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  • 简介:摘要:电气安全装置已广泛用于电气设备中,具有各种形式的产品。另一方面,国家标准已经对电梯设备进行了较为全面的规定,包括即将发布的电梯规格,但是如何执行检验标准和规定,是使用、维护和检验单位的问题。电梯设备是电气和机械组件的组合,这些组件在现场安装且需要不断维护。如果忽略升降机设备及其组件的安装和实际使用现状,通常会存在严重的安全隐患。本文主要以电梯设备中常用的电气开关为研究对象,并总结了电梯设备室、电梯机体、轿厢、坑井等部位的常见电气开关的形状、安装位置、工作方式,以及是否符合相关要求。构建判断电气开关是否符合检验标准和法规要求的一般分析思路。为了消除电梯安全隐患,为维护人员的日常维护提供了具体的隐患分析,并为检验人员提供了系统的分析思路。

  • 标签: 电梯 电气安全装置 失效形式
  • 简介:夹送辊作为连铸机的关键设备之一,其轴承发生故障将直接导致连铸机停机,研究轴承失效原因并提出有效防范措施对提高连铸机作业率有着重要意义,本文就CSP连铸机夹送辊所使用的CARB轴承失效原因进行了分析。

  • 标签: 连铸 夹送辊 轴承 失效
  • 简介:某型导弹翼面组件例行试验中,多次出现开锁装置失效现象。对开锁装置的工作原理、摩擦情况和结构尺寸进行了分析。结果表明:开锁装置失效原因为陀螺舵轴的接触部位发生粘着磨损及疲劳点蚀,使开锁装置在随机振动载荷作用下摩擦阻力增大而导致失效。在此基础上,通过清除润滑脂中的磨损碎屑,合理选配零件尺寸,保证零件过渡面光滑等改进措施,解决了翼面组件振动后开锁力超差问题,有效地避免了开锁装置的失效

  • 标签: 开锁装置 失效 导弹翼面 粘着磨损 疲劳点蚀
  • 简介:摘要在电厂的日常生产过程之中汽轮机是一个相当关键的设备,与电厂的经济及社会效益紧紧相关,其主要是将热能转化成为机械能,进而对整个电厂的运作以及各个项目的生产起到巨大的推动作用。轴承是汽轮机设备上的一个非常重要的部件,但是在日常的使用和操作过程当中难免会出现相应的问题。基于此,文章就对汽轮机轴断裂失效展开分析和探讨,希望可以提供一点帮助。

  • 标签: 汽轮机 机轴 断裂失效
  • 简介:通过光学显微和电子显微检测技术相结合,对减速器管进行观察与分析。分析结果证实减速器管发生早期疲劳断裂的原因是:减速器管在固化之前,紧固套边缘部分区域碳布发生弯曲变形,碳布层之间发生分层,部分碳纤维发生断裂,导致固化后该区域层间结合强度不高,导致该区域减速器管的刚度、强度、抗疲劳性能均大幅度下降,试验过程中在疲劳载荷的作用下分层缺陷区域发生扩展,减速器管发生断裂。

  • 标签: 减速器管 复合材料 弯曲变形 分层 疲劳
  • 简介:模具在现代工业中充当着重要的角色,它直接关系到各类产品的质量。性能及成本=模具的质量及使用寿命与制造时所选用的材料和工艺、工作过程中的服役环境等多种因素密切相关,准确的分析模具的失效原因就能为正确的制造模具,提高使用寿命,降低生产成本奠定基础。

  • 标签: 模具 失效原因 制造 正确 选用 性能
  • 简介:摘要本文分析了发动机安装支架和发动机支架的疲劳断裂问题。对螺栓的宏观、扫描电镜、化学成分和金相分析进行了分析,并对同一批次螺栓进行了力学性能试验。在各种物理化学试验的基础上,结合显微断裂和断裂机理,分析了螺栓的断裂原因。

  • 标签: 汽车 悬置螺栓 失效分析
  • 简介:摘要花键轴断裂可能会导致失效现象,对此有必要明确断裂的根源。针对断裂后的断口应当分析金相组织以及化学成分,通过微观与宏观检查的方式来判断花键轴的失效根源。经过静态拉伸试验可知,花键轴断裂应当属于疲劳断裂的一种类型。从显微观察的角度来看,断裂后的花键轴本身具有较低的强度与硬度,魏氏组织存在于断面的内部。由此可见,花键轴如果长期处于较疲劳的状态下,那么很可能由于断裂而失效

  • 标签: 花键轴 断裂 失效
  • 简介:摘要通过外观检查、成分测试、硬度测试、金相组织和扫描电镜观察等方法,对某品牌汽车3个轮毅轴承失效件进行分析,可以找出造成轮毅轴承最终断裂失效的原因。结果表明,3种轮毅轴承的内圈和外圈的组织都符合JB/T1255-2001标准的要求;1#轮轴轴承失效的原因是由于化学成分不合格和轴承内圈滚道的表面硬度较低;2#轮毅轴承的化学成分、硬度和组织都满足要求,失效原因在于密封性较差,而使得外圈滚道中外界硬度相对较高的颗粒落入滚道,造成磨损加剧;3#轮毅轴承外圈碳含量较低,使得外圈滚道表面硬度偏低,且由于润滑条件不好引起了粘着磨损,加剧了轴承的磨损,并最终造成失效

  • 标签: 轮毅轴承 断裂失效 分析研究
  • 简介:对航空轴承失效案例进行统计和归纳总结,对比分析国内外航空轴承的现状。结果表明:滚动接触疲劳为航空轴承最常见的失效模式;国内航空轴承寿命低、可靠性差的根源在于轴承设计、制造(包括原材料质量)、装配、润滑、使用维护等方面均存在一些问题,其中以设计、制造方面尤为突出;国内轴承在设计经验、原材料纯净度、成分与组织均匀性以及零件表面质量尤其是磨削表面质量等方面与国外相比仍有较大差距。

  • 标签: 航空轴承 失效模式 设计 制造
  • 简介:摘要: 以某乙烯工程化学水装置碱液管线焊口处开裂为案例,通过碱脆的腐蚀机理和发生条件,分析了该装置管道发生碱脆的原因,并提出了碳钢碱液管道预防碱脆失效的措施和对策。

  • 标签: 碱脆 腐蚀 分析 对策
  • 简介:通过对施焊时开裂的三通护板进行渗透检测、宏微观断口形貌分析、金相检验、显微硬度检验以及力学分析,对三通下护板裂纹产生原因进行分析。结果表明:裂纹成锯齿状,具有层状撕裂特征,为穿晶+沿晶(少量)混合断裂方式;断面上可见氧化皮,该裂纹为层状撕裂裂纹。裂纹附近存在带状粗大铁素体,裂纹沿带状铁素体扩展;三通下护板生产过程中的焊道没有完全切除,残留焊道处粗大带状铁素体力学性能差,是裂纹产生的直接原因。

  • 标签: 三通 层状撕裂 粗大铁素体
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  • 简介:在艺术批评领域的“XX”词群中较先形成的是“70后”概念,这个词在上个世纪90年代初期已在文学领域被用来标识70年代出生的年轻诗人,在21世纪初由朱其引入艺术批评的领域,2005年更举行了题名为“70后,艺术:市场改变中国后的一代”的展览。随后衍生了“50后”(使用频率较低)、“60后”、“80后”、“85后”等词语,近几年又有“90后”词汇在艺术宣传领域的大量运用。在使用这些概念时,我们需要反思它们在叙述艺术家群落或艺术现象时的内在逻辑。

  • 标签: 叙事逻辑 失效 艺术批评 “70后” “80后” “90后”
  • 简介:摘要电梯制动设备的稳定性是影响电梯运行状况的关键因素。如果电梯制动设备无法有效制动,电梯运行过程之中就很可能出现轿厢冲顶的风险,严重影响电梯乘客的人身和财产安全。为了保证电梯的运行安全,相关电梯维护和检修人员应当针电梯制动设备的制动失效原因做好检验作业,切实做好电梯运行的安全管理,降低电梯运行过程中安全事故的发生几率。

  • 标签: 电梯制动 失效原因 检验研究
  • 简介:摘要电梯制动设备的稳定性是影响电梯运行状况的关键因素。如果电梯制动设备无法有效制动,电梯运行过程之中就很可能出现轿厢冲顶的风险,严重影响电梯乘客的人身和财产安全。为了保证电梯的运行安全,相关电梯维护和检修人员应当针电梯制动设备的制动失效原因做好检验作业,切实做好电梯运行的安全管理,降低电梯运行过程中安全事故的发生几率。

  • 标签: 电梯制动 失效原因 检验研究
  • 简介:摘要近年来,随着生产任务的增长及生产批量的增大,车间锻模早期失效问题已经成为制约中心生产进度的一项重要因素,同时由于模具寿命较低,拉高了锻件的生产成本。本文结合单位实际生产情况和单位实际案例,分析模具早期失效原因并提出改进意见,以期整体提高本单位的锻模寿命,降低生产成本、同时为生产保驾护航。

  • 标签: 锻造 早期失效 模锻锤 锻模
  • 简介:摘要钎头是钻探的重要工具,广泛应用于采掘工程与石方工程中。在钻探工程开展过程中,钎头的质量,直接关系着工程效益,对此,提高钎头质量成为重点。在钎头应用过程中,常发生钎头套筒疲劳断裂现象,导致材料失效。对此,文章探讨了钎头套筒疲劳断裂失效展开探讨,积极了解导致其疲劳断裂失效的主要因素,并提出了预防材料失效的措施。

  • 标签: 钎头套筒 疲劳断裂 失效因素 预防措施
  • 简介:摘要要想确保埋地管道的稳定运行,必须要进行必要的腐蚀控制,防腐层的作用就是在一定程度上减轻埋地管道的腐蚀。对于管道外防腐施工而言,补口是确保管道防腐完整性的关键措施,但是它也是防腐层中质量最为脆弱的部分。只有在最严谨的质量控制体系下,才能进行管道自身防腐操作,补口工作则是在现场完成的,补口质量不如整个管道的质量,这也将导致补口的失效。补口失效一般由两个因素造成,一是原材料不佳,二是施工质量不达标。文章立足于本厂近年来站外系统管道工程防腐补口补伤暴露的一些问题,简要分析了管道腐蚀原理、补口补伤问题,同时还总结出了控制管道防腐补口补伤施工质量的几个要点,希望能为以后的研究提供参考。

  • 标签: 油田管道工程 防腐问题 施工控制
  • 简介:摘要:现阶段,随着电梯的应用越来越广泛,电梯的运行安全问题也越来越受到重视。电梯运行中,经常会出现由于电梯制动失效而导致的安全事故。在此背景下,电梯安全问题成为社会关注的热点问题,所以这需要我们总结原因,重视电梯检修工作。下面结合笔者实践工作经验,在文章中先提出电梯制动工作原理及需求,之后分析了电梯制动失效原因,最后提出电梯制动失效检验对策。

  • 标签: 电梯制动失效 检验对策 解析