端面大赛

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【简介】感谢网友“一定不能退学噢”参与投稿,下面是小编为大家推荐的端面大赛(共11篇),仅供参考,欢迎大家阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。

篇1:端面大赛随笔

端面大赛随笔

随着期末考试的结束,我们迎来了一个快乐而又短暂的寒假。寒假里有一件趣事让我印象深刻,那是一场别开生面的端面大赛。

大年初四,姨姨一家、舅舅一家和我家三户人家齐聚外婆家。疯玩了一天,我的肚子都快饿扁了。弟弟妹妹也饿得倒在沙发上,有气无力的。正好这个时候,外婆在厨房里喊:“开饭了!”

听到外婆的声音,我们几个馋猫争先恐后地冲向了厨房。哇,几碗面盛得可真够满的!你瞧,碗里的汤都快溢出来了,这叫我们怎么端呀?

这时,姨姨发话了:“你们几个小家伙,想吃面的话就自己端。今天就考考你们,谁端面的方法最好,谁就能获得奖励!记住,不能让汤水溢出来流到地上!”

“好,我正愁满肚子的主意没处使呢,这奖我拿定了。”大家族里公认的“小神童”弟弟抢先上前。“比就比,谁怕谁。”妹妹不甘示弱地说。一向不服输的我也同意比一比。

比赛开始了,弟弟自告奋勇,开了“头炮”,只见他不慌不忙地拿了一个盘子,然后把盛面的碗放进盘子里,连盘子一块端到了餐桌上。放下盘子后,他把碗端到桌子上,然后把盘子里洒出来的汤倒回了碗里。在一旁观赛的人都鼓起掌来,弟弟也得意地朝我们挤眼睛。

妹妹不服气地说:“得意什么?汤水还不是洒出来了,还要多洗一个盘子呢。还是看我的吧!”妹妹说完便开始展示她的端面功夫,只见她找来一双筷子,左手端起碗,右手从容地用筷子夹起碗中约四分之一的`面条,这样一来碗就空了很多,汤也沉下去了不少。就這样,妹妹慢悠悠地走向了餐桌。姨姨和姨爹看到自己的女儿如此聪明,不由喜笑颜开。

轮到我了。怎么办?我光顾着看弟弟妹妹的表演,还没有想出应对的“大招”呢。这时舅舅捂着肚子说:“快点儿吧,再不端面都凉了,你想把我们都饿晕啊?”“对啊对啊,面都快凉了。”众人附和道。在他们的催促中,我眼珠一转,计上心来。我低下头去,对着碗口吹了一口气,然后猛地喝下了一大口汤。“好主意!”众人纷纷喝彩。我轻轻松松地端起碗,大步流星地走到餐桌前,放下碗,然后转身对大家抱拳道:“献丑啦!”大人们笑得前仰后合,就连弟弟妹妹也朝我竖起了大拇指。

最后,裁判员姨姨发言了:“三位端面选手表现都很好,各显智慧。相比而言,一帆不需要借助任何的道具就可以将盛面的碗端上桌,更胜一筹。现在我来给你们发奖品了,奖品就是——”姨姨边说边把筷子分发给我们。奖品竟是筷子!我们大失所望。可姨姨却解释得挺有理:“没有筷子,你们吃‘手抓面’啊?”我说:“我的奖励总得跟弟弟妹妹的有点区别吧?”姨姨一本正经地说:“当然,吃面的时候,你可以加点醋,但他们两个不可以。”弟弟和妹妹本来就不喜欢吃醋,只有我喜欢,这个特别的“奖励”真是令人哭笑不得。

一场有声有色的端面大赛完美落幕了,但我与弟弟妹妹“斗智斗勇”的趣事还会不断地在生活中上演,它们都将变成生活的快乐催化剂。

篇2:端面大赛作文700字

端面大赛作文700字

星期天,我、表姐和表哥一起在外婆家聚会,一到傍晚,家家户户的锅碗瓢盆就开始了乒乒乓乓的演奏。一听到声音,我的肚子就出奇地饿,正好外婆在叫我,我立刻跑到外婆面前,哦,原来是外婆叫我们去参加端面大赛。

我淼阶雷用媲埃一看,哇!这几碗面可真丰盛,汤水都要溢出来了!这可让我们怎端呀?外婆说:“谁端的面最好,汤水]有溢出来。谁有奖。”表姐和表哥看了看这几碗快要溢出汤水的面,满脸无奈,我却笑眯眯地拍了拍肚子,想:嘻嘻,我正愁满肚子里的主意没处用呢?这下我要大显身手了!

端面大赛开始,大表姐自告奋勇打响了“头炮”,不知道她会用什办法呢?只见她拿了一个盘子垫在下面,然后,端起盘子,轻手轻脚的朝桌子挪去,挪到桌前,大表姐抽出盘子,把溢出来的汤水倒进碗里,满满的一碗面,完好无损。大表姐满意的笑了笑,大家也鼓掌说好,可我却不服气的说:“好什么呀!汤水还不是溢出砹耍差劲!”

该大表哥上了,他眼珠子一转,计上心来,只见他找来筷子,放入碗中,夹起一撮面提着,另一只端着碗,走到桌前。放下筷子,神气的冲我一笑。果然,滴水不漏!外婆在一旁一边笑一边竖起大拇指夸他,这时候,我如负重担,压力大的呀!

终于轮到我出场了,我早有主意,保管跟表哥表姐不同,而且是大有不同,瞧着吧,我低下头,对着碗口吹了一口气,“咝”的一声,喝下一大口汤,“啊,味道好极了,真是verygood。逗得大家直笑,只见大表哥在一旁直拍大腿说:“我怎么]想到这个方法呢?”我端起碗,大步流星地走到桌前,放下面,然后转过头,对着大家鞠了一个躬,说:“献丑了!”大家更是笑个不停,就连表哥表姐也输得心服口服。

当然“大奖就归我了,可]想到大奖是吃面,唉!早知道就不那么卖命了!

篇3:经典儿童故事片《巧端面碗》

徐文长小小年纪善动脑筋出了名,有些大人不相信,总想出难题考考他。有一次,他们请徐文长吃面,故意把面盛得满满的,热气腾腾地放在桌上,要徐文长端走……

徐文长想了想,用筷子夹起一部分面条,很巧妙地端起面,既没烫著手,也没让汤水流出。

篇4:防止航空发动机油泵转子端面异常磨损

防止航空发动机油泵转子端面异常磨损

一、企业介绍 中国人民解放军第五七一九工厂是空军装备部直属新型航空发动机修理基地,主要承担空、海军及海外用户的歼、强击机的.动力装置维修业务,是周内唯一具备某新型航空发动机主体及全部配套件和全部工序修理保障能力的企业.30多年来,修理四大系列军用航空发动机上万台.

作 者:中国人民解放军第五七一九工厂 主调QC小组  作者单位: 刊 名:中国质量 英文刊名:CHINA QUALITY 年,卷(期): “”(8) 分类号: 关键词: 

篇5:端面气膜密封的高性能端面结构

端面气膜密封的高性能端面结构

针对端面气膜密封设计中遇到的几种典型端面结构,对它们的密封特性进行了定量的分析比较,特别是建立了不同典型端面的`密封特性与膜厚的关系,有利于指导端面气膜密封的端面选型.分析中,对每种密封端面,其结构参数都是依据有关文献选取的优化或近似优化的数据.在有关端面密封气膜压力分布的计算中,采用了对几何结构适应性强的有限元素法.

作 者:刘雨川 徐万孚 陈国林 沈心敏 LIU Yu-chuan XU Wan-fu CHEN Guo-lin SHEN Xin-min  作者单位:刘雨川,沈心敏,LIU Yu-chuan,SHEN Xin-min(北京航空航天大学,机械工程与自动化学院,北京,100083)

徐万孚,XU Wan-fu(沈阳工业学院,润滑技术研究中心,辽宁,沈阳,110015)

陈国林,CHEN Guo-lin(沈阳航空发动机研究所,辽宁,沈阳,110015)

刊 名:航空学报  ISTIC EI PKU英文刊名:ACTA AERONAUTICA ET ASTRONAUTICA SINICA 年,卷(期): 21(2) 分类号:V233.42 关键词:端面气膜密封   有限元法   定量分析比较  

篇6:如何将双端面机封改成单端面机封

核心提示:为了解决机械密封温度过高带来的危害,设计人员普遍采用循环冲洗和注入式冲洗的方法来降低温升,从密封的稳定性和使用寿命的观点考虑,采用冲洗是十分有利的。但是,盲目采用冲洗方式会带来不必要的麻烦和损失。

一台浓硫酸输送泵,用来输送98%浓硫酸配制成2.5%的稀硫酸之后,给离子交换系统的树脂塔酸洗用。

该泵第一次运行状况良好,后因工艺条件不成熟,此泵没有连续运行下去。当准备再次启泵时,发现盘不动车,于是解体检查发现泵体口环和叶轮口环已完全腐蚀,腐蚀产物已塞住口环间隙,叶轮表面已腐蚀出麻点,机封与轴套之间卡住不能转动。

1.原因分析

理论上讲,对于输送浓度大于93%的浓硫酸,采用碳钢材料在一年多的时间不会腐蚀得如此严重,因为碳钢表面极易被浓硫酸钝化,保护内部不被腐蚀。但本泵的缺陷在于设计时采用软化水冷却的双端面机封,致使软化水串人泵内使浓硫酸变为对碳钢有极强腐蚀性的稀硫酸,造成内部零件腐蚀。

2.改进方法

通过对几种机封构成的研究,发现内装式单端面机封有较多优点:因离心力方向与介质泄漏方向相反,泄漏量少;密封件大部分位于机泵密封腔内,须外加封盖之处较少;采用多弹簧式密封,端面上负荷较均衡平稳,摩擦副不易磨偏;介质压力能作用于密封端面上,密封效果好,弹簧力较小;密封被输送液体所环绕,冷却效果较好;限制密封泄漏的设施较简单,所需轴向包封少;维修保养方便,能够及时发现泄漏,

以上表明,单端面机封正适用于这台流量小、低转速、介质低温的硫酸泵。撤掉冲洗水,去掉叶轮侧摩擦副,只保留外侧摩擦副,对泵内进行清理,更换口环之后重新启泵,完全满足工艺需要,并且毫无泄漏。改造前后机封如图1、图2所示。

3.改进注意事项

选择不带冲洗的单端面机封应当遵循以下条件:(1)输送产品无结晶、无颗粒。(2)输送液体在室温条件,温度不高。(3)机封结构材料能够完全抵抗输送介质的腐蚀。(4)输送介质无毒、不易挥发,不易燃。

在使用中,启泵前一定要充分灌泵,然后盘车,使物料能够进入密封面,以免干磨而造成机封损坏。长期停车也应定时盘车,以免密封面间结晶而磨损,产生泄漏。

4.结论

为了解决机械密封温度过高带来的危害,设计人员普遍采用循环冲洗和注入式冲洗的方法来降低温升。从密封的稳定性和使用寿命的观点考虑,采用冲洗是十分有利的。但是,盲目采用冲洗方式会带来不必要的麻烦和损失。本文提到的机泵,设计时没有考虑到冲洗液对产品质量产生影响,并产生了腐蚀。如果设计成单端面自冲洗,就符合要求了。如果机封工作温度、压力和转速不太高,采用内装式单端面机封也是可以的。因此可知,浓硫酸、浓硝酸等强氧化性酸不适于采用水冲洗的双端面机封。对产品质量要求高的输送介质不适于采用水冲洗的双端面机封.

篇7:评估光纤端面质量的光检测方法

光纤连接处出现问题是网络故障的主要原因,因此光纤端面的检测至关重要,本文讨论了3种主要的端面检测方法。

光纤端面加工质量对光纤通信系统的整体性能影响较大,据估计,网络中半数以上的损耗是由光纤连接不理想造成的。

光纤端面检测技术可以查出两类主要的加工问题:几何问题和清洁问题。几何问题通常是在抛光或处理的过程中造成的,光纤工作时其影响不会发生变化。该问题可以通过光干涉显微镜和执行端面检测程序的专门软件探测出来,实现干涉检测过程的硬件和软件现在已经比较完善,遵循一系列业内广泛接受的标准。

“清洁”一词则被广泛用于描述光纤端面永久性损伤(例如划伤、裂痕或凹点)和临时性污染(污垢、油渍、水或清洗剂的残留)。保持连接头的清洁是光纤生产整个过程中都需要注意的问题,在装配过程中的任意环节都有可能对接头造成损害和污染。

由于缺乏相应的标准,加上主观认知差异、测试的准确性低,以及没有可重复的测试方法,想要确定可以接受的端面污染程度十分困难。然而额外的损伤可能导致数据丢失,破环网络连接性,端面检测对于通信和数据应用非常关键。如果是高功率应用,这些损伤可能带来灾难性的后果,严重的会造成连接头完全失效。

本文将介绍目前生产、研发和终端用户实现清洁检测的不同方法,讨论3种2D光检测技术能够多大程度地评估端面加工质量,比较了每种方法的优势和不足之处。这3种方法包括操作者通过显微镜的人工检测,操作者借助“辅助”软件操作显微镜的半人工检测,以及全自动的检测系统。

检测的内容、时间和地点cDn光波通信

端面检测(EFI)需要应用在整个供应链系统的各个环节。光缆生产过程通常有如下几个检测点:抛光过程结束后,中间测试的过程中,以及最终测试。QA部门需要在污点检测、新流程或产品研发、认证或常规维护过程中应用EFI。最终用户则在QA、常规维护和可靠性测试环节应用EFI。

光纤接头的端面缺陷包括划伤、凹点、裂痕、松脱或固定的污染,典型地可分为划伤和颗粒污染两大类。擦伤的定义是比端面直径大得多的损伤(通常>30:1),所有其它损伤统一定义为颗粒污染或损伤。

擦伤通常是抛光过程中形成的,但在光纤插拔等在线业务操作过程中也有可能产生。在给定焦距下的某一画面中凭肉眼观察很难区分擦伤和裂痕,凹点则是永久的、不规则的材料损伤,通常是因为不规范的操作导致,或是在生产和接头插拔过程中产生。

接头端面的潜在永久性损坏是业内工程标准流程在光接头连接之前的清洁和检测过程需要考虑的首要问题。暂时性的污染如污垢、灰尘、油渍或其它材料污染可以通过一系列清洁流程去除,而永久性的污染(定义为无法去除的污染,除非重新抛光)包括环氧材料残余、污垢或是内嵌的颗粒杂质。

检测准则cDn光波通信

检测准则最初由光系统厂商自己研发,最近被接受为IPC-8497-1国际标准。这些准则有着各自的目标,区别在于测试通过与否的指标不同。检测准则定义了一系列以光纤核心为圆心的区域,不同区域的重要性各不相同。区域的数目和具体的直径数值取决于光纤(单模或多模)和套管的类型,

最靠近纤芯的区域是最关键的,标准规定了单模光纤这一区域不能存在可见的擦痕,多模光纤也只允许极少量的小擦痕。这样的损伤已经被证明带来了更大的插入损耗,减少了反射,从而降低了光链路传输质量。IPC标准对于其它3个区域的限制有所放松,即被覆层、环氧层和针对陶瓷等套管式连接单模光纤的接触层,对于这些区域损伤进行规范的原则更多地和通过连接头连接时给纤芯带来的损耗多少有关,而加工质量的影响变得次要。有一个公认的结论是较大的颗粒杂质很可能导致连接头匹配不当,从而使得反射损耗指标下降。

在特定的情况下,特别是高功率应用中的标准更加苛刻,从而防止热量累积带来的接头失效。此时,检查所有区域的颗粒杂质的可靠的检测机制至关重要。这些应用就需要借助相应的工业和用户自定的标准。

人工、半自动和自动检测cDn光波通信

人工检测是目前最常用的检测手段,这也是因为传统的PC系统没有足够的软硬件能力,缺乏行之有效的算法来准确地检测和区分细小的瑕疵,尤其是很浅的划痕。许多人认为人工检测依然是目前大多数应用性价比最高的可行方案,检测过程简便快捷,尽管需要耗费一定的人力,检测结果主观性很强,检测人员需要接受较高级别的培训才能获得可重复的检测结果。

人工检测需要用到一架视频光纤显微镜、一套接头固定装置和一台视频监控器。显微镜将光纤端面的图像放大并显示到监控器上,其典型的测试环境如照片1所示。

照片1:人工光纤检测

一旦接头被人工安装好,检测人员就按照以下几个步骤执行检测过程:1. 调整焦距;2. 识别损伤;3. 确定每一区域损伤的大小和数量;4. 判断检测通过与否。

在现场或管线环境中将采用探测式的显微镜,而非上述台式显微镜。

尽管有聚酯薄膜的帮助,不断重复地判断每个瑕疵的尺寸和位置对于操作人员来说是非常困难的。检测效果与焦距(由操作者主观设定)、显微镜的分辨率以及用于显示的视频监视器的对比度有关。上述因素加上缺乏详尽的检测记录通常导致供应链各个环节的不同检测者之间的低效率重复劳动。有研究表明重复劳动的比例占到了约60%。

近中,一些半自动或称为“软件辅助”的测试手段逐渐成熟商用。半自动测试所用的显微镜与人工测试一样,不同之处在于借助了计算机图像处理软件来对光纤端面进行分析。与基于模拟照相机的设备相比,数字相机多数配置USB或FireWire接口,省去了帧捕捉器的成本。

与人工检测类似,半自动方法同样需要操作者将接头插入固定测试平台中,定位待测光纤(采用MPO这样的多纤连接头)并调整显微镜焦距。一旦得到了满意的图像,操作者即启动软件捕获图像并进行分析。EFI软件收集端面图像,执行检查、分类、测量和判断损伤位置的操作,并与软件预设的标准指标进行比较,从而定量地确定区域信息,判断该接头合格与否。

半自动方法的检测效果与软件的能力、显微镜性能以及操作人员对焦和定位图像的技能有关,已经证明了其准确性、可重复性和再现性等方面优于人工检测。该方案可以提供检测结果的具体记录,包括端面图像和损伤检测数据等。照片2展示了一个检测到划痕的光纤端面。

篇8:端面气膜密封动力特性系数的计算

端面气膜密封动力特性系数的计算

应用微扰方法和有限元法,对端面气膜密封三自由度微扰下,密封气膜的刚度和阻尼系数进行了数值求解.该分析可计及多种典型端面结构的动静压效应.分析结果表明: 轴向微扰和角向微扰之间的`交叉作用很小,可以忽略不计,因此工程实际中,在进行端面气膜密封的稳定性和强迫振动响应分析时,可将三自由度的微扰运动简化为两个相互独立的微扰运动,一个只作轴向的微扰移动,另一个只沿两个正交轴作角向微扰摆动.算例验证了计算的正确性.

作 者:刘雨川 徐万孚 王之栎 沈心敏  作者单位:刘雨川(清华大学,精密仪器与机械学系,摩擦学国家重点实验室,北京,100084)

徐万孚(沈阳工业学院,润滑技术研究中心,沈阳,110015)

王之栎,沈心敏(北京航空航天大学,机械工程及自动化学院,北京,100083)

刊 名:清华大学学报(自然科学版)  ISTIC EI PKU英文刊名:JOURNAL OF TSINGHUA UNIVERSITY(SCIENCE AND TECHNOLOGY) 年,卷(期): 42(2) 分类号:V233.42 关键词:动力特性系数   端面气膜密封   有限元法  

篇9:双端面机械密封泄漏原因分析与对策

顾红梅

(中国石油大庆炼化公司聚丙烯厂,黑龙江

大庆163411)

要:通过对双端面机械密封的研究,找到了装置在使用Cu浆催化剂为介质的双端面机械密封泵泄漏

发生的根本原因,从操作、设计等方面进行了分析并提出了改进的方法,在使用中收到了良好的效果。关键词:双端面;机械密封;泄漏;Cu浆中图分类号:TB42

文献标识码:B

中国石油某炼化公司装置的机泵中多数使用双端面机械密封,但是对于一些特殊介质,如单体Cu,双端面机械密封在使用中出现了泄漏问题,为了查清泄漏原因,通过广泛研究,找出了解决的办法。

一、双端面机械密封的泄漏原因分析1.Cu浆局部浓度超高引起泄漏

因启泵前及停泵后的Cu沉积造成Cu浆Cu浆浓度超高(

局部浓度高),Cu浆颗粒会从唇封口沿轴套强行进入介质端静环压套内腔。一方面,由于聚四氟乙烯弹性极低,易发生永久变形,Cu浆可从聚四氟乙烯介质端静环漏入。另一方面,Cu浆能进入介质端摩擦副,使摩擦副产生失效区,液膜压力重新分布,直至发生泄漏。Cu浆还可以进入介质端动环填料处,破坏动环填料与轴套之间的合理间隙,或者卡住动环,使其丧失补偿作用,致使机械密封发生泄漏。

2.Cu浆附着在轴套上引起泄漏

如果使用脂润滑和油润滑达不到轴承所要求的润滑条件或无法满足特定的工作条件时,则可以使用固体润滑剂或设法提高轴承自身的润滑性能。在一些特殊使用条件下,将少量固体润滑剂加入润滑脂中,如加入3%~5%的1号二硫化钼可减少磨损、提高抗压耐热能力。对于高温、高压、高真空、耐腐蚀、抗辐射以及极Http://低温等特殊条件,把固体润滑剂加入工程塑料或粉末冶金材料中,可制成具有自润滑性能的轴承零件。

综上所述,轴承润滑方式和润滑剂的选择应是一个综合性的判断过程,要做出对轴承的合理润滑,必须从机械结构、轴承安装的部位、轴承载荷以及具体生产环境等因

由机械密封发生泄漏的概率分析,机械密封的泄漏大多由Cu浆附着在轴套上引起。观察发现,有时机械密封摩擦副完好无损,而介质端动环被Cu浆卡住,致使动环不能同静环配合,使摩擦副失去密封作用。同时,Cu浆附着在轴套上造成轴套粗糙度增大,增加了动环及唇封与轴套间的摩擦,造成动环及唇封间的间隙增大,从而引起介质端机械密封泄漏。此外,Cu浆附着在轴套上还造成动环与静环不能同步配合,Cu浆极易进入摩擦副引起机械密封泄漏。

3.机械密封轴套被介质腐蚀引起泄漏

金属被腐蚀后,以离子状态从轴套上脱落,游离于溶液中。通过对泄漏机械密封的观察,发现有的机械密封轴套上出现很多凹陷的麻点,正是这些麻点造成了机械密封的泄漏。装置生产对催化剂的浓度要求很严格,不允许泄漏,同时腐蚀也加快了摩擦副的磨损。实际生产中,常以罐的液位曲线分析图来判断机械密封是否发生泄漏。在停素进行综合考虑。参考文献:

[1]王红军.滚动轴承测试技术[M].北京:机械工业出版社,.[2]方希铮.滚动轴承选用指南[M].广西:广西科学技术出版社,

.

[3]董建民,黄红梅.滚动轴承的.润滑方式[J].今日科苑,14.

[4]日本滚珠轴承组件株式会社.FYH带座轴承[M]..

收稿日期:-01-04

[编辑:李晶晶]

年月55

技术版

泵状态,以泵的出口压力表指示值来判断是否发生泄漏。

4.唇封失效引起泄漏

唇封在双端面机械密封中具有两方面的作用:一是减压作用,使唇封到动环空间的压力低于泵的工作压力;二是阻止Cu浆颗粒进入静环压套内。一旦唇封失效,对机械密封的影响有以下几方面。

(1)损坏动环。当Cu浆颗粒沉积于轴套与动环间时,由于轴套与动环间有力的作用,极易发生永久变形,使机械密封失效。

()损坏静环。如果Cu浆颗粒进入静环压套内,在离2

心力的作用下,Cu浆颗粒可能沉积于静环的周围,动环对静环有作用力,从而使静环对Cu浆颗粒产生作用力,容易造成静环的永久变形,一旦动环与静环间的作用力有波动,必然从静环处发生泄漏。

()损坏轴套。如果Cu浆颗粒进入静环压套内,附着3

在轴套上,可能卡住动环,使动环失去补偿作用。同时由于Cu浆颗粒冲击力的疲劳破坏,在轴套上出现疲劳点坑,损坏轴套,使机械密封失效。

()损坏摩擦副。Cu浆颗粒大量进入静环压套内,使4

颗粒进入摩擦副的几率增大,导致摩擦副表面出现沟槽,产生失效区,使液膜压力重新发布,液膜压力增大,随着失效区的扩大,必然导致摩擦副的完全失效,从而使整个机械密封失效。

5.操作不当引起的泄漏

()水封压力过大。双端面机械密封的端面比压计算1公式为

2

PC=P弹+P封-P介-R/π(d22-d1)/4

润滑与密封

的比压。若P封增大,则弹簧将在超应力状态下工作,随着时间的积累,必然使弹簧产生疲劳破坏,导致双端面机械密封泄漏。

()停泵后没有及时冲洗机泵。因为Cu浆是一种容易3

沉积的固体悬浮物,停泵后易沉积,如不及时冲洗干净,有沉积物存在的情况下启动泵,将会影响轴的正常工作,轻者使轴发生轻微弹性变形而损坏唇封,重者使轴弯曲,引起机械密封泄漏。有时沉积的Cu可强行挤入静环压套,造成机械密封工况恶化而引起泄漏。

()没有合理利用唇封冲洗线。催化剂泵设计时在泵4

体上有一个唇封冲洗线,由于对Cu浆浓度要求严格及对泵的特殊性能不太了解,生产中一般不用此线,使Cu浆在密封腔中大量聚集,造成机械密封在恶化的工况下工作,增大了发生泄漏概率。

二、双端面机械密封泄漏的解决办法1.防止Cu浆局部浓度过高

采用停泵后及时冲洗,启泵前及时盘车的方法,避免局部Cu浆浓度过高,效果良好。

2.防止Cu浆附着在轴套上

适时冲洗唇封;停泵后及时对泵进行排空,防止Cu浆停留在泵体内;启泵时加强盘车。

3.选择耐腐蚀的轴套

选择耐腐蚀的材料SUS316或SUS304作为轴套材料,对轴套进行特殊喷涂,大大减少了介质对轴套的腐蚀。

4.防止唇封失效、合理选择唇封间隙

合理选择唇封与轴套间的间隙,使间隙在0.01~

()1

0.02mm,可保持机械密封在良好的工况下工作,大大减少了机械密封的泄漏概率。

5.正确操作

使水封的回水压力在0.5~0.55MPa;停泵后及时冲洗机泵;定期使用唇封冲洗线。

三、结论

在以往的操作过程中,双端面密封的铜浆泵运行1个月左右密封就会失效,对密封改造和调整操作方法后,密封的寿命可达6~12个月,节约了备件和资金,为装置安全、平稳、长周期运行提供了保障。参考文献:

[1]顾永泉.流体动密封[M].山东:石油大学出版社,1990.

式中:PC―――端面比压;

―弹簧对动环的作用力;P弹――

――封液、介质对动环的作用力;P封、P介―

――摩擦副间液膜总推力;R―

―动环密封接触端面内、外径。d1、d2――

对于工作中的机械密封,如果P封增大,那么PC也增大,则摩擦副的摩擦力增大,当摩擦力大于摩擦副材料的许用摩擦力时摩擦副损坏。当摩擦力小于摩擦副的作用摩擦力时,由于摩擦力的方向与相对运动方向相反,其作用是阻碍补偿环的运动,这种阻碍同弹簧联合作用,使轴与补偿环之间产生瞬时不同步运动,瞬时不同步运动使补偿环通过摩擦力对静环产生交变的冲击载荷,随着时间的积累,摩擦副的表面出现疲劳点蚀,液膜压力重新分布,直至引起机械密封泄漏。

()水封压力过小。根据公式()可知,当水封压力21过小时,只有增大弹簧力,才能保证动静环之间具有合适

收稿日期:2009-12-24

[编辑:李晶晶]

篇10:LD端面泵浦Nd:YLF激光放大器研究

LD端面泵浦Nd:YLF激光放大器研究

描述了对高功率LD端面泵浦Nd:YLF激光放大器的研究.放大器的耦合结构采用微透镜对泵浦光进行准直,透镜导管(lensduct)对其汇聚,耦合效率达72.2%.用该放大器构成的振荡器的.斜效率为35.9%.该激光放大器的口径为?φ10mm,在1053nm处具有2.66的小信号增益.

作 者:秦兴武 陈良明 李明中 罗亦鸣 隋展 丁磊 梁樾 赵润昌  作者单位:中国工程物理研究院,激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900 刊 名:强激光与粒子束  ISTIC EI PKU英文刊名:HIGH POWER LASER AND PARTICLE BEAMS 年,卷(期): 14(2) 分类号:O562.5 关键词:激光放大器   LD泵浦   泵浦耦合   微透镜  

篇11:机器人大赛

2050年,十年一次的机器人大赛在北京鸟巢开始举行了。(语文迷 zuowen.JY135.com)

主持人陈帅带着微笑向我们问好:“嗨!大家好,我是本届比赛的主持人。请大家跟随我一起来参观本次比赛的机器人。”

我很幸运地当上了这次比赛的总评委。“请往这边看。”哦,原来是1号机器人。“它是日本生产的保姆机器人。它的功能有很多,可以帮助你带孩子。如果你有事没空在家,它还能帮你看家。”陈帅耐心地向我们讲解,“不过,它也有缺点,就是缺少面部表情,可能会影响与婴儿互动时的感情。”我给它打了9分。

“下面请允许我为你们介绍2号机器人——美国厨师机器人。它会做许多中外美食,牛排、意大利面……没有它做不到,只有你想不到。”“但是呢,它的缺点更大,就是不会说话,功能单一。”这个嘛,我只能给8分。

我们又看见了法国的动物机器人、英国的救护机器人……可就是不见我们中国的东道主。我们都问:“怎么没有中国机器人?”

陈帅一拍脑袋:“对了!真是不好意思。”说完,他把袖子一掀,“我就是中国机器人。”

“什么,他居然是机器人?”我们大吃一惊后毫不犹豫地给他打了一个大大的10分!

点评:语言流畅,想象较丰富,突出机器人的作用之大!

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