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Project title 1

1983 Largest U.S. liquid sodium pump forClinch River Breeder Reactor 美国最大的用于克林奇河增值反应堆的液态钠泵

Project title 2

环模在正常工作过程中,始终存在着与物料间的摩擦作用。随着生产物料量的增加,环模逐渐磨损,并最终导致失效。因此衡量环模工作性能的指标之一就是生产量。然而在实际生产过程中,大多数环模在达到理论生产能力之前就失效了。由于环模价格昂贵,这就为用户造成一定的损失。本文拟对环模失效原因进行分析,从而对环模的制造、使用条件提出建议。

Project title 3

4)扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间)

Project title 4

标准管段式超声波流量计,把换能器固定安装在按照设计加工好的管段上,并且换能器直接与被测流体接触。这种流量计能够准确控制加工精度,同时可以精确测量管段的几何尺寸,而且两个换能器之间只有单一被测介质,所以测量准确度较高,但是,不足是安装麻烦,需要断流,割开管道安装,而且对于大口径管道定做价格较高,因此除非特殊要求一般不建议选用此种超声波流量计。

Project title 5

夹在管道外部的超声波多普勒流量计是非侵入式的,没有活动部件。它们不会造成压降,不会受到工艺液体的损害,并且几乎不需要维护。如果正确校准,它们的精度可能为±1%,但是,管壁以及壁与液体之间的任何空气空间都可能产生信号干扰。此外,不锈钢管壁可能会将传输的信号传导到一定程度,以致反射的信号似乎会发生很大的变化。

Project title 6

可以有发展IT带综合征的倾向。解剖学问题可能包括的异常倾斜到骨盆弯腿(膝内翻)在腿的长度的差异(一个腿长度差异),或。这些情况可能导致髂胫束变得过紧,从而增加摩擦和刺激,当带十字活动期间在股骨外上髁来回。

Project title 7

其它几个福斯泵系列的历史可以追溯到 19 世纪和 20 世纪早期。Stork Pompen 在 1868 年成立于荷兰亨厄洛,首创了用于排水的混凝土蜗壳泵。Wilson-Snyder 在 1874 年成立于宾夕法尼亚州布拉道克,主要从事浆料、管道和精炼泵行业。1875 年,Thompsons(TKL的前身)在澳大利亚卡索曼(维多利亚)成立,为采矿和加工行业提供泵。位于比利时沙勒洛的 ACEC (1881) 为采矿服务设计泵,最后将其产品系列扩展到原子能和石油。

Project title 8

为有效改善环模的受力条件,除改变环模外形尺寸,还可以采取选用合适材质和热处理技术,以及设计环模表面开孔率等途径。

Project title 9

制粒的过程是将粉状配合饲料通过磁选装置除去铁质后,经无级变速的螺旋喂料器送至搅拌调质系统,与同时加入的蒸汽(有时需加糖蜜、脂肪)进行搅拌混合,使饲料中的蛋白质和淀粉在热力作用下被水稀释,变成了可塑性强的料体,粗纤维被加温软化。这时,饲料水分达到了15%~17%,温度为65~85℃。经调质处理后的物料,被送到运转的环模和压辊工作面之间。旋转的压模通过与物料的摩擦带动压辊旋转,物料在强烈的挤压下,克服孔壁的阻力,并不断从压模孔中成条地挤出。挤出时被装置在压模外的切刀切成长度适宜的颗粒,而切刀的位置是可以调节的,以控制颗粒的长短。

Project title 10

以旋涡流量计在锅炉送风流量中的测量为例,锅炉的送风流量是体现热电厂锅炉和风机运行状态的重要参数之一,其对锅炉燃烧的 自动控制系统控制有重要作用,实际电厂的送风管道多为矩形截面,常规的流量计很难进行精确的测量, 使用旋涡流量计具有较好效果。使用旋涡流量计进行锅炉送风流量测量时,由传感器 、转换器 、控制中心组成锅炉送风测量系统,其中传感器包括旋 涡发生体和旋涡检测器两部分,主要用来进行锅炉送风流量的测量并将之转换为对应的频率信号,该频率信号在转换器中进行整形和放 大,并输出4 ~20mA的直流控制信号,送至控制中心, 进行待测送风流量的显示 、记录和分析,作为电厂锅炉运行状态的重要参考 。

Project title 11

环模表面开孔率直接影响制粒机的产量和环模强度。开孔率大,制粒机产量高,环模强度低;反之,环模强度提高,制粒机产量降低。由于选材及环模尺寸的差异,要得到恰当的环模模孔开孔率数值,以更好地协调它的产量及使用寿命,目前还有较大的困难。对于模孔直径为2~12mm的环模,其模孔开孔率一般应选定在20%~30%之间。模孔越小,开孔率取值越小,反之,开孔率取值越大。制造厂可根据所选环模材料、环模外形结构与尺寸,采取逐次迫近试验方法,确定环模开孔率的大小,保证环模有足够的强度,以防止其承载时破裂而缩短使用寿命。

Project title 12

超声波流量检测技术是近年来迅速发展起来的新技术,它利用超声波在流体中传播所载的流体流速信息来测量流体流量。与传统的涡街、电磁等流量计相比,超声波流量计具有非接触、无压损、精度高、造价低、结构简单、测量范围宽等特点。尤其是超声波流量计体积小、造价与口径无关,它解决了工业测量中大口径测量设备制造、运输困难和造价高的突出问题,使它特别适合临时管道、大口径管道的流量测量,在工业供水系统中得到了广泛应用。