请选择 目标期刊

多层整体包扎冷交换器外壳的设计与制造 下载:34 浏览:440

孙丽 《装备技术研究》 2020年12期

摘要:
介绍了一种整体多层包扎式容器的制造方法,传统包扎结构易存在深环缝等缺陷,而改进的整体包扎结构可以避免该不足。对某项目中一台DN 1200 mm多层整体包扎冷交换器外壳的受压元件材料进行选择,根据相关标准采用SW6软件计算得到设备本体的壁厚,并对筒体的包扎、封头及端部法兰的焊缝等处进行了受力分析。

钛制压力容器制造监检要点 下载:25 浏览:297

田小丹 《装备技术研究》 2020年9期

摘要:
钛优良的性能使其在压力容器行业应用日趋广泛,但因为材料物理和化学性能不同,其加工和制造过程有别于钢制压力容器。从制造监检角度,以某台钛制容器的生产过程为例,从原材料入库检验、施焊环境、焊接作业人员资质、焊接工艺评定要求、无损检测要求、制造完成后表面检查和处理等方面,列出了其制造过程的注意要点。

低压水冷器的质量控制 下载:20 浏览:265

党燕妮1,2 吴晓君1 邵伟2 李佩1,2 《装备技术研究》 2020年9期

摘要:
低压水冷器是一种水冷却式冷凝器,是固定管板式换热器的一种。换热管与管板连接部位是静设备中较易损坏的部位,也是低压水冷器制造与检验的重点部位。介绍了换热面积为401 m2的低压水冷器的制造与检验要点,并就换热管与管板连接的质量控制进行了讨论分析。

未变换气甲醇洗涤塔的制造工艺浅谈 下载:18 浏览:255

董洋 程萍 《装备技术研究》 2020年9期

摘要:
未变换气甲醇洗涤塔是煤化工企业中的重要设备。简单介绍了未变换气甲醇洗涤塔的结构特点、技术参数,分析了低温材料的制造难点,提出了制造工艺措施。

与椭圆封头连接的N型固定管板计算 下载:63 浏览:457

郭学双 褚建伟 朱广前 《装备技术研究》 2020年6期

摘要:
近年来,因化工生产工艺需求,管程侧与椭圆封头连接的N型管板特殊结构被广泛使用。结合GB/T 151—2014《热交换器》标准对管板进行计算,并对管板与壳体连接处的局部结构进行应力分析,得到了合理的计算结果,使设计文件更加完善,确保了设备安全运行。

铜管管壳式换热器制造要点 下载:94 浏览:500

丁俊涛 《装备技术研究》 2020年6期

摘要:
铜管管壳式换热器的管头与管板连接方式为强度胀接,由于换热管材质的原因,若要在制造过程中确保其有良好的密封性能,并满足压力泄漏试验要求,应先经过前期的试验模拟,并通过试验模拟取得的管头胀接的数据再进行后续生产,确保设备的生产制造质量。

美国国家制造业创新网络计划评估机制建设及案例研究 下载:63 浏览:399

赵正国 《中国科学与管理》 2019年1期

摘要:
基于文献研究,分析了美国国家制造业创新网络计划评估机制建设问题,并对2016~2017年间美国政府问责办公室、德勤公司分别对该计划实施情况开展的评估进行了案例研究。借鉴美国相关经验,建议中国应全面建立国家重大战略规划评估制度,加快改进完善评估理论与方法体系,大力支持开展严格意义上的第三方独立评估。

美国国家制造业创新网络计划评估机制建设及案例研究 下载:52 浏览:408

赵正国 《中国科学与管理》 2020年12期

摘要:
基于文献研究,分析了美国国家制造业创新网络计划评估机制建设问题,并对2016~2017年间美国政府问责办公室、德勤公司分别对该计划实施情况开展的评估进行了案例研究。借鉴美国相关经验,建议中国应全面建立国家重大战略规划评估制度,加快改进完善评估理论与方法体系,大力支持开展严格意义上的第三方独立评估。

两位四通电磁换向阀在实际使用中的应用 下载:40 浏览:321

张聪华 黄生庆 朱朝利 《装备技术研究》 2019年11期

摘要:
通过对C516A立式车床的一次故障现象进行分析,发现部分不同生产厂家生产的电磁换向阀虽然型号相同,但机能工位存在差异。结合理论与实物对两位四通电磁换向阀进行分析,发现该类阀会给维修人员造成误解,浪费不必要的人力物力资源,同时发现目前设备维修人员的维修技能还有待加强,也希望企业对设备管理及维修工作给予一定的重视以便在行业中提升竞争力。

多搅拌系统高压浸出釜的制造 下载:20 浏览:438

张永健 《装备技术研究》 2019年10期

摘要:
重点介绍了多搅拌系统高压浸出釜的制造过程,对设备成型、焊接、酸洗、热处理、耐压试验、氦泄漏试验等制造检验方法进行了总结,并对制造过程中关键点的质量问题及解决措施加以阐述。

大型列管式换热器的管板钻削工序加强工艺系统刚性的措施 下载:34 浏览:419

黄生庆 石艳 张聪华 《装备技术研究》 2019年9期

摘要:
通过对大型列管式换热器的管板工件在钻削工序的装夹系统工艺中的刚性分析和研究,设计制作了一套增强数控钻床钻削工艺系统刚性的液压辅助支撑系统。该系统实现了过程自动化控制,具有较强的实用性和灵活性,提高了管板管孔的加工质量和加工效率。

大型塔器设计、制造、运输及吊装注意点 下载:45 浏览:346

张明 《装备技术研究》 2019年8期

摘要:
简要阐述了大型塔器设计、制造、运输及吊装过程中的问题,包括各种工况下的计算载荷,塔体稳定性校核,地脚螺栓的选择等,并对这些问题进行了简单的分析和总结。

盘管机卷制金属螺旋盘管时进给辊位移参数的计算 下载:42 浏览:388

黄生庆 石艳 张聪华 《装备技术研究》 2019年7期

摘要:
通过对盘管机的工作原理和传动机构的运动轨迹进行分析计算,总结出盘管机在进行冷弯卷制金属螺旋盘管时进给辊快速进给至准确位置的位移计算公式,该公式大大提高了设备的工作效率。

浅谈水切割机床的特点及其压力异常的处理方式 下载:49 浏览:471

张聪华 黄生庆 朱朝利 《装备技术研究》 2019年4期

摘要:
在化工设备生产制造中,水切割设备是以高压水为介质的一种常用下料设备,其在切割过程中不会使材料产生热变形,切口相对光滑平整并且无毛刺,符合可持续发展的加工技术理念。对水切割设备的优点、工作原理进行了阐述,并重点对实际工作过程中遇到的故障进行了相关分析。

“机械制造工艺与夹具设计”课程教学设计及应用实践 下载:68 浏览:408

张勇明 李永松 曹佩红 《中国职业教育》 2019年5期

摘要:
"机械制造工艺与夹具设计"是高职院校数控、模具等机械类专业的核心职业能力课程,是培养学生机械加工工艺文件识读与编制能力、夹具设计能力的重要环节。本文针对此课程的教学内容及其特点,结合学校机械类专业办学实际,从整合优化教学内容、创新教学组织模式、改革课程考核评价等方面,对高职"机械制造工艺与夹具设计"课程进行教学设计创新,并应用于具体的教学应用实践,取得了较好的教学效果。

制造“新青年”:“五四”前后的郑振铎 下载:64 浏览:400

邱雪松 《中国文学》 2019年6期

摘要:
"新青年"登上舞台既是时代的产物,亦是个体从知识体系到心理结构巨变的结果。本文通过郑振铎讨论作为个体的"新青年"形成的内外动因。郑振铎北京求学之初,仅是一名嗜读古籍的普通学生。在目睹"五四运动"后,他的思想与行为发生了巨大变化。同年11月他受北京基督教青年会之邀,与朋友一道创办《新社会》,宣传基督教色彩的社会服务思想。以1920年8月创办的《人道》为起点,郑振铎开始寻求"社会问题唯心的解决",个人重心转向了文化批评与文学译介,成长为学生翘楚。在积累了足够人脉与资本后,1921年,郑振铎奔走倡导成立了文学研究会,并当选为书记干事,在短短的两年时间内实现了由"五四"前的"少年"向社会"提灯人"的角色转变。

职业教育集团办学的运行机制与优化策略研究——以辽宁装备制造职业教育集团为例 下载:69 浏览:402

吴锦秀 《中国职业教育》 2019年3期

摘要:
我国职业教育集团化办学已经取得一些成果,但在运行机制上仍然存在不足。本文以辽宁装备制造职业教育集团为例,从集团章程和实践成果入手,分析研究职业教育集团化办学的运行现状,针对存在的组织机构不健全,激励机制不健全,缺乏专门的评价监督机制等问题,提出优化我国职业教育集团化办学运行机制的策略,旨在提高我国职业教育集团化办学的质量。

移动式均匀抽油装置的设计和应用 下载:40 浏览:465

金维增1 洪鹤2 谢彬3 《装备技术研究》 2019年1期

摘要:
介绍了移动式均匀抽油装置的技术性能、结构特点及工作原理,分别简述了单抽吸口式和多抽吸口式均匀抽油装置的结构,给出了移动式抽油装置的使用与维修方法。根据抽出油品后续工艺的不同要求,该装置可以抽吸储罐上层高纯度油品,或是实现不同高度油品的均匀抽吸。

化学品防护服液密性测试装置优化设计与试验 下载:59 浏览:378

权力1 鲁林平2 刘振昌3 赵阳4 《装备技术研究》 2018年11期

摘要:
对市面上化学品防护服液密性测试装置的优缺点进行了分析,提出了优化改进方案,设计并加工出一套新型化学品防护服液密性测试装置。对该装置进行了测试,结果表明该装置不仅达到了规范要求,而且具有运行可靠、人机特性好等优点。新装置的开发为新国家标准的顺利应用奠定了基础。

Snaps酒蒸馏成分变化规律研究 下载:26 浏览:314

戴晓勇1,2 傅静宇2 马文燕2 徐庆1 叶京生1 《装备技术研究》 2018年9期

摘要:
采用直火式蒸馏塔对市售工业啤酒和三种精酿啤酒分别进行了蒸馏实验,并对酒精度、出酒量、成分变化进行了分析。结果表明,酒精度在2~4 min内迅速升高,最后下降到20%左右且不再出酒。出酒量在15 min时达到最大值,然后逐渐减少。直火式蒸馏塔对风味物质保留有较好效果,三种精酿啤酒蒸馏产物中芳香物质的损失少于市售工业啤酒。
在线客服::点击联系客服
联系电话::400-188-5008
客服邮箱::service@ccnpub.com
投诉举报::feedback@ccnpub.com
人工客服

工作时间(9:00-18:00)
官方公众号

科技成果·全球共享