压环

  • 一种柔性辅助支撑结构的预紧力判读算法研究
    助支撑结构主要由压环、调节垫片组成,与刚性主连接件、支撑件、被支撑件共同构成“刚性主连接+柔性辅助支承”的支承连接方式,其原理如图1所示,其装配预紧初始状态如图2所示,压环结构示意如图3所示。其主要结构方案如下:图1 环式柔性辅助支撑结构的装配预紧状态图2 环式柔性辅助支撑结构的装配预紧初始状态图3 压环结构示意图1)支撑件与被支撑件在前端采用止口定位、螺栓固连的方式进行连接。2)在支撑件中,被支撑件腰部通过压环进行辅助支承,压环通过主连接轴向装配加载过程

    机械工程师 2023年11期2023-12-09

  • 水轮机多个活动导叶剪断销同时剪断事故分析及处理
    部直径5 mm的压环(或防跳块),限制控制环上抬或轴向跳动,压环与控制环之间留有2 mm垂直间隙,抗磨块厚度3 mm,其表面耐磨复合材料厚度1mm,用沉头螺钉固定在导向环上,垂直抗磨块和控制环径向间隙1 mm,如图4。图1 导水机构俯视图图2 活动导叶限位装置图3 导水机构剖视图图4 控制管底部详图2 事故现场概述2023年5月某日,机组根据调度指令调整负荷,负荷调整过程中巡检人员听到水车室有异响,值班员通过视频监控画面发现水车室有大量水向上喷出,为避免事

    水电站机电技术 2023年11期2023-11-29

  • 过盈量对胀紧联结套的应力影响分析
    应力位于中间弹性压环上;随着过盈量的增大,胀紧联结套的等效应力和接触应力逐渐增大,接触应力的变化较为平缓,最大等效应力在过盈量大于0.4mm后增长幅度较大;当过盈量大于0.8mm时,等效应力超过了材料的屈服极限导致材料断裂失效。所以在选取胀紧联结套的配合上要选择合适的过盈量来防止工作工程中产生的应力集中。1 引言随着时代的进步和科学技术的快速发展,石油行业的钻采技术得到了不断的优化和发展[1-2]。相对应的钻采设备配置绞车也朝着大功率、大载荷的方向迈进。就

    内江科技 2023年10期2023-11-14

  • 混流式水轮机传统H 型主轴密封结构改进
    、托板、调整垫、压环以及上环组成。平板密封的主要功能是在安装于主轴上的上环与丁苯橡胶密封相互作用下,可以缓解漏水压力及漏水方位从主轴径向排出,确保水导轴承正常运行。托板对丁苯橡胶密封起到支撑作用,在停机状态下,丁苯橡胶密封与上环的设计间隙为1 mm,为补偿安装误差在平板密封底部设置紫铜调整垫,通过不同厚度的紫铜垫调整丁苯橡胶密封与上环间隙至1 mm 设计值,压环通过螺栓与水封压盖连接,其作用是将丁苯橡胶密封、调整垫、托板压紧防止漏水。H 型橡胶密封与抗磨环

    水电站机电技术 2023年2期2023-03-07

  • 220 kV复合绝缘子均压环类型及结构对其电场分布的影响
    缘子高压端安装均压环,220 kV、330 kV输电线路应在复合绝缘子两端安装均压环,以改善复合绝缘子的表面电场分布和控制高电场区域的场强[4-6]。均压环与复合绝缘子并联,可提高复合绝缘子串整体的绝缘性能,通过调整高压端附近的电压分布从而降低绝缘子沿面电场强度以避免产生电晕,减少由电晕引起的可听噪声,以及电晕噪声产生的无线电干扰和电视干扰]7]。但均压环的安装会缩短复合绝缘子的干弧距离,在实际运维过程中易发生鸟害跳闸事故,威胁电网的安全运行。故需要针对复

    绝缘材料 2023年1期2023-02-25

  • 超高压交流变电站金具电晕特性与选型研究
    V 形绝缘子串均压环和屏蔽球。由于变电站使用的各种金具接线复杂,结构多样,电场分布极不均匀,所以其电晕问题比其它高压带电设备更加难以控制[18-21]。因此,分析和研究超高压交流变电站金具电晕特性以及限制电晕的方法和措施是变电站建设和运行中必须考虑的重要问题。本文首先利用紫外成像仪对几座超高压交流变电站的电晕放电现象进行观测,找出超高压交流变电站易产生电晕的金具;然后利用有限元方法,借助COMSOL 仿真软件,对易产生电晕的金具结构建立三维有限元仿真模型,

    智慧电力 2022年8期2022-08-26

  • 面向低频振荡分析的直驱风电机组阻尼转矩建模
    电机组中的直流电压环模式的稳定性展开研究,锁相环只是作为影响因素之一,其对锁相环模式下的稳定性考虑不足。此外,采用电压源型阻尼转矩模型进行研究,模型复杂,分析难度高且不利于拓展至多机系统。本文以直驱风电机组接入弱交流电网作为研究对象,围绕直驱风电机组直流电压环、锁相环失稳问题展开研究。首先,建立直驱风电机组电流源型线性化模型,分析电网强度、运行工况以及控制参数对其稳定性的影响。然后,分别建立适用于直流电压环和锁相环稳定性分析的电流源型阻尼转矩模型,通过阻尼

    电力自动化设备 2022年8期2022-08-09

  • 铁道车辆腰带式空气弹簧气囊子口质量缺陷分析及解决措施
    化工艺,又分为无压环和有压环控制两种情况。对无压环控制硫化工艺,气囊子口形状主要由隔膜与模具挤压形成密闭空间控制(如图3所示),子口内侧平台相对可控,但隔膜本身为橡胶材料,弹性好且本身存在花纹及排气线,导致子口内侧平台处凹凸不平,子口厚度控制困难。对于有压环控制硫化工艺,气囊子口形状主要由压环与模具形成的密闭空间控制(如图4所示),相比无压环工艺,该工艺子口内侧平台控制得到优化,但压环在水平方向和垂直方向上相对自由,硫化装模不正,隔膜充气过快,均会导致压环

    橡胶工业 2022年5期2022-07-20

  • 调节阀填料处介质泄漏的技术性分析及处理
    到填料压盖和填料压环的共同作用,在此作用力下使填料轴向压缩,进而往径向膨胀产生塑性变形,挤压填料函内壁和抱紧阀杆,起到密封作用,直至达到填料足够的塑性变形,再将剩下的填料压盖和填料压环的共同作用力传到第2 层,以此类推直至最底层。填料的变形量也由第1 层逐渐变小,因而填料密封性能由上到下逐渐减弱。2 调节阀填料处介质泄漏的原因分析2.1 填料压环与阀杆和填料函间隙对填料处介质泄漏的影响通过对填料压环进行测绘结果如图2 所示,其内径为17.04 mm、外径为

    设备管理与维修 2022年10期2022-06-24

  • 基于矩阵的迹的弱电网下永磁直驱风电场直流电压时间尺度小扰动振荡稳定性分析
    侧换流器的直流电压环带宽相接近时,二者强交互作用将引发直流电压环对应模式的阻尼进一步恶化甚至引发小扰动失稳[14-16]。文献[14]通过建立PMSG 的状态空间模型,利用特征值法研究线路电抗和有功功率变化对直流电压动态主导的PMSG 次同步振荡的影响,算例结果显示当线路电抗或风机有功出力增大时,系统参数安全域面积越窄,系统阻尼越差。文献[15]通过建立考虑网侧换流器直流电压、无功控制外环和PLL 动态的降阶模型,研究了弱电网下各控制环的交互作用,研究结果

    电力自动化设备 2022年5期2022-05-11

  • 上海浦东足球场屋盖钢结构安装施工技术
    的径向索锚固在外压环上,外压环类似于车轮,径向索类似车轮的辐条和内环连接形成自平衡,因此该结构体系基本上应用于圆形和类椭圆形的体育场[1-3]。上海浦东足球场造型接近矩形,如果采用类椭圆形的外压环轮辐式张拉结构,会导致4个角部位置径向拉力非常大,结构难以实现。因此,结构设计时首创了中置压环张拉结构体系,将轮辐式张拉结构常规放置在外圈柱顶的压力环向内移动,形成椭圆形中置压环。本文以此为背景,对全新中置压环类椭圆形轮辐式索承网格结构的钢结构安装方法进行介绍。1

    建筑施工 2021年9期2021-12-22

  • 高精度控制技术在卡塔尔赖阳体育场项目中的应用
    段1 m×1 m压环、8根φ105 mm拉杆和48个径向桁架组成的预应力张拉结构。精度要求高,48段压环总长度为460 m,允许±10 mm偏差,单段压环允许±1 mm偏差;结构整体预变形,压环、拉杆以及杆件均为无应力状态。典型节点分析如图2所示。图1 建筑效果图图2a中,压环梁长8.8 m,宽1.0 m,高1.0 m,最大质量为16 t,两端为高强螺栓联接,厚度为60 mm且需整体铣平。箱体弯扭,截面为1 000 mm×1 000 mm,内部隔板众多且密

    新技术新工艺 2021年11期2021-12-13

  • 500 kV线路鸟粪引起的空气间隙击穿跳闸分析
    芯棒护套、两端均压环均存在明显放电痕迹;该合成绝缘子伞裙边缘、两端均压环、中相下方瓶口塔材、铁塔下方的树叶上存在白色鸟粪,拉线所在田地发现大型鸟类的羽毛。3 原因分析3.1 初步原因分析(1) 由于故障行波波形显示故障属于金属性接地,且双端测距一致,因此,故障点可以确定在387号—389号塔附近。根据巡查发现392号塔中相导线、塔头端均存在放电痕迹,可以判定392号塔中相即是本次线路跳闸的故障点。(2) 查询南网雷电定位系统,跳闸前后1 h 387号—38

    电力安全技术 2021年10期2021-11-18

  • 机械压力机过载保护装置优化设计
    紧固螺钉仅对活塞压环部分起固定作用,很容易因为内部压力过大,使4 环与8 压力缸及1 蜗轮箱产生局部变形,从而在结合面产生间隙,出现翘边现象,这样内部压强的控制就起不到预期作用,造成的后果便是当实际压力已超过控制压力时,保护阀还未到卸荷压力,压力机就会因超载运转而发生危险。图1 传统液压保护装置另外,因为此结构特点较为复杂,装配过程中经常出现精度难以控制,累积误差过大等现象,还存在个别零件不易加工、精度难以保证等缺点。2 液压过载保护装置改进设计如图2 所

    锻压装备与制造技术 2021年5期2021-11-13

  • 上海浦东足球场钢结构工程施工技术优化
    采用国际首创中置压环轮辐式张拉结构体系,将常规放置在外圈柱顶的压力环向内移动,形成椭圆形中置压环。这既适应了浦东足球场矩形外轮廓的建筑要求,又通过中置压环满足了结构优化的要求,为索承网格结构增添了活力。屋盖受力体系如图2所示,屋盖8根环索、46根径向索及受压杆件V撑外肢、径向梁、中置压环梁组成自平衡体系,屋盖刚度主要由预应力提供,其在施工过程中为可变结构。图2 屋盖受力体系示意2 钢屋盖施工流程优化传统大跨度钢结构自身刚度较大,设置临时支撑及预变形措施,能

    施工技术(中英文) 2021年16期2021-10-22

  • PVD 设备热铝工艺新型压环设计
    大,通过对腔体和压环结构研究和分析,设计出新型的压环。1 PVD 设备热铝工艺的介绍PVD(Physical Vapor Deposition,物理气相沉积)是指通过物理方法将材料源表面气化成气态的原子、分子或部分电离成离子,并通过低压气体的过程,在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的技术。本文所提到的热铝工艺是通过磁控溅射镀膜,在充氩气的真空条件下,氩气进行辉光放电,这时氩原子电离成为氩离子,氩离子在电场力的作用下,加速轰击铝靶材,导致其上的原子分散,被

    设备管理与维修 2021年15期2021-09-04

  • 某盾构主驱动密封系统失效原因分析
    的沟痕,并对密封压环进行了局部改造,原密封系统的结构形式如图2所示,改造后的密封系统结构形式如图3 所示。图2 原密封系统结构形式通过查询主驱动原始图纸,确定了密封系统的工作间隙为5mm,所以,唇形密封要起到密封作用,安装后的密封唇突出密封压环的尺寸必须大于5mm。对比图2 和图3,可知密封系统的改造内容如下。图3 改造后密封系统结构形式1)采用了新的唇形密封,新的唇形密封与原来的唇形密封相比,截面尺寸增大,唇口厚度增加,弧度增大,唇口根部与密封支座间的位

    建筑机械化 2021年8期2021-09-04

  • 叠合楼板中悬挑工字钢预埋压环设置分析研究
    与楼板压点的预埋压环一定要压在楼板下层钢筋下面并要保证两侧15d(d为钢筋直径)以上锚固长度[3],因此需要在叠合楼板生产制造时预埋压环。但在实际工程中,因施工单位在装配式建筑中缺乏对构件施工深化设计的意识,通常在叠合楼板吊装好后,利用钻孔开洞的方法,通过螺栓从叠合楼板下将压环固定住。这样的方法容易损坏叠合楼板,特别是当开洞位置处于叠合楼板边缘时,容易造成边界大块崩坏,且叠合楼板强度高,开洞非常费力。即使在施工完毕后对叠合楼板下进行修复,仍会造成影响美观的

    建筑施工 2021年3期2021-08-06

  • 清远抽水蓄能电站3号球阀主配压阀内漏研究
    如下:1)上铜套压环8变形,在吊出阀芯11时,发现上铜套压环8与阀芯11存在卡塞现象,需用液压千斤顶将其顶出阀体。2)主配供水法兰金属缠绕密封垫损坏,检查主配阀芯及铜套时发现,铜套上多处有金属缠绕密封垫的金属丝,见图5、图6。图3 锁锭螺母23和缸盖22位置图图4 锁锭螺母23和缸盖22检修前后位置对比图5 铜套部件上的金属丝图6 主配供水法兰金属缠绕密封垫经检查发现主配压阀进水管路与阀体连接法兰处,金属缠绕垫片已损坏,垫片的金属丝随压力水进入主配内部。经

    水电站机电技术 2021年6期2021-06-25

  • 3D扫描技术在2022世界杯主场馆钢结构施工中的应用
    检查卢赛尔体育场压环共有24个吊装单元,为了检查每个吊装单元的拼装精度,需要在吊装前对每个吊装单元进行3D扫描。由于单个压环吊装单元长度达40m,高度约10m,所以采用多次闭合扫描的方法争取覆盖整个压环,如图4所示。图4 扫描设站分布由于一个压环至少需要20次扫描,所以每次扫描的重叠率、布站原则、平衡和标靶球的连接是保证点云准确性的重要参数。每次扫描前需提前规划好扫描路径,避开障碍物。由于压环的跨度较大,每次布站的距离不应太远,这样可以确保相邻扫描之间有足

    施工技术(中英文) 2021年8期2021-06-01

  • 2022世界杯主场馆大型钢构件吊装高空对接技术*
    体钢结构由24段压环、48榀V形柱(简称V柱)及V柱间幕墙填充桁架组成。卢赛尔体育场压环结构如图1所示。图1 卢赛尔体育场压环结构示意2 工程特点与难点1)体型大,质量重压环整体为空间钢管结构,总质量8 302t。共分24段安装,有3种安装接头形式,其中4段龙头构件两端带箱形截面柱接头,与V柱对接连接,尺寸46m×21.5m×13m;16段龙身一端带柱接头,另一端管与管对接,尺寸41m×21.5m×13m;另外4段龙尾为最后合龙段,两端管对接,尺寸37.4

    施工技术(中英文) 2021年8期2021-06-01

  • 2022世界杯主场馆结构精度控制措施和可调节点设计*
    支撑构件上(如受压环梁或桁架),另一端与内部环索连接,其上覆盖膜材等高强轻质屋面覆盖材料[1]。结构的竖向刚度基本上由拉索体系的预应力提供,受压环的位形对成型状态的索力有重要的影响[2]。同时,钢结构支撑体系外立面通常会包覆幕墙结构,起到建筑外围护结构或装饰性结构的作用。钢结构支撑体系以及附着在钢结构上的幕墙连接件的加工、安装精度直接影响到幕墙的挂装质量和施工效率[3]。因此,严格控制每一分项工程的加工和安装精度,对保障工程最终质量和性能至关重要。通常影响

    施工技术(中英文) 2021年8期2021-06-01

  • 上海浦东足球场屋盖钢结构创新施工技术*
    结构体系一般由外压环、径向索和内拉环所组成,其中外压环类似车轮的轮辋,径向索类似车轮的辐条,内拉环类似车轮的轮毂,三者形成自平衡,主要应用在圆形或类椭圆形体育场。浦东足球场造型接近矩形,如果采用外压环轮辐式张拉结构,则因外压环呈矩形状使结构承力效率低下而不经济。为此,浦东足球场首创了中置压环张拉结构体系,其将轮辐式张拉结构常规放置在外圈柱顶的压力环向内移动,以规避外形限制而布设承力效率更高的椭圆形中置压环。本文对安装过程中的关键性技术问题进行分析与研究,总

    施工技术(中英文) 2021年8期2021-06-01

  • 2022世界杯主场馆钢结构卸载过程分析
    体钢结构由V柱、压环以及Vessel桁架组成。综合考虑结构特点以及现场情况,主体钢结构的安装方案采用分段吊装、高空组拼的方法。首先将48榀V柱安装并固定在24榀临时支撑架上,然后将压环分为24个吊装段分别吊装就位,直至合龙,再将不与临时支撑架碰撞的正V部分Vessel桁架安装到位,如图1所示。卸载完成后便可将24个临时支撑架拆除,然后安装剩下的24榀倒V部分Vessel桁架。项目团队对整个施工过程进行模拟分析,并全程监测,重点考虑临时支撑架的设置对结构整体

    施工技术(中英文) 2021年8期2021-06-01

  • 2022世界杯主场馆钢结构卸载施工及监测技术研究*
    构由屋面索网、受压环梁、V形钢结构柱(简称V柱)、V柱间幕墙桁架以及铝板幕墙组成。1)屋面索网 径向鱼尾式主索共48榀,环向拉索分为上、下2层,各8道。2)受压环梁 简称“压环”,共有24榀,将主索的径向拉力转换为压环内部的环向压力。3)V柱 共有48片,每两片V柱的顶部在压环底部相交后形成支承点,将压环的竖向重力传导至下部的24根巨型钢筋混凝土柱。4)V柱间幕墙桁架 主要作用为增强V柱间的整体性并连接幕墙。5)幕墙体系 三角形单元中空铝板幕墙,固定在V柱

    施工技术(中英文) 2021年8期2021-06-01

  • 胶管压接结构对温度传感器抗振性能的影响
    所示,胶管通过压环压紧,并在距压环端面10~50mm 位置处吹缩了标识管。图2 温度传感器外形结构图2.2 胶管压接结构胶管压接部位的结构简图如图3 所示,电缆在探头的出口位置采用压接固定,同时该压接位置用来支撑胶管内壁,套上胶管后外面再套一个金属压环,并用8 芯的模具对金属环进行压接,压接时压环左端胶管伸出2mm 左右,胶管受压后会向两端挤压变形,从而在压环左端的端部形成一个喇叭口,防止胶管脱出。图3 产品结构简图3 有限元计算分析胶管的应力集中位置为

    科学技术创新 2021年8期2021-04-24

  • 发电机出口隔离开关外壳密封压环发热异常分析及处理
    胶套管连接处密封压环温度异常。本文主要阐述发电机出口隔离开关外壳与封闭母线橡胶套管连接处密封压环温度异常检查、红外成像问题跟踪、分析、处理,并结合处理情况,提出了一些防范措施。2 发热原因分析及对策2.1 发热情况调查2020年6月,宝珠寺电站13F发电机检修过程中,对13F发电机出口隔离开关G13进行改造更换,更换后对13F发电机出口隔离开关及封闭母线进行电气预防性试验,试验数据均合格。2020年7月4日13F发电机检修结束,并网送电成功。2020年7月

    四川水利 2020年6期2021-01-05

  • 紧凑型线路塔头电场分布计算分析
    位分布;(3)均压环及塔头附近导线的最大电场强度;(4)悬挂于输电线路铁塔的合成绝缘子根部的最大场强。1 计算方法与计算模型1.1 计算方法矩量法和边界元法已经成为电磁场数值计算中的重要方法,由矩量法和边界元法组成的综合计算方法也已成为电磁场数值计算中的热点。矩量法和边界元法各自存在着优点和不足:其一,矩量法可以简洁地分析高压导线和构架周围的电场,但很难处理局部存在不均匀介质的情况;其二,虽然边界元法分析金属线和构架周围的电场比较困难,但处理开域问题中的不

    机电信息 2020年36期2020-12-29

  • 卢赛尔体育场主体钢结构施工过程分析
    中主体钢框架包括压环、 V 柱和Vessel 次桁架。 膜屋面覆盖了所有看台座椅, 以遮挡雨水和日晒。 膜系统由拱形支杆支撑, 形成了叶序状的膜表面。 屋面为自平衡结构, 由外侧压环、 48 榀轮辐式径向索桁架和内侧拉力环构成, 南北侧的两个挑棚与拉力环连接。2 主体钢结构2.1 主体钢结构体系主体钢结构包括V 柱、 压环和Vessel 次桁架, 关于东西轴和南北轴双轴对称, 用钢量1.6万t。 48 榀V 柱是主要的竖向支承结构, V 柱顶部与压环下弦牛

    特种结构 2020年4期2020-09-06

  • 弹性车轮刚度与金属件结构优化研究
    变金属件(轮毂、压环、轮芯)截面形状,分别用截面形状为无凹槽,凹槽半径为R2.5 mm,凹槽半径为R5 mm的弹性车轮进行刚度仿真试验,如图3(a)~(d)所示,图3(a)~(c)表示轮毂与橡胶环接触区域的截面形状,3(d)~(f)表示3种类型的弹性车轮装配图。车轮直径为600 mm,车轮主要由轮毂、轮芯、压环、橡胶环以及20个紧固螺栓组成,橡胶环与轮芯、轮毂及压环过盈配合,通过压环和轮芯从两侧挤压橡胶元件,待橡胶元件压紧后使用紧固螺栓将压环与轮芯连接。图

    机电工程技术 2020年5期2020-06-21

  • 单点系泊系统液滑环弹簧蓄能密封圈密封性能研究
    1.3 mm、被压环厚度6.7 mm。将弹簧蓄能密封圈简化为平面二维轴对称模型进行分析。图1 液滑环结构Fig 1 Structure of liquid swivel图2 蓄能弹簧密封圈Fig 2 spring energized seal ring1.2 材料模型滑环的内外环等效成解析刚体进行分析,弹簧采用不锈钢,弹性模量E=210 GPa、泊松比ν=0.3。根据法国圣戈班密封公司[6]提供的Fluoroloy®A49材料:改性PTFE夹套材料弹性模量

    润滑与密封 2019年12期2019-12-26

  • 始发井下盾构机主驱动密封系统维修
    O 形圈、隔环、压环组成。其中,外密封4 道,内密封3 道。压环在压紧密封的同时,土仓与密封系统直接隔离,隔环将相邻密封隔开以形成腔室1.2 工作原理(图1)工作时,HBW 油脂通过气动油脂泵经马达分配器输送至驱动箱油脂孔,流入密封腔一,腔内压力大于土仓压力,使油脂从压环缝隙溢出,阻碍渣土进入驱动系统。EP2 油脂通过气动油脂泵经多点泵、驱动箱油道,注入密封腔二,在提高密封效果的同时,对其进行润滑,减小磨损。齿轮油在气体压力下经齿轮油罐输送至驱动箱油道,流

    设备管理与维修 2019年22期2019-12-19

  • 单管程换热器管束超长解决方案
    形橡胶圈、金属压环、封头侧O 形橡胶圈和封头侧聚四氟乙烯垫5 部分构成(图2)。图1 单管程换热器图2 右侧封头1.2 尾端密封原理各部件中O 形橡胶圈起密封作用,聚四氟乙烯垫用来定位并限制O形圈向外扩展,在螺栓预紧力作用下挤压O 形圈,由于O 形圈处于导角位置结构,使其能向径向和轴向2 个方向挤压移动。O 形圈角密封的作用主要有2个:①贴合在压环与两侧大法兰端面角部,即径向密封,密封两侧介质防止外漏;②贴合在压环与管束管板结合面角部,即轴向密封,防止管

    设备管理与维修 2019年15期2019-10-26

  • 单管程换热器管束超长解决方案
    形橡胶圈、金属压环、封头侧O 形橡胶圈和封头侧聚四氟乙烯垫5 部分构成(图2)。1.2 尾端密封原理图1 单管程换热器图2 右侧封头各部件中O 形橡胶圈起密封作用,聚四氟乙烯垫用来定位并限制O形圈向外扩展,在螺栓预紧力作用下挤压O 形圈,由于O 形圈处于导角位置结构,使其能向径向和轴向2 个方向挤压移动。O 形圈角密封的作用主要有2个:①贴合在压环与两侧大法兰端面角部,即径向密封,密封两侧介质防止外漏;②贴合在压环与管束管板结合面角部,即轴向密封,防止管

    设备管理与维修 2019年8期2019-09-11

  • 矩形大尺寸升降台与船舱口间耐大水压实体异形密封圈密封结构设计
    底座四周密封环、压环等,如图2所示。图2 实体异形密封圈密封结构示意图Fig.2 Sealing construction of solid special-shaped sealing ring密封圈采用橡胶材料,截面呈实体侧面双唇口结构,唇口外表面为密封面。压环焊接在船舱口下平面,密封圈安装在升降台底座四周的密封环上,用螺钉和压板紧固。1.2.2 原理及特点从L型密封圈的密封原理出发,研究其结构特点并结合实际使用工况,保留L型密封圈的自密封优势、摒弃初

    舰船科学技术 2019年5期2019-06-03

  • 大型起重机车轮平衡架用的轴端固定装置
    1.4 圆形轴端压环圆形轴端压环如下页图4所示,压环的内孔压在轴的轴肩上,压环用螺栓紧固在安装座上。这种结构需要在轴的两端同时采用该结构才能进行轴向移动的限制,不能进行轴的旋转限制。图4 圆形轴端压环简图2 平衡轴受力分析当起重机或小车做稳定状态的纵向或横向运动时,车轮的轮缘将起到导向的作用,导向的反作用将会对起重机产生水平侧向载荷。若起重机采用多车轮支撑,水平侧向载荷将首先会传递到多车轮的支撑的平衡轴上,如图5所示。这就要求轴的固定装置能够承受平衡轴传递

    山西冶金 2019年2期2019-05-31

  • 某水电站500 kV线路均压环裂纹缺陷原因探讨
    614900)均压环普遍存在于超高压线路中,它能改善高压线路绝缘子周围的电场分布,防止超高压绝缘子出线电晕、劣化,起到保护线路绝缘子的作用,超高压线路均压环体积较大,长期在大风恶劣天气下运行,经常会发生裂纹现象,而裂纹的出现会进一步加剧均压环的震动,进而造成更大的裂纹,甚至会出现断裂,给线路的安全稳定运行造成不利后果。本文通过某水电站升压站均压环裂纹现象进行分析论证,找出造成均压环裂纹的原因,进而通过分析结果,采取一系列措施来处理此类缺陷。1 现象描述20

    水电与新能源 2019年2期2019-03-01

  • 青居水电站1F机组导水机构滚动轴承磨损处理
    轴承槽由控制环、压环、外配水环组合而成,轴承槽截面为菱形,与钢球接触为点接触,控制环、压环、外配水环材料为Q235A,钢球材料为GGr15轴承钢,直径50.8mm。导水机构滚动轴承局部详见图3。图3 青居水电站导水机构滚动轴承局部图表1 青居水电站水轮发电机主要参数2 导水机构滚动轴承磨损情况在2017年1F机组导水机构检修过程中,发现导水机构滚动轴承的上部压环和控制环与外配水环之间无间隙(设计间隙为2mm),且有磨损;下部压环和控制环与外配水环之间间隙4

    水电站机电技术 2019年1期2019-01-22

  • ±800kV特高压分节式合成绝缘子均压环优化研究
    11~12].均压环的位置和结构尺寸直接影响绝缘子的电场及电位分布[13~14].但目前均压环的结构、尺寸和安装方式并没有形成一个统一的认识和标准.本文应用Ansoft Maxwell 3D有限元软件模拟分析合成绝缘子分节处均压环的配置和高压端均压环位置对电场、电位分布的影响,提出分节式合成绝缘子的设计建议,可以为特高压直流输电工程设计提供参考.1 分节式合成绝缘子的结构及经济性1.1 常规碗头金具分节式合成绝缘子与导线挂板的连接及两段绝缘子之间的连接,传

    东北电力大学学报 2018年6期2018-12-14

  • 沿海地区500 kV线路工程用均压环的优化设计
    性能的下降。而均压环的作用主要是降低绝缘子某些部位或两端金具表面过高的电位梯度,屏蔽绝缘子表面电场,引开工频电弧,减少端部局部电弧,从而减少表面腐蚀和污闪的可能。控制绝缘子串的电晕强度是安装均压环的最终目的。在沿海地区,均压环受到大风的频繁冲击,长期承受横向风载荷和自重的联合作用,会产生静挠度而变形,将连接部位拉薄甚至撕裂,给线路的运行安全带来很大的隐患。因此,研究均压环的强度优化对绝缘子在沿海恶劣环境下长期安全运行有着重要意义。1 设计方案针对沿海地区5

    机电信息 2018年33期2018-11-20

  • 汽轮发电机转子下线装配工具设计
    主要由木桶、径向压环、临时中心环、轴向压环、下线木件组成。1.木桶;2.径向压环;3.临时中心环;4.轴向压环;5.下线木件图1 转子下线装配工具三维结构示意图1.木桶;2.径向压环;3.临时中心环;4.轴向压环;5.下线木件图2 转子下线装配工具二维结构示意图2 工作原理转子线圈装配采用圈式下线,先进行最下匝线圈下线,然后钎焊端部接头,再粘匝间绝缘,将所有线圈依次装配。直线段线圈经过敲打整形后,将槽楔打入槽楔槽内,以固定直线段线圈。此时端部线圈还处于松散

    上海大中型电机 2018年2期2018-07-03

  • 基于Ansys的舰用大尺寸异形密封圈双向密封性能数值研究
    圈、压板、螺钉及压环组成。密封圈通过压板和螺钉紧固在底座之上,密封圈与压板之间压缩接触,实现密封。该密封结构存在2个密封位置,实现双向密封,下密封位置阻止压环右侧海水泄漏至其左侧,上密封位置阻止压环左侧海水泄漏至其右侧,双向海水密封压力均为0.2 MPa。由于压环和密封圈尺寸均较大,长度方向为4 m左右,且压环厚度不大,并采用焊接方式与其基座固联,难以较为精确地保证压环与密封圈之间的相对距离,这就大大增加了完全密封的难度。若要实现双向完全密封,密封圈需要能

    舰船科学技术 2018年6期2018-07-02

  • 氧氮过滤器滤芯的优化设计
    、固定件(压条、压环)之间有足够的结合强度;下部与壳体之间有良好的密封性能。图1 氧氮过滤器结构示意图Fig.1 the structure of the nitrogen and oxygen filter图2 原滤芯结构示意图Fig.2 the structure of the nitrogen and oxygen filter element分析滤芯的结构可知,滤网开裂的原因在于滤网、骨架、固定件三者的结合强度不足,在液流冲击下发生局部固定点失效导

    真空与低温 2018年2期2018-04-27

  • 基于ANSYS Workbench的均压环断裂分析
    高压电器设备上均压环的作用是均衡对地杂散电容,使电压分布均匀,防止电压畸变造成局部的闪烙和击穿而损坏设备[4]。在高风载地区运行高压隔离开关,在受到大风的频繁冲击下,其顶部的均压环由于承受较大的风载荷会产生变形,均压环环体与连接板连接部位会被拉薄甚至拉断,对高压隔离开关的安全稳定运行带来很大的隐患;因此,运行在大风地区的均压环的设计可靠性和焊接质量显得尤为重要。1 断裂均压环概况2016年9月,受较强的风载荷作用,新疆达坂城的某750 kV电站一高压隔离开

    新技术新工艺 2018年4期2018-04-26

  • 一起HGIS设备悬浮放电缺陷分析
    属粉尘颗粒,取掉压环后,压环与铝压板相接部位有一道十几厘米长的黑色痕迹为悬浮放电导致的烧蚀痕迹,如图9所示。图9 解体后发现的放电痕迹接筒法兰与压环、压板、8-M12螺栓、绝缘垫5个元件构成TA二次绕组的固定系统。TA二次绕组紧固的方法是调整螺栓拧入压板,螺栓前端顶到绕组上面的绝缘垫上,通过控制螺栓的拧入力矩(设计标准50 N·m),便可使压环与接筒法兰、压环与压板等之间夹紧,二次绕组被紧固螺栓固定。压环还起到使屏蔽罩通过筒体外壳接地的作用。4 缺陷原因分

    东北电力技术 2018年1期2018-03-22

  • 低过载火箭弹弹箭分离机构改进设计
    底、密封圈、弹带压环、刚性环箍和分离药盒等组成。弹身壳体材料为玻璃钢,弹带环、弹带压环和刚性环箍材料为45#钢,后底材料为硬铝合金。弹身壳体与弹带环通过粘接相连,粘接力大于30 kN,弹带环表面采用外螺纹设计;后底均匀分布4个剪切凸台,嵌入弹带环矩形凹槽内,通过弹带压环将其压紧不松动,刚性环箍通过螺纹旋入弹带环中,且与弹带压环紧密相接触,实现轴向约束作用。2 弹箭分离机构理论计算2.1 剪切分离药量计算由于弹身壳体与弹带环的粘接力值不小于30 kN,为保证

    弹箭与制导学报 2017年5期2017-05-03

  • 一种正拱组合式消防设备用爆破片装置
    封垫片、爆破片及压环,爆破片為正拱形爆破片,密封垫片、爆破片及压环固定连接为一体式结构,并且密封垫片、爆破片及压环三者同心。与现有技术相比,该实用新型采用密封垫片、爆破片及压环组合在一起形成的一体式结构,保证了三者同心安装,爆破片安装可靠度高,爆破压力稳定,有效避免了密封垫片的偏心安装造成的爆破片破损、泄漏或提前爆破现象,且能够通过改变爆破片材质、爆破片厚度及压环内径大小来调节装置的爆破压力,广泛适用于消防设备行业所需的超压泄放装置。

    科技创新导报 2016年33期2017-04-22

  • 用于两相三线电网不对称负载的并网逆变器研究
    计2.1 直流电压环的设计如图1所示,逆变器交流输出端除并入电网外,还接入本地负载。按图中方向所示,逆变器输出电流与入网电流的代数和即为本地负载电流。由于户用储能型光伏并网逆变器光伏电池通常工作于最大功率跟踪模式,而蓄电池作为能量缓冲工作于电流环充放电模式,因此,逆变器以稳定直流输入电压为控制目标,同时,在容量范围内跟踪负载电流。为实现此目标,采用电流环外加直流电压环、在电压环输出端叠加负载电流作为前馈的结构。由于直流电压环输出为直流量,并对应逆变器输出电

    电气传动 2016年12期2017-01-04

  • 马鞍形屋面钢结构环梁法兰盘施工技术
    。张拉;法兰盘;压环梁;马鞍形前言随着建筑业的不断发展,各类“高、大、新、尖、特、重”项目如雨后春笋在全国各大省、市争相绽放。特别是一些机场、车站、体育中心、会议中心等基础设施项目,由于其处于所在城市的特殊地位,开发商们在设计初期便追求造型的新颖和别出心裁,并力求将建设项目打造为城市新地标。由于圆形截面,特别是钢管类截面,其外形及受力性能的优势,受到了格外推崇,并广泛的应用于大型钢结构建设项目中。另一方面,作为以圆管作为主体结构的钢结构工程,由于受限于加工

    大陆桥视野 2016年16期2016-10-21

  • 特高压交流输电线路倒V型绝缘子串电场分布计算和均压环参数优化设计
    电场分布计算和均压环参数优化设计魏梦婷1, 霍 锋2, 阮江军1, 黄从鹏1, 万小东2(1. 武汉大学电气工程学院, 湖北 武汉 430072; 2. 中国电力科学研究院, 湖北 武汉 430074)倒V型复合绝缘子串相比悬垂绝缘子串有更好的防污、防冰特性,适用于特高压输电线路的改造,而绝缘子串的金具电晕特性问题需要关注。为保障特高压交流输电线路倒V型复合绝缘子串均压环满足工程防晕降噪要求,本文建立了特高压输电线路倒V型复合绝缘子串和均压环的三维有限元模

    电工电能新技术 2016年10期2016-05-03

  • 井用潜水泵导流壳钻攻压机器人工作站
    丝,最后完成壳体压环,加工过程中各个工位均存在工件的人工码垛过程。导流壳的钻孔、攻丝、压环是其机械加工中非常关键的环节,长期以来都存在工作环境差,劳动强度大,生产效率低的缺点。甚至多地潜水泵企业导流壳机加车间出现了招工难的问题,企业常常由于工人突然离职而蒙受具大的损失。所以迫切需要引入自动化生产设备代替人工完成导流壳的加工与搬运。基于上述原因开发了一套井用潜水泵导流壳钻攻压机器人工作站,在导流壳完成大、小端面车削之后,由机器人代替人工完成最常用两种导流壳的

    制造业自动化 2015年23期2015-05-11

  • 高空悬挑混凝土结构模架设计与搭设
    ,埋设16号圆钢压环,布置9.0 m 长的16#工字钢挑梁,悬挑4.7 m,内锚4.3 m,挑梁间距均为900 mm左右,然后在工字钢挑梁上直接搭设支模架立杆,支模架立杆间排距均为900 mm, 步距为1 500 mm。 斜撑采用16#工字钢,斜撑上部与挑梁焊接,下部与13层楼面的预埋铁焊接(图2)。图2 悬挑与模平台搭设压环采用Φ16圆钢,设置3道,第一道为定位在离结构外边300 mm处;第二道、第三道为受力压环(其中第二道为备用压环),第三道压环距工字

    江苏建材 2015年6期2015-03-23

  • 变压器调压区均压环的设计与优化
    。在调压区安装均压环改善其电场分布。均压环的作用主要是降低调压区内某些部位(比如套筒)和两端金具表面过高的电位梯度,可以将最大场强从高压电极与接线端金具转移到保护环的外侧,最大场强值也会显著降低,电场分布趋于均匀。另外,均压环还有引弧、防止金具表面放电、漏电起痕及电腐蚀,并且能消除沿面放电引起的绝缘油老化[3]。因此,采用均压环改善调压区电场和电位分布具有重要的工程和学术意义。均压环的尺寸、安装位置等参数的确定以及方案的最优化是至关重要的。通常采用的分步优

    电力工程技术 2014年4期2014-11-22

  • 125MN锻压机制动器的修复及改进
    簧弹力,这样中间压环也与摩擦块脱开了,这时制动器不产生制动力矩,压力机处于工作状态。电磁阀断电后,压缩空气排出,内外摩擦盘在弹簧力的作用下,使外压紧环、中间压环、壳体和内外摩擦盘紧紧压靠在一起,这时产生的制动力矩迫使曲轴不能再转动,因而压力机制动。注意:在任何情况下摩擦块绝对不允许沾油。因为摩擦块表面耐磨层沾油后,会大幅降低摩擦系数,所以在更换配件时,也必须尽可能完全干燥地装入。在使用时因个别摩擦块损坏时,其新摩擦块厚度必须与磨损过摩擦块的厚度一致。在制动

    金属加工(热加工) 2014年7期2014-08-29

  • 滚刀架的减振结构设计
    圈处增加薄齿圈、压环和碟形弹簧,其中,薄齿圈的齿数比大齿圈多一齿,并对该薄齿圈进行负变位,大齿圈和薄齿圈同时与小齿轮啮合传动,由于薄齿圈与大齿圈之间存在齿数差,因此使得大齿圈和薄齿轮产生转速差,大齿圈和薄齿轮之间产生相对旋转运动。另一方面,在薄齿圈的外侧增加了压环和碟形弹簧,使用碟形弹簧对压环、薄齿圈和大齿圈施加正压力,在大齿圈和薄齿轮之间相对旋转运动时,使压环、大齿圈和薄齿圈三者之间产生滑动摩擦力,该滑动磨擦力即是阻尼减振结构的阻尼力,通过该阻尼力平衡滚

    制造技术与机床 2014年5期2014-04-27

  • 中国重型机械研究院有限公司发明专利
    活塞、油压密封和压环组成,装配成一个活塞缸;其中,油压缸体与固定支架通过连接件把接;油压活塞配合安装在油压缸体内部;压环配合安装在油压缸体和油压活塞之间,油压密封安装在压环上;所述油压缸体上设有油压缸体底部上的液压油口A和油压缸体侧壁上的液压油口B;所述水压部分由油压活塞、水压密封、水压支筒、水压缸柱塞、垫板、螺母和压板组成,装配成一个柱塞缸。它提供了一种结构简单,维护便利,能够及时发现密封件的损坏,并能准确判断是油压密封还是水压密封损坏的适用于钢管水压试

    重型机械 2014年6期2014-01-29

  • 交流特高压输电线路电场环境分析
    子串电场计算带均压环的绝缘子串实物模型如图1所示。将周围导线和杆塔对绝缘子串的影响略去,绝缘子串电场可以作为轴对称场处理。绝缘子串长度取9.1m,小均压环主体直径400mm,管径120mm,大均压环主体直径1000mm,管径140mm。将小均压环固定在下端金具处,大均压环放置在小均压环上方不同位置处,计算绝缘子串上电位和电场强度分布如图2、图3所示。从图3的绝缘子串下半部电场强度分布看出,随着大均压环高度的提升,绝缘子串上在均压环附近的电场强度整体在下降。

    电子世界 2013年4期2013-12-10

  • 特高压绝缘子串电场分布研究
    放置设计合理的均压环,可以有效地改善绝缘子端部电场强度和电压分布。1 特高压绝缘子串主要型式锡盟—南京1 000 kV特高压交流输电工程导线选用八分裂LGJ-630/45型钢芯铝绞线,根据《1 000 kV架空输电线路设计规范》(送审稿)规定的安全系数要求[1-2],确定的悬垂绝缘子串型式如图1所示。图1 2×300 kN双联悬垂绝缘子串组装图2 绝缘子串电场分布研究采用ANSYS有限元软件对绝缘子串进行电场分布仿真计算。ANSYS软件是国际流行的融结构、

    山东电力技术 2012年3期2012-06-17

  • “天宫一号”目标飞行器力学试验新技术应用
    与试验夹具间采用压环固定,试验夹具再与振动台固连。试验夹具的刚度和强度应满足相关标准的要求。振动试验采用四点平均控制加响应限幅(下凹)控制方法,四点平均控制的控制面为资源舱下端面,而响应限幅控制需要在资源舱前端框和实验舱前端面各设两个加速度响应限幅控制点。为确定下凹量级,需确定加速度响应控制点与应变之间的关系,在试验前需进行动力标定。动力标定采用单频振动的方法,根据产品特点选取合适的频率和量级,同时测量位于资源舱上所有应变片的应变值和所有加速度测点的加速度

    航天器环境工程 2011年6期2011-06-08

  • 合成绝缘子均压环安装方式的研究
    有一个附件——均压环。依据线路电压等级的不同、地理环境不同及认识方面的差异,合成绝缘子均压环有着不同的安装方式。1 均压环作用概述在使用瓷或玻璃的绝缘子线路上,仅在300 kV线路见到过均压环,而在使用合成绝缘子的线路上[1-3],在110~330 kV线路差不多都使用均压环,这是因为合成绝缘子较之瓷或玻璃绝缘子,其电压分布更不均匀。众所周知,绝缘子的电压分布与其自身的对地电容量有关,对地电容量大的绝缘子电压分布趋于平均,反之则不均匀。合成绝缘子较之瓷或玻

    电网与清洁能源 2010年11期2010-09-03