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用螺纹阻止液体泄漏的非接触式动密封,又称螺纹密封(见图[螺旋密封示意图])。通常是在密封部位的旋转轴上加工出螺纹,工作时泄漏的液体充满螺纹和壳体所包含的空间,形成“液体螺母”。轴上螺纹的方向使“液体螺母”在轴旋转时产生轴向运动,促使液体不断地返回高压端。螺旋密封适用于液体粘度较大、压差较小和中等转速的场合。基本不受液体的温度限制。 李克永
木塑复合材料在挤出加工过程中主要受机筒温度和机头温度的影响。机筒温度主要对复合材料的混炼塑化效果具有决定性的影响。机头温度则对挤出成型有重要的影响。 随着机筒温度的升高,复合体系的熔体表观粘度下降。对于材料的挤出加工,升高温度有助于流动性增加,第1组实验将挤出机的温度设置的较高,但是温度升高导致木质纤维烧焦,造成粘度过低而不能产生足够的机头压力,挤出机的温度高使物料粘度下降,不利于冷却定
通过对国内部分设计院、企业所做的调研,大部分企业对CAPP系统的应用情况并不令人乐观。企业应用CAPP系统最具代表性的情况有如下几种: 1.大部分企业的工艺设计仍然采用手工设计的方式,CAPP的应用仍是空白。较偏远地区的企业,特别是那些中小企业,不光CAPP的应用是一片空白,计算机的应用状况也令人担忧。 2.部分企业在计算机技术和CAD的应用较为普及以后,工艺设计成为企业的薄弱环节。有些企业
减速器的原理及类型 减速器是指原电机与工作机之间独立封闭式传动装置,用来降低转速并相应地增大转矩。此外,在某些场合,也有用作增速的装置,并称为增速器。 减速器的种类很多,这里仅讨论由齿轮传动、蜗杆传动以及由它们组成的减速器。若按传动和结构特点来划分,这类减速器有下述五种: 1、齿轮减速器 主要有圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮 减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器。 2、蜗杆减速器 主要有圆柱蜗杆减速器、环
1高新技术在纺织检测上的应用 1.1红外光谱在纺织纤维鉴别上的应用 现在应用于纺织纤维鉴别的红外光谱仪——傅立叶变换红外光谱仪是利用光的色散原理制成的。其鉴别原理是当通过物体后的入射光经棱镜、光栅等单色器使光波色散,把复合光分为单色光,并按波长顺序排列到狭缝平面上并由检测器接受其信号,依次对单色光的强度进行测定,即得到样品的吸收光谱图。以前使用的红外光谱仪由于扫描的每一瞬间只有极窄的一段光波落
可同时承受径向负荷和轴向负荷,转速较高,接触角越大,轴向承载能力越高。 单列轴承[轴承:轴承(“Bearing”,日本人称“轴受”)是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。也可以说,当其它机件在轴上彼此产生相对运动时,用来降低动力传递过程中的摩擦系数和保持轴中心位置固定的机件。]只能承受一个方向的轴向负荷,在承受径向负荷时,将引起附加轴向力。并且只能限制轴或外壳在一个方向
模具材料是模具工业的基础,但即使是新型模具材料仍难以满足模具的较高综合性能的要求,采用表面工程技术可在一定程度上弥补模具材料的不足。可用于模具制造的表面工程技术十分广泛,既包括传统的表面淬火技术、热扩渗技术、堆焊技术和电镀硬铬技术,又包括近20年来迅速发展起来的激光表面强化技术、物理气相沉积技术、化学气相沉积技术、离子注入技术、热喷涂技术、热喷焊技术、复合电镀技术、复合电刷镀技术和化学镀技术等。而
平面推力轴承[轴承:轴承(“Bearing”,日本人称“轴受”)是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。也可以说,当其它机件在轴上彼此产生相对运动时,用来降低动力传递过程中的摩擦系数和保持轴中心位置固定的机件。]在装配体中主要承受轴向载荷,其应用广泛。虽然推力轴承安装操作比较简单,但实际维修时仍常有错误发生,即轴承的紧环和松环安装位置不正确,结果使轴承失去作用,轴颈很快地被磨损。紧
花键联接 依靠轴和轮轂上纵向齿的相互嚙合来传递扭矩的可拆联接﹐是联接轴与带轂零件的常用方式。与普通键联接比较﹐花键联接齿数多﹐总承载面积大﹐轴﹑轂受力均匀﹐齿根应力集中小﹐被联接件的强度削弱也较小﹐有利於提高承载能力。此外﹐花键齿可採用完善的加工工艺﹐两被联接件的定心性好﹐带轂零件能沿轴移动﹐零件的互换性也容易保证。但花键齿加工须用专门设备和刀具。花键已标準化﹐按齿形的不同分为矩形﹑渐开线形和三
一般来说,要控制KOYO轴承[KOYO轴承:kOYO轴承一般要求承受较大的负荷,经常是不带保持架的,而是在内外滚道间装满滚动体。而大多数中小型KOYO滚动轴承都是带有保持架的。 在KOYO轴承在加工流程中,轴承的外圈、内圈、滚动体和保持架是怎么装到一块的。]的噪声影响,必须针对这些噪声的产生根源采取对策,才能收到治本的效果。主要的途径是: (1)选择低噪声圆柱滚子轴承; (2)避免与主机发生共