浙江TYDW160换热器管束抽芯机
传统的铸造过程的控制、抽芯机设计及工艺流程往往依赖于经验判断,因而铸件的质量不易保证,废品率较高。基于经典的凝固理论和基于经验的工艺方法已远远不能满足生产发展对铸件质量的要求,而铸造数值模拟技术以现代的计算机技术为手段,为解决问题提供了有利条件。抽芯机按照优化后的压铸工艺参数进行生产,其充型过程平稳,无裹气现象的发生;该组工艺参数下的充型时间、凝固时间与模拟结果基本一致;微观组织致密,缩孔、缩松数量较少,满足了实际生产对铸件质量的要求,得到了合格的铸件,验证了数值模拟的正确性。腾亚机械以诚信经营为宗旨。浙江TYDW160换热器管束抽芯机
管束抽装机
利用计算结构力学的理论,采用了矩阵分析法并通过有限元程序快速、准确地计算出全部节点力和所有杆的内力;之后对塔体的强度、刚度和结构稳定性进行了校核。一圈2换热器离空抽芯作业车结构原理:l工作台;2上塔段;3撑直油缸;4下塔段;5折叠油叙;6作业车底盘工作台的基本运动是:1快进:由卷扬机拖动工作台快速接近工件;第4期赵恒华等。现代换热器抽芯设备的研制接螺母与管束的管板联结起来。若有偏心可用横向运动丝杠微调工作台使其对中。抽芯油缸工作将管束抽动并拉出达lm回程:用卷扬机将管束拉回至塔架中间。工作台在主卷扬的作用下,下降到接近地面的高度,运走或现场清洗、维修,抽芯过程结束。福建TYDW220换热器拆装机潍坊腾亚机械制造有限公司,有品质才有市场,有改善才有进步。
汽水换热机组整体式换热机组既可用于水—水交换,也可用于汽—水交换,并可加装自动定压补水装置、水处理设备、水箱、水泵变频控制、温控阀、远程通讯控制等,从而构成一个完整的热交换站。该机组具有标准化、模块化的设计、配置齐全,安装方便、高效节能,已应用于小区集中供热、中间空调、生活用水、企业生产工艺用水等系统中。从它们的构造来看:采暖换热机组:1.换热器、循环泵、补水泵;2.机组内阀门、仪表、软件头、连接管道;3.智能控制系统、可实现自动运行无人值守;4.厂家负责机组的组装并有减震装置;5.机组底框架槽钢不小于8-10cm,防止机器被水淹。汽水换热机组:换热器;循环泵;电控柜;补水定压装置;温控、机组底座、机组管道连接所必需的阀门、管线及附件。
结构组成与工作原理,双点划线为抽芯车主体塔架折叠后的非工作状态。塔架的撑直由上部液压油缸机构3和下部油缸5联合实现。上部油缸采用了一套铰链四杆机构间接地实现将两节塔架撑直达了设计目的。工作台的主运动是在机构垂直于纸面的方向。主运动的动力分两部分,对于工作台的快进快退,因所需拉力较小,为节省工作时间,使用卷扬机构。卷扬机和液压工作站所需动力由作业车底盘提供。新型抽芯设备的设计方案。技术难点现行抽芯设备的技术性能之所以落后,主要是由于其不能自主作业和自动化程度低而造成的。腾亚机械不断进行技术改造,产品质量得到跨越性提高。
液压抽芯机构设计要点:锁芯力计算。液压抽芯机构中,当抽芯器设置在定模时,开模前需先抽芯,不能设置楔紧块,只能依靠抽芯器本身的锁芯力锁住滑块型芯,锁芯力的计算取决于抽芯器活塞的投影面积和油路压力。此外,还与压铸机的油路系统有关。当抽芯器的前腔有常压时,则锁芯力较小;抽芯器的前腔道回油时,则锁芯力大。抽芯力的计算见前述相关内容。当抽芯力及抽芯距确定,选用抽芯器时应按所算得的抽芯力乘以1.3的安全值。抽芯器不宜设置在操作者一侧,以免发生事故。潍坊腾亚机械制造有限公司自育并保有优等的专业研发团队,常年聘请业内**为公司技术顾问。内蒙古TYDW160换热器拆装机
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按丝杠伸进按钮,使丝杠全部伸出。按行车伸进按钮,行车通过丝杠将管束顶进换热器。放松夹紧油缸,将丝杠和行车恢复到初始位置,放松左右平衡钢索,然后拆下,此时换热器与抽装机即分离,并且设备基本处于平衡状态。吊走管束抽装机。停止管束抽装机,操作完毕,按下国际标准“压入/旋出”按钮。关闭电源。保养管束抽装机,使用前要检查链条并对小车注油。减速箱中的齿轮油一年更换一次北方地区应根据季节不同更换相应型号的液压油。使用后要对链条涂甘油,长期不使用时要定期操纵一下液压系统。浙江TYDW160换热器管束抽芯机
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