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基于激光熔覆的再制造加工系统 下载:315 浏览:3325

张建帮 《光电子进展》 2023年4期

摘要: 激光熔覆技术就是利用激光手段给建筑材料表面镀一层熔覆材料制做的薄膜,并让它们充分反应,紧密贴合融为一体的方法。为了能更好将激光熔覆技术利用到材料加工过程中。我们通过考察和实践理论研最终在熟练掌握激光熔覆技术的前提下,研究开发了这一加工系统。这一系统主要包括基座、传输功能器等十多种装置构造。同时在系统主机上安装激光装置,有效的进行系统信息传输。这一维修加工装置共有两部分组成,两部分相互连接,互相协作。系统的底座装有轴承和轨道。在轨道上安装刀架与底座上的设备连接,一般将升降台设置在底座内部。这一系统的研发主要是为了利用激光技术为材料加工覆膜研制的一个激光系统。它可以对磨损破坏零件重新自动定位磨损部位对其进行激光熔覆加工。极大的提高了劳动效率,减少了人为操作失误,并且很好的保证了材料或零件的修复质量。有效的提高了零件和材料的使用寿命。

三相异步电动机振动原因及处理方法 下载:305 浏览:4347

张昊 王晓阳 赵国华 雷春明 《动力技术研究》 2021年2期

摘要: 以三相异步电动机的振动问题为研究对象, 结合生产实践, 剖析了振动超限制带来的危害。从电磁原因、机械原因和机电混合原因等方面, 分析了引起异步电动机产生振动的原因, 并有针对性地对实践中所存在的振动问题, 提出了相应的应对措施、建议, 为解决电动机振动问题提供了一定的参考方向和思路。

城市轨道交通车辆交流牵引电机轴承电蚀预防方法研究 下载:45 浏览:763

罗永梁 刘海东 张龙国 《电气学报》 2024年3期

摘要: 城市轨道交通的快速发展对牵引电机轴承的可靠性提出了更高的要求,由于工作环境的复杂性和负荷的大幅增加,牵引电机轴承往往容易出现电蚀故障,导致车辆的停运和维修成本的增加。因此,需要采取有效的预防方法确保城市轨道交通的稳定运行。基于此,本文章对城市轨道交通车辆交流牵引电机轴承电蚀预防方法进行探讨,以供相关人员参考。

针对我国电机制造装备的质量检测方式的分析研究 下载:214 浏览:2189

李敬 张卫东 赵世彧 《中国电气工程》 2022年5期

摘要: 目前国内的建设发展正在持续加快,尤其是科技水平越来越高,所以行业竞争目前已经形成较为激烈的形势。如果行业想要立足不倒,那么首先要提高其生产效率以及质量。对于企业来讲,要获得精准度,并且还要获得更高的经济效益,首先在生产方面应该向着科学化进行发展。在传统的工业制造中,所使用的技术,目前已经无法满足目前的高附加值生产,需求。所以迎刃而上的电机设备质检等问题迎刃而出,本文主要针对电机制造装备的质量检测展开分析。

电机制造中串行生产系统研究 下载:204 浏览:2082

张卫东 赵世彧 李敬 《中国电气工程》 2022年3期

摘要: 随着我国科学技术水平的不断进步,机械设备的现代化、智能化水平也不断提高,在此背景下专业技术人员通过技术改良对电机制造中串行生产系统进行了智能设计,智能化的电机制造中串行生产系统改变了传统电机压装生产的缺点和弊端。新的设计方法和原有技术相比计算更加精密准确,配件更加科学合理,极大的提高了电机制造中串行生产系统的工作效率和使用功能。本篇文章主要针对电机制造中串行生产系统进行的设计分析和总结来进行讨论,希望能够有效的加深对智能化电机制造中串行生产系统的了解,并且能够有效的提高其使用功效提供参考意见和帮助。

聚酰亚胺薄膜的介电谱特性研究 下载:213 浏览:2258

刘天学 《中国电气工程》 2021年12期

摘要: 聚酰亚胺芳杂环耐高温聚合物是最早工业化芳香族耐高温产品,也是工程塑料中耐热性能最好的产品之一,分解温度在500℃以上,玻璃化转变温度215℃,长期使用温度-200~300℃,无明显熔点,介电常数约4.0,介电损耗仅0.004~0.007。由于聚酰亚胺薄膜具有优异的力学性能、优良的电绝缘性能、化学稳定性、耐辐射、阻燃性等特点,使其在电气绝缘材料和结构材料方面的应用正不断扩大。

高速动车组牵引电机定子线圈制造技术及装备 下载:175 浏览:2292

张俊霞 朱剑波 王晨璐 《装备技术研究》 2021年1期

摘要: 随着我国经济的不断进步,以及社会的不断发展,推动了我国各个领域都有了相应的提高。作为人们生活的基础,交通也快速地发展起来。作为快速交通的一部分,中国高速铁路开始快速发展起来,并且高速动车的技术含量,以及高速动车的装备水平等,都在世界占有领先地位。但在进行高速动车的制造过程中,最关键的环节是动车组各项装置的正常运行,各装置组能否正常运行,直接关系到高速动车的各项性能以及运转得安全性等。因此,应更加注意高速动车组牵引电机定子线圈制造技术和设备。

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