,相同情况下,铝线变压器的负载损耗高,要想把损耗降下来,变压器体积必然增大。可以通过测电阻、考核器身重、看变压器的体积等办法来测试一下,但在没有参照的情况下也是比较难以判断的。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 变压器是我们日常生活中非常常见的一类电器,其在电力工业方面的用途也相当广泛。电压器铜线的需求量也将随着该 行业 的发展而不断扩大。

变压器铜线

2017-06-06 17:50:04

变压器的绕组都是紫铜的。国家标准规定:电工用铜纯度必须在99.5%以上。变压器线圈用的铜线、铜型材都属于电工用铜,所以黄铜做变压器一般用在小功率变压器上,且属于违规使用,是不合格产品。 变压器一般有2大损耗,一是铜损,二是铁损。这是变压器的2大敌人,如果用黄铜做变压器的线圈,无异于人为增加铜损,降低变压器的功率因素,是十分有害的。&nbsp; 因为近年铜材涨价比较厉害,现在的确是有些厂家用铝线,或者是铜包铝线来代替铜线,不过我还没听说过有用铜铝合金的。对于大型变压器来说,必须要入厂监制,要是没有在制造过程中把住关,已经成变压器成品了再来判断是比较困难的。铝线的电阻率比铜线要高,但比重比铜小得多,相同情况下,铝线变压器的负载损耗高,要想把损耗降下来,变压器体积必然增大。可以通过测电阻、考核器身重、看变压器的体积等办法来测试一下,但在没有参照的情况下也是比较难以判断的。&nbsp; 更多关于变压器铜线的资讯,请登录上海 有色 网查询。

变压器原理

2019-03-18 08:36:58

变压器的是一种常见的电气设备, 可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或改变相位。发电厂欲将P=3UIcosφ的电功率输送到用电的区域,在P、cosφ为一定值时,若采用的电压愈高,则输电线路中的电流愈小,因而可以减少输电线路上的损耗,节约导电材料。 所以远距离输电采用高电压是最为经济的。变压器原理  目前,我国交流输电的电压最高已达500kV。这样高的电压,无论从发电机的安全运行方面或是从制造成本方面考虑,都不允许由发电机直接生产。 发电机的输出电压一般有3.15kV、6.3kV、10.5 kV、 15.75 kV等几种,因此必须用升压变压器将电压升高才能远距离输送。电能输送到用电区域后,为了适应用电设备的电压要求,还需通过各级变电站(所)利用变压器将电压降低为各类电器所需要的电压值。在用电方面,多数用电器所需电压是380V、220V或36 V,少数电机也采用3kV、6kV等。变压器分类按其用途不同,有电源变压器、电力变压器,调压变压器,仪用互感器,隔离变压器。按结构分为双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器及自耦变压器。按铁心结构分为壳式变压器和心式变压器。按相数分为单相变压器、三相变压器和多相变压器。变压器的种类虽多,但基本原理和结构是一样的。变压器的基本结构(1)铁心变压器压器由套在一个闭合铁心上的两个或多个线圈(绕组)构成,铁心和线圈是变压器的基本组成部分。铁心构成了电磁感应所需的磁路。为了减少磁通变化时所引起的涡流损失,变压器的铁心要用厚度为0.35~0.5mm的硅钢片叠成。片间用绝缘漆隔开。铁心分为心式和客式两种。(2)线圈变压器和电源相连的线圈称为原绕组(或原边, 或初级绕组),其匝数为N 1 ,和负载相连的线圈称为副绕组(或副边, 或次级绕组),其匝数为N 2 。绕组与绕组及绕组与铁心之间都是互相绝缘的。 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。一、变压器的基本原理 图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈 而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。二、变压器的损耗当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。三、变压器的材料要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识。1、铁心材料:变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,2、绕制变压器通常用的材料有漆包线,沙包线,丝包线,最常用的漆包线。对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线。3、绝缘材料在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离。4、浸渍材料:变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度 。

铜管散热器

2017-06-06 17:50:07

铜管对流散热器 1、概述   铜管对流散热器是指以铜管铝串片为散热元件的对流散热器。产品按结构型式分为单体型(独立安装并具有单体外罩)和连续型(外罩连续)。   &nbsp;&nbsp;2、主要控制参数   每米标准散热量,厚度、高度、长度,工作压力,水阻特性和工艺外观。&nbsp;&nbsp;3、选用要点   1)、产品样本所标识的每米标准散热量是否符合或高于下表所列国家 行业 标准要求,工作压力是否适用。   单体型铜管对流散热器每米标准散热量表(引自JG221-2007标准)   项目 参数值规格尺寸 厚度(mm) 80~99 100~119 120以上高度(mm) 500~700长度(mm) 400~1800每米最小标准散热量W/m(热媒为热水,&Delta;T=64.5℃) 1100 1300 1650工作压力(MPa) 1.0注:连续型铜管对流散热器每米标准散热量应符合厂家样本给出的标准散热量值。   2)、依据厂家出具的由国家认定单位测试的产品&ldquo;每米标准散热量检测报告&rdquo;、&ldquo;耐压试验报告&rdquo;,对检测结果与产品样本标识的数据进行核对(要求被测产品为抽样品,近二年内的检测报告)。   3)、厂家应提供散热器水阻特性数据。   4)、对散热器进行外观查验。   5)、以钢板为外罩的产品,其外罩应光滑、无明显变形且与芯体配合牢固。   6)、产品外表面涂层应均匀、色泽一致,无漏喷和气孔。&nbsp;&nbsp;4执行标准   1)、产品标准   JG 221-2007《铜管对流散热器》   GB/T 13754-92《采暖散热器散热量测定方法》   2)、工程标准   《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002   3)、相关标准图   K402-1~2《散热器系统安装》   05K405《新型散热器选用与安装》&nbsp;5施工、安装要点   1)、应避免在轻型隔断墙面上直接挂装散热器。   2)、单体型散热器应装设放气阀。   3)、应带包装安装,待室内装修完成后或使用前再拆除包装物,以防散热器翅片着尘使散热量降低和漆面被损坏。   4)、更多安装技术参见K402-1~2《散热器系统安装》、05K405《新型散热器选用与安装》。

铜线预热器

2017-06-06 17:50:07

铜线预热器  &nbsp;&nbsp;&nbsp;铜线预热器是电线电缆在铜线或导体在被覆过程中,运用电磁感应原理,使铜线等 金属 导体在线运动下的连续加热之用,以增加铜线导体与外被之间的附着力,解决电线加工过程中因附着力不够,而产生导体萎缩等不良现象,利于电线深加工作业。预热器可根据电线种类各工艺不同,分为工频50Hz,中频350Hz,高频4000Hz等几种。选择指引  提供了许多种型号的预热器工程模块来满足大多数电线和电缆的应用。中频和工频预热器都有生产。   高频预热器和中频两个系列预热器,应用于以下产品:   欧捷预热器采用感应加热原理,对挤包前的铜芯线进行预热处理,可明显提高绝缘层的挤包质量,是高品质电线电缆生产的必备装置。与其它形式的预热装置相比,感应预热器具有以下特点:   *采用感应加热原理,对芯线表面的电火花损伤较小。   *适用于高速挤包生产线(线速度从100米--2000米/分钟不等)   *对芯线阻力较小,芯线不易拉伸。   *输出功率自动跟踪速度的变化,保证不同线速度时预 热温度的一致性。   *导轮表面经陶瓷喷涂处理,使用寿命行长。   欧捷预热器采用三相交流供电,在克服了单相供电带来的三相电源不平衡问题   适合电子线高速生产线,物理,化学发泡生产线,电脑周边线生产线的芯线导体预热。   铜线预热器采用感应加热原理,对挤包前的铜芯线进行预热处理,可明显提高绝缘层的挤包质量,是高品质电线电缆生产的必备装置。与其它形式的预热装置相比,设备结构简单,可靠性高,工频感应预热器具有以下特点:   *采用感应加热原理,对芯线表面的电火花损伤较小。   *对芯线阻力较小,芯线不易拉伸。   *输出功率自动跟踪速度的变化,保证不同线速度时预热温度的一致性铜线预热器采用感应加热原理,对挤包前的铜芯线进行预热处理,可明显提高绝缘层的挤包质量,是高品质电线电缆生产的必备装置。与其它形式的预热装置相比,设备结构简单,可靠性高。

铜合金分析器

2017-06-06 17:50:05

铜合金分析器主要技术指标:◇ 测量范围:碳0.020-6.00 硫 0.003-2.00◇ 测量时间:45秒左右◇ 分析误差:优于GB/T223.69-97, GB223.68-97标准铜合金分析器主要特点:◇ 测碳采用气体容量法液体吸收,可根据需要任意选用一次或二次吸收;◇ 测硫用碘量法硅光电池控制自动滴定,快慢分速,终点恒定;◇ 程序内置吸收曲线,可对钢、铁及其他材料选用不同吸收曲收;◇ 产品选用昂贵的美国产优质宽程传感器,测试精度明显高于同类产品;◇ 气路分布合理,程序固化,适用广泛,测试结果稳定可靠铜合金分析器测量范围广、精度高,高、中、低档齐全,并能接受用户特殊定货。广泛应用于钢铁、冶金、铸造、机械,化工、矿业等 行业 及质量监督部门和大专院校。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 产品型号TP-BS6Y的铜合金分析仪器,其主要技术参数:测量范围:(以MN、P、SI为例)MN:0.01-2.00%、P:0.005-0.80%、SI:0.01-5.00%(若改变测试条件,测量范围可相应扩大)测量精度:符合GB223.3-5-1988标准;分析时间:5秒其主要特点:微机控制、自动化程度高。元素含量数显直读。内置比色杯,减少污染。采用先进的冷光源技术,使仪器更稳定。

方钢管计算公式

2019-03-15 10:05:15

方钢管是边长相等的的钢管,钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度,一般50根一包。 方钢管计算公式:         G=0.0157×S(A+A-2.8584×S)          G—理论重量 kg/米          S—壁厚mm          A—边宽mm          如,A=12mm,S=1mm,G=0.332kg        矩形钢管(D—2)每米理论重量计算公式:          G=0.0157×S(A+B-2.8584×S)           G—理论重量 kg/米           S—壁厚mm           A—边宽mm           B—边宽mm 方管计算公式      方形管重量计算公式:4*壁厚*(边长-壁厚)*7.85       矩形管重量计算公式:(边长+边长)*2//3.14-壁厚*壁厚*0.02466

如何计算铝板重量?

2018-12-25 13:45:21

1、 确定计算用的长度单位   2、 计算铝板的体积 V=长度*宽度*厚度   3、 计算铝板的重量G=2.71(铝的比重)*体积   铝板的材质份很多牌号:1001,,1002,1003等等之类,每种价格都不一样,常用的铝板是1060。   铝板理论计算公式:W=密度x厚x宽x长 如:长1米 *宽800mm*厚度3.0mm的铝板重量多少?   W=1000*800*3=2400000(mm?)=2400(cm?), 2400*2.71g=6504g=6.5公斤   长1米 *宽800mm*厚度3.0mm的铝板重量为6.5公斤。删除

铝线电流计算

2017-06-06 17:50:06

铝线电流计算:1平方毫米的优质铜线在空中铺设可承载的最大持续电流是其截面积的10倍,即10A,而铝线承载的电流只能达到铜线的70%,即可承受的电流强度为空中铺设为7A,穿管铺设为5.9A。因为穿管铺设散热差,所以可以允许的电流强度又要打8折。估算口诀:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二点五下乘以九,往上减一顺号走。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三十五乘三点五,双双成组减点五。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 条件有变加折算,高温九折铜升级。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是&ldquo;截面乘上一定的倍数&rdquo;来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。&ldquo;二点五下乘以九,往上减一顺号走&rdquo;说的是2.5mm&rsquo;及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm&rsquo;导线,载流量为2.5&times;9=22.5(A)。从4mm&rsquo;及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&times;8、6&times;7、10&times;6、16&times;5、25&times;4。&ldquo;三十五乘三点五,双双成组减点五&rdquo;,说的是35mm&rdquo;的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&times;3.5=122.5(A)。从50mm&rsquo;及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm&rsquo;导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm&rdquo;导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。&ldquo;条件有变加折算,高温九折铜升级&rdquo;。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm&rsquo;铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。电流,是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1安培(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有毫安(mA)、微安(&mu;A) 。铝线电流计算可以按照估算口诀来计算,计算的结果可以通过电流的测量仪器电流表来进行验证。&nbsp;

钢制散热器与铝制散热器优缺点对比分析

2018-12-29 13:37:15

暖气片的优点是:制热快,好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度。对地面材料没有要求不影响家里的地面。即开即用无须等到节约时间。暖气片舒适性好,比较适合上班族和已经装修的客户。而暖气片又可以分为钢制暖气片和铝制暖气片,他们中的优缺点有哪些呢?小编给大家讲解下:   钢制暖气片优点:   1、钢质暖气片散热效果要比传统的铸铁暖气片要进步30%以上。而且由于能够不用遮掩暖气和管道,因而散热效能比铸铁暖气片还能再进步15%到25%左右。  2、质量很稳定新型的钢质,其质量要比传统的铸铁暖气片稳定得多。抗压能力强,安装维修方便,造价比较适中,国内外应用比较大。   3、附加功用全新型的钢制暖气片能够有很多附加功用,如应用异型暖气片能够做房屋中的屏风、护栏、坐具和楼梯扶手。假如配合各种配件,还可用做卫生间的毛巾架和衣物钩。   钢制暖气片缺点:   钢制暖气片本身不具用防腐功效,所以较容易氧化。很多厂家针对这一点对暖气片做了防腐处理,但防腐的技术是参差不齐的。所以在选择钢制暖气片是一定要选择质量有保证的厂家。   铝合金暖气片优点:   内防腐铝暖气片选用优质铝材,经国际先进内防腐工艺制作而成,贮水量大、热效高、节能环保高效节能;新型多用暖气片全方位体现实用主义的新颜散热器产品,安全方便,美观大方,为您的现代化生活更添温馨。铝合金柱翼型散热器:采用厚壁圆柱承水,铝翼散热,具有承压能力高。重量轻,占用空间小,造型小巧,精练,安装方便。双侧翼散热,热效率高。内侧经防腐处理,增长适用寿命,使用更广泛。   铝合金暖气片缺点:   铝合金暖气片的弱点是最怕碱性水腐蚀,这是由于其金属性所致,对铝合金暖气片明确是使用条件:ph值只适用于=5—8的中性弱碱水。对北方大多使用的锅炉直供水,PH值=10—12,不能用,二对其经热交换后的二次供热水PH=5—8,可用;对南方、北方使用燃气壁挂炉的独立供暖系统,中性水PH值=5—8,可用。对于超过此范围热水,只能采用水道为铜铝复合、不锈钢的或者是钢铝复合型铝制暖气片,也可用具有涂料内防腐的铝制暖气片。