第二周转小车203通过传送机构201将设于半成品高位库1中的下本体10转运至装配工装301处;将下本体10先放置在用于安装转配件的装配工装301上,并将装配件安装于下本体内表面10a,再将该下本体10通过倍速链8传递至安装海绵条的装配工装301处,并将海绵条安装于下本体内表面10a,再将该下本体10通过倍速链8传递至涂胶装置4处,该生产系统的装配装置3包括两个装配工装301,分别用于安装装配件及海绵条,分步安装,保证了装配的质量和合格率;周转小车202通过传送机构201将设于半成品高位库1中的上本体9周转至涂胶工装401旁;将装配装置3传递至该处的下本体10放置涂胶工装401上,涂胶机器人402对下本体内表面10a的涂胶区域涂胶,涂胶后,上本体9外表面对应下本体内表面10a进行粘接;通过涂胶机器人402自动涂胶,涂胶精细,减少劳动力投入;将粘接好的扰流板通过倍速链8传递至压紧烘干装置5旁,通过压紧烘干装置5烘干并压紧扰流板,使胶水于上本体9及下本体10之间均匀分布,避免开胶,快速固化胶水,避免溢胶;完成烘干后,将扰流板取出通过倍速链8传递至加固操作台6处,并放置到加固操作台6上,将螺钉安装在扰流板上;将打好螺钉的扰流板通过倍速链8传递至总装周转容器7旁。多功能扰流片诚信服务哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。盐城IGBT模块扰流片用途
本**的工作原理为:塑料熔体依次经流道、缓冲管、浇口流入模腔,缓冲管引导塑料熔体向上流动,降低塑料熔体的流速,有效缓冲塑料熔体对成型产品的冲击;缓冲管与浇口均呈扁管状,相比于圆管状的流道,可有效促进管道中部塑料熔体和管壁处塑料熔体的混合,从而提高塑料熔体的温度均匀性;每排扰流柱沿浇口宽度方向排列,使得每排扰流柱所在的浇口截面面积减小,增大塑料熔体对扰流柱的冲击力,同时,浇口引导塑料熔体从上向动,提高塑料熔体撞击扰流柱前的流速,同样增大塑料熔体对扰流柱的冲击力,从而有效增大浇口内塑料熔体的剪切生热,提高进入型腔时的塑料熔体温度。相比于现有技术中引入加热装置或超声波的结构,本**通过改进浇注系统的管道结构和扰流柱布置方式,解决厚壁透明塑料件的流痕问题,不有利于降低成本,而且可避免模具各部件发生干涉,保障模具的正常运行和使用寿命。在上述的自扰流注塑模具浇注系统中,所述扰流柱排列成两排,分别为前排扰流柱和后排扰流柱,所述前排扰流柱与后排扰流柱在塑料熔体流动方向上错位设置。有利于增大扰流柱的扰流效果,提高进入模腔时塑料熔体的温度均匀性;使任意两个扰流柱之间在浇口宽度方向上均存在一定间距。镇江扰流片维修自动化扰流片检修哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
对船舶的航行造成一定的影响。技术实现要素:基于此,本发明的目的在于,提供一种管道内扰流装置,其具有扰流分散、结构稳定的优点。一种管道内扰流装置,其包括外环组件、内环组件以及固定设置于所述外环组件和内环组件之间的扰流组件;所述外环组件包括至少两个外环本体,所述外环本体用于抵接固定于管道内壁面,且沿管道内壁面周向分布;所述扰流组件包括若干沿周向分布的扰流叶片,所述扰流叶片两端分别与所述外环本体的内侧表面以及所述内环组件的外侧表面固定连接,且与所述管道内流体方向形成一定夹角。本发明实施例所述的管道内扰流装置,其利用所述外环组件外侧与管道内壁面抵接固定,利用其产生的静摩擦力将所述管道内扰流装置固定于管道内,同时设置了扰流叶片,利用其与管道内流体形成一定的夹角,管道排放的洗涤水流经所述管道内扰流装置时,与所述扰流叶片发生碰撞,其流动方向发生变化,实现对管道内排放的洗涤水进行扰流分散的技术目的,使流体排出管道后不再具有集中的流动方向,增大了洗涤水与海水的接触面积,加快了其稀释速度,增强海水的局部缓冲作用,避免了由于洗涤水排放集中导致海水局部酸值过大,影响海洋环境的问题。
不换热效果非常,而且对流道自我冲刷和清洗,不易结垢。为增大对数平均温差和传热系数,可采用冷、热媒逆流布置。热媒介质在换热板片的夹层中流动进行换热;冷媒介质均匀地分配各个换热板片之间的间隙中,与换热板片夹层中的热媒进行换热。其具有以下特点-1、换热板片的设计承压能力为。2、热交换效率高,综合性能好。3、抗结垢污垢的沉着与管壁附面层有关,三维扰流结构彻底破坏了附面层,因而污垢不易附着;原污垢在热胀差和水流的冲击下很容易脱落,具有自洁作用。4、抗腐蚀换热板片的腐蚀主要是由于积垢而产生的垢下腐蚀,抗垢特性使得垢下腐蚀减轻或不复存在,加之金属材料具有良好的抗腐蚀性能和耐冲蚀能力,因而抗腐蚀力提升。5、生产成本低,经济效益好。由于板片体积小,重量轻,结构简单,制作方便,省时、省工、省料,生产成本低。6、流动截面的改变形成三维扰流方式,使其换热效率增大。图1为本发明换热板片的结构示意图。图2为图1的侧视图。图3为图1的局部示意图。图4为本发明换热板片的剖视图。图5为图4A-A的放大图。图6为图4B-B的放大图。图7为本发明换热板片的分汽管结构示意图。图8为本发明换热板片的进汽管结构示意图。图中1、板片,2、分汽管。直销扰流片设备哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
31、前排扰流柱;32、后排扰流柱;4、缓冲管;5、连接管;6、冷却井;7、模腔。具体实施方式以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。如图1至图4所示,本实施例包括用于连接外界塑料熔体且呈圆管状的流道1,流道1一般包括竖立设置的主流道11和连接于主流道11下端的分流道12,主流道11的上端开口为注塑熔料的浇注入口。现有注塑模具一般中心对称设有两个模腔7,因此分流道12的数量一般为两个且对称设置于主流道11的两侧,从而使注塑模具内形成分别用于向两个模腔7输送塑料熔体的两条流道1。对于每前列道1而言,本实施例还包括依次相连的连接管5、缓冲管4和浇口2,连接管5的入口与流道1出口相连,浇口2的出口与模腔7入口相连,使流道1内的塑料熔体依次流经连接管5、缓冲管4、浇口2再进入模腔7。连接管5呈扁管状,具体地,连接管5呈等腰梯形体状,相比于圆管状的流道1,可有效促进连接管5中部塑料熔体和管壁处塑料熔体的混合,提高流入缓冲管4时塑料熔体的温度均匀性。连接管5的上、下表面均为水平面,连接管5的截面积从与流道1连接的一端向与缓冲管4连接的一端逐渐增大。多功能扰流片设备哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。扬州新能源汽车扰流片空气净化
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有益技术效果提出了一种用于飞机扰流板静力试验的支持件,能避免使用原结构件作为试验支持件,从而大幅度降低了试验风险、试验难度和试验费用。本实用新型的一个实施例,经试验证明,试验成本降低了70%以上。附图说明图1为本实用新型前视图,图2为上壁板结构示意图,图3为下壁板结构示意图,图4为前梁结构示意图。具体实施方式参见附图1-4,本实用新型提出了一种用于飞机扰流板静力试验的支持件,整体外形结构如图1所示,该支持件为盒型结构,具体的,由前梁、后梁、壁板以及隔框组成机翼模拟盒段。范围为原有完整机翼的6肋往内200mm至8肋间,8长桁~第ⅱ大梁间翼盒。扰流板及其连接结构安装于机翼模拟盒段后梁处,同时机翼模拟盒段在6肋端设计对接面,通过周圈螺栓将机翼模拟盒段与支持面连接,见图2所示。在上述加载件的设计基础上,上下壁板结构选用同中外翼连接扰流板结构,以保证试验结果的真实可靠。与此同时,该加载件的前后梁均为整体机加件,保证强度的均一性。其中,前梁还开设有工艺孔,便于组装机翼模拟盒段,还能在一定程度上减轻整个加载件的重量。在试验时,通过周圈螺栓将机翼模拟盒段与支持面连接,这种连接方式可以保证载荷传递的均匀性。盐城IGBT模块扰流片用途