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精密主轴部件几种形式的各自优缺点

wsl135791 2015-12-04 21:28:20 571  浏览
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全部评论(3条)

  • 此生不离丶天蝎 2015-12-05 00:00:00
    精密主轴部件现多使用: 液体静压轴承主轴和空气静压轴承主轴。 液体静压轴承主轴主要优点: 回转精度高,刚度高,转动平稳,无振动。主要用于大型超精密加工机床。 主要缺点: ①油温随转速升高,热变形影响主轴精度; ②回油夹杂小气泡,降低轴承刚度和动特性。 空气静压轴承主轴与液体静压轴承主轴比: ①空气粘度小,温度小,热影响小(主轴回转精度高); ②主轴刚度低,承载小,切削力小(适于超精密加工)。主要用于中、小型超精密加工机床

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  • xinxijiaoyu123 2017-09-20 13:17:54
    精密主轴部件现多使用: 液体静压轴承主轴和空气静压轴承主轴。 液体静压轴承主轴主要优点: 回转精度高,刚度高,转动平稳,无振动。主要用于大型超精密加工机床。 主要缺点: ①油温随转速升高,热变形影响主轴精度; ②回油夹杂小气泡,降低轴承刚度和动特性。 空气静压轴承主轴与液体静压轴承主轴比: ①空气粘度小,温度小,热影响小(主轴回转精度高); ②主轴刚度低,承载小,切削力小(适于超精密加工)。主要用于中、小型超精密加工机床

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  • 15100383505 2017-09-12 00:04:08
    1、空气静压轴承优点: 有很高的回转精度,运转平稳; 在高速转动时温升甚小,因此造成的热变形误差很小;主要问题是刚度低,只能承受较小的载荷。超精密切削时切削力甚小,空气轴承能满足要求,故在超精密机床中得到广泛的应用。 2、 液体静压轴承主轴主要优点: 回转精度高,刚度高,转动平稳,无振动。主要用于大型超精密加工机床。 主要缺点: ①油温随转速升高,热变形影响主轴精度; ②回油夹杂小气泡,降低轴承刚度和动特性。

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精密主轴部件几种形式的各自优缺点
 
2015-12-04 21:28:20 571 3
常见的几种油烟监测原理各自的优缺点

近几年来,油烟在线监测仪得到了大量的应用,成为了一个热门趋势,但是许多人都不知道油烟在线监测仪是如何测量出数据的,下面为大家科普一下关于油烟监测的几种检测原理。

一:传统电化学

具有多孔位的筛子传感器,当油烟颗粒进入到传感器当中,传感器的孔位会接收到油烟颗粒,从而导致筛子的阻力增加,从而会影响电流强度的变化,因为电流强度和油烟浓度之间成线性关系(正比关系),从而可以根据电场(电流)强度计算出油烟浓度。

特点:精度低,平均1,2周需要维护一次;采用单边安装,但每年需要更换探头。

二:对光法:

采用双边固定安装,一端为发射端,一端为接收端。发射端会持续发出一道红外线光波给接收端,当油烟颗粒进入到传感器中,当油烟颗粒与激光束交汇时会产生散光,接收端会接受到这样的光学变化,从而可以得出油烟浓度的大小。

特点:光学法的一种,精度比电化学高,比前散光学低;双边安装抗震动能力差,偏差后容易出现数值不准确的现象。净化器出口震动大;对光法缺点由于没有反吹系统基本1到2月左右需要清洗探头。

三:光散射原理(以下三种)

前向光散射:光学油烟监测仪基于前向光散射原理。使用一束波长635nm的激光照射到被测量的烟道中,烟道中存在的油烟粒子使得激光束发生散射,散射光强度与油烟粒子量成正比关系。因此可以建立起油烟浓度与激光散射光强度之前确定的对应关系。经过厂内标准浓度标定以后,即可通过对散射光强度的测量得到准确的油烟浓度。单边安装,抗震动能力好;安装了反吹系统,免维护;精度较高。

后向光散射:后向散射法利用介质的福射传导方程描述多散射过程,然后选取合适的边界条件对方程进行求解。后向光散射法的测量装置也比较简单,激光器和光探测器在同一侧,无需角度校准。

聚光散射法:该方法中监测通道的单色光源(红外)发射端与接收端呈直线,当向样品进入监测通道中与红外交汇产生散射光,接收端接受这一光学的变化,将其转化为数字信号(电信号),经过放大处理被传送到检测器上显示。比前向光散shejing度高10倍左右。

 

油烟在线监测仪能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行24小时不间断测量。

 

油烟在线监测系统的优势及特点:
 

1.1 功能特点

n 实时监测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,并可设置上限值,超限自动报警。

n 2路电流检测,能够同时检测风机和净化器是否工作,可根据风机和净化器功率大小设置检测电流报警值,适应所有功率的风机和净化器。

n 采用开口式电流互感器,不用剪断风机或净化器线缆即可测量。

n 可设置三个独立的工作时间段,时间段内超限才报警,时间段外超限不报警。

n 1路GPRS(可选4G)通信接口,数据可直接上传我司提供的免费云平台、油烟监控平台或客户的平台。

n 7寸电容触摸屏操作简单。全中文操作界面,美观大方。

n 交流220V供电、IP65防护等级,可常年工作于室外,不惧淋雨日晒。


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氮吹原理,氮吹原理,主要是通过加热提高溶剂温度、氮吹加快溶剂表面气流速度这两个要素,使溶剂快速蒸发。
全自动氮吹仪,操作人员通过设定或调用氮吹方法条件,启动氮吹程序。全自动氮吹仪将开启氮吹、启动加热至设定温度,随氮吹的进度,氮吹针能自动下降,可免除传统氮吹仪需要人工不断调整氮吹针高度的工作。当氮吹进程万成后,全自动氮吹仪自动停止氮吹、停止加热。
当氮吹进程完成后能将样品盘从水浴锅内升起来;氮吹针的自动下降,有的型号是通过时间控制,有些型号是通过红外感应方式控制,这两种方式各有利弊。
全自动氮吹仪的每次处理的样品量比较大,从24位到100位的都有,如何选择,就看实际使用来定。
氮吹类型,主要分两种,1.全干型:将溶剂全部吹干;2.近干型:将溶剂吹至快干,还剩下一小滴溶剂

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