端面间隙自动补偿

端面间隙自动补偿是一般在中高压和高压齿轮泵中为减小端面间隙,减少泄漏,提高容积效率而采用的一种方法。

端面间隙自动补偿是一般在中高压和高压齿轮泵中为减小端面间隙,减少泄漏,提高容积效率而采用的一种方法。

一般在中高压和高压齿轮泵中为减小端面间隙,减少泄漏,提高容积效率而采用的一种方法-端面间隙自动补偿。

其原理是在齿轮与前、后盖板之间增加补偿零件,比如浮动轴套或浮动侧板,并在补偿零件的背面引入压力油。此时,压力油形成的压力差使浮动轴套或浮动侧板压紧齿轮端面,使端面间隙减小。2100433B

端面间隙自动补偿造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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端面间隙自动补偿常见问题

  • 放电间隙的保护间隙分类

    保护间隙是一种简单的避雷器,按其形状可分为:角形、棒形、环形和球形等 。常用角形保护间隙如图所示:1、角形电极,2、主间隙,3、支柱绝缘子,4辅助间隙,5、电弧的运动方向。

  • 板的间隙

    把梁隐藏然后把板拉伸  将缝隙消失

  • 什么叫保护间隙?

    保护间隙是根据高压带电作业的实际需要,而采用的一种不同于管型、阀型避雷器等形式的防止线路作业内过电压造成危险伤害的保护装置。

端面间隙自动补偿文献

混流式水轮机导叶端面间隙值对水电机组关停机的影响 混流式水轮机导叶端面间隙值对水电机组关停机的影响

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评分: 4.6

在混流式水轮机导水机构全关闭时,由于导叶上、下端面间隙值的存在而产生的漏泄水流作用所造成的机组不能关停机的问题(尤其是在高水头作用下更加明显),已引起人们重视。本文着重分析其影响,并探讨其解决途径。

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多级泵三间隙平衡盘间隙流动的理论分析 多级泵三间隙平衡盘间隙流动的理论分析

格式:pdf

大小:247KB

页数: 3页

评分: 4.5

运用平衡盘间隙内为层流流动的假设,通过简化的N-S方程,推导出两间隙和三间隙平衡盘在节段式多级泵装置中几何参数与泄漏量和平衡力之间的函数关系,经过比较发现三间隙平衡盘泄漏量小于两间隙平衡盘,而平衡力变化也能满足设计要求,此种三间隙平衡盘的设计可减小泵的尺寸,节省制造成本.

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压力自动补偿技术根据系统阻力特性,当流量越大时,系统的阻力越大。为了满足系统在最大用水量时有足够的扬程来克服系统阻力,一般厂家在设定系统压力时只能按最大流量所需的压力来设置,当小流量用水时压力过剩造成能量浪费。可以根据系统用水量的变化自动调节系统的设定压力,在小流量用水时运行在低压力值,随着用水量的增大,系统按照水力特性,逐渐增大系统的使用压力。从而最大限度地节省了电能。

为了符合自动安平要求,根据补偿原理,补偿器应由以下三部分组成:

自动安平水准仪灵敏元件

该元件是在望远镜倾斜时能使补偿元件作相应倾斜或位移作用的元件,它同时又对补偿元件起连接或支承作用。灵敏元件决定着补偿系统活动部分的灵敏度和工作可靠性,因此要求它的内摩擦力极小和有足够的机械强度。常用的有吊丝、簧片、扭丝、滚珠轴承等。

自动安平水准仪补偿元件

该元件是改变光路以使倾斜量得到适当补偿的作用元件。用得较多的有物镜、分划板、反光镜、棱镜等。

自动安平水准仪阻尼系统

为使上述活动部分在尽可能短的时间(通常在1秒之内)内稳定下来,需要采用阻尼系统,最常用的有空气式阻尼器和电磁式阻尼器两种。前者利用活塞在缸体中形成的微小气囊对摆体产生粘滞作用使之达到平稳,后者则利用金属摆体通过电磁场时切割磁力线产生的涡流作用而使摆体趋于稳定。

上述作用元件中,决定安平机构工作性能和特点的主要是灵敏元件。

(1)避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时。

(2)避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏(例如灯泡烧毁或缩短寿命)等损失,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时。

(3)必须满足在所有负荷情况下都能改善电压变动率,只有装设无功自动补偿装置才能达到要求时。在采用高、低压自动补偿效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。

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