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叉车的超载限制器——安全阀的现场检测

作者: 胡家滋 来源:中国特种设备安全 日期: 2024-12-25 人气:59
叉车的超载限制器——安全阀的现场检测
1叉车的安全阀 在液压系统中为了防止油压过高而损坏机件及系统中其他液压元件.常设置溢流阀作安全保护装置。当阀芯受到的液压油压力大于调定的弹簧力时.溢流阀打开卸荷.限制了油压进一步升高。

一个液压缸在游乐设施上应用案例浅析

作者: 郭俊杰 吕梦南 崔明亮 张扬扬 张健 来源:中国特种设备安全 日期: 2024-12-10 人气:156
一个液压缸在游乐设施上应用案例浅析
液压缸在大型游乐设施中应用非常广泛,部分液压缸作为大型游乐设施中的重要受力部件或者单一失效部件,直接关系乘客的生命安全。本文分析了一个火箭弹射游乐设施上液压缸选型的设计鉴定案例,指出了该液压缸设计选型中存在的问题,阐述了常规标准液压缸选型方法和非标准液压缸设计方法存在的问题,最后对标准液压缸的设计选型方法及游乐设施标准提出了意见与建议。

无损检测工艺卡的编制及应用

作者: 李兆太 来源:中国特种设备安全 日期: 2024-01-19 人气:15
无损检测工艺卡的编制及应用
近几年来无损检测行业发展迅速,具有一定规模的工程都实行了工程监理制,对于压力容器、压力管道和锅炉等特种设备,除实行监理外,还实行政府行政监督,工程质量得到了很好地保证。通过认证的检测单位,管理水平在不断提高,技术能力逐步加强。大部分检测单位都针对本公司的具体检测情况编制了检测通用工艺规程和检测工艺卡。

气动葫芦吊用短环链的链环断裂原因分析

作者: 王琰 郭定文 来源:中国特种设备安全 日期: 2022-11-10 人气:71
气动葫芦吊用短环链的链环断裂原因分析
针对一起气动葫芦吊用短环链中的链环断裂失效案例,对链环进行宏观检查、化学成分分析、显微组织分析、硬度分析、断口显微分析.结果表明链环断裂主要与链环局部组织过热造成的晶界弱化以及显微组织中存在的块状铁素体造成的性能下降有关,然后在大应力的作用下发生脆性断裂.最后,针对如何减少甚至避免类似事件再次发生,提出相关建议.

基于小波分析的起重机伸缩液压缸泄漏诊断方法研究

作者: 罗国旭 来源:中国特种设备安全 日期: 2022-04-19 人气:128
基于小波分析的起重机伸缩液压缸泄漏诊断方法研究
本文针对液压缸泄漏诊断方法存在的不足,提出了一种基于小波分析的实时在线监测起重机伸缩液压缸泄漏故障检测方法,通过提取并对泄漏故障特征信号进行小波变换分析和试验台试验验证,可实现对液压缸隐蔽泄漏故障的检测及泄漏程度的鉴别,为起重机伸缩液压缸的泄漏故障分析提供了一种新的有效且快速的检测方法。

简易升降类机械式停车设备液压系统改进探讨

作者: 雷绍群 来源:中国特种设备安全 日期: 2022-04-19 人气:55
简易升降类机械式停车设备液压系统改进探讨
采用液压驱动俯仰机构的简易升降类机械式停车设备,结构紧凑,占用空间小,使用数量越来越多。但此类停车设备由于液压系统不够完善,在运行过程中存在汽车坠落风险。本文对此类停车设备液压系统的安全隐患进行了分析,并从设计和制造、安全技术规范和标准2个方面提出了改进建议。

70MPa车载Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封技术研究

作者: 苏红艳 何春辉 金碧辉 成志钢 来源:中国特种设备安全 日期: 2022-04-15 人气:157
70MPa车载Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封技术研究
高压氢气密封技术是保障车载Ⅳ型瓶安全可靠储氢的关键技术。本文针对车载Ⅳ型瓶瓶口密封难题,结合国内外最新的IV型储氢瓶密封技术发展现状,设计了一种Ⅳ型储氢瓶瓶口组合密封结构,并利用ANSYS有限元软件分析验证了该密封结构的可行性,并基于该模型研究了预压缩率、配合间隙公差及密封介质压力等对密封结构密封性能的影响规律。

换热器密封盘开裂失效分析

作者: 张旭日 王淑杰 王春茂 来源:中国特种设备安全 日期: 2022-04-15 人气:150
换热器密封盘开裂失效分析
通过化学成分、力学性能、金相检测等发现失效密封盘金相组织晶粒大小不均、存在较多的栾晶。通过断口扫描电镜发现裂纹内有较多的氧化物、硫化物和少量氯化物等腐蚀产物。最终综合得出在拉应力和管箱内H2S溶液、Cl-等腐蚀环境的共同作用下,在密封盘边缘环形区域处发生了应力腐蚀开裂,并给出了针对此现象的预防措施。

液压电梯液压控制回路及液压控制阀的设计改进

作者: 黄卫国 罗丹 肖化明 来源:中国特种设备安全 日期: 2019-08-20 人气:107
液压电梯液压控制回路及液压控制阀的设计改进
节能是当今世界各种技术发展的趋势,本文针对液压电梯液压系统能耗严重的缺点详细比较了几种液压控制回路的特点,并针对某液压电梯液压控制阀的设计提出了改进方案。结果表明采用改进方案后总压力损失不到原方案的二分之一:闭式回路中的能量损失大为减小,减轻了闭式回路系统的发热。为液压电梯节能技术研究提供了启示。
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