如果你需要购买磨粉机,而且区分不了雷蒙磨与球磨机的区别,那么下面让我来给你讲解一下: 雷蒙磨和球磨机外形差异较大,雷蒙磨高达威猛,球磨机敦实个头也不小,但是二者的工
随着社会经济的快速发展,矿石磨粉的需求量越来越大,传统的磨粉机已经不能满足生产的需要,为了满足生产需求,黎明重工加紧科研步伐,生产出了全自动智能化环保节能立式磨粉
2017年12月1日 对塔设备横风向共振产生的原因进行一个简单的概述并通过对两台高径比不同塔式设备简单的共振计算来对产生共振的倾向性进行对比分析并提出
由于 1 塔器发生振动的原因 室 外 放 置 的 独 立 、高耸 塔 式 设 备 在 风 力 作 用 下 将 *• 会产生振动方向与风的流向一致的顺来自百度文库向振动及振 动的方向与风的流向垂直的横风向振动。 1 1 顺 风 向 风 振 顺 风 向 风 力 有 平 均风和脉动风两种 [2],这两者 作用在设备上所产生作用力的性质是不同的,在常规 设计中平均风的作用按静载荷来考虑,但脉动风所
安装于室外的塔设备,在风力的作用下,产生两个 方向的振动 (1)顺风向的振动,即振动方向沿着风的方向; (2)横向振动,即振动方向沿着风的垂直方向, 又称横向振动或风的诱导振动
2010年5月26日 载荷振动:振动方向沿着风的方向—顺风向的振动; 诱导振动:振动方向沿着风的垂直方向—横向振动。 诱导振动对塔设备的破坏性大,所以本章主要讨论风的诱导振动。 一、风的诱导振动 ⒈机理 ⑴卡曼涡街:当风以一定速度绕流圆柱体时,在
1 一、风的诱导振动 ⒈ 机理: ⑴卡曼涡街:当风以一定速度绕流圆柱体时, 在圆柱体两侧的 背风面交替产生旋转方向相反的旋涡, 然后脱离 并形成一个旋涡尾流, 这种现象称为卡曼涡街, 如图13所示 ⑵产生原因: 图11, 12 依据流体力学原理→边界层堆积、分离 10
2020年1月15日 761塔设备的振动 塔设备的振动是过程设备设计的第52集视频,该合集共计58集,视频收藏或关注UP主,及时相关视频内容。
2017年6月3日 引起塔设备振动的原因有哪些? 如何判断塔设备是否会产生共振? 如何预防共振振动方程可知,振动频率与质量、阻尼等因素有关,改变频率可以改变质量,增加质量或减少质量都可。 针对具体情况,由于是启动和停机时共振,
2016年5月22日 轻者使塔产生严重弯曲、倾斜,塔板效率下降, 影响塔设备的正常操作; 重者使塔设备导致严重破坏,造成安全事故。 因此,在塔的设计阶段就应避免共振的发生。 ⒉规定: 为了防止塔的共振, f v 不得在如下范围内 1 1 3 1 85 0 c v c f f f (25) 2塔设备的
2021年12月3日 第七章塔设备71概述72填料塔73板式塔74塔设备附件75塔的强度设计76塔设备的振动塔设备多数安装在室外,靠裙座底部的地脚螺栓固定在混泥土根塔设备多数安装在室外,靠裙座底部的地脚螺栓固定在混泥土根底上,通常称为自支承式塔,除接受介质压力外,塔设备还接受各种底上,通常称为自
塔设备的力学模型: 简化成底端固定、顶端自由、质量沿高度 连续分布的悬臂梁,图771 塔视为具有多个自由度体系,则它具有多个固有频率。 基本频率—固有频率中最低的频率 振型—振动后的变形曲线,图772
2017年12月1日 对塔设备横风向共振产生的原因进行一个简单的概述并通过对两台高径比不同塔式设备简单的共振计算来对产生共振的倾向性进行对比分析并提出
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安装于室外的塔设备,在风力的作用下,产生两个 方向的振动 (1)顺风向的振动,即振动方向沿着风的方向; (2)横向振动,即振动方向沿着风的垂直方向, 又称横向振动或风的诱导振动
2010年5月26日 载荷振动:振动方向沿着风的方向—顺风向的振动; 诱导振动:振动方向沿着风的垂直方向—横向振动。 诱导振动对塔设备的破坏性大,所以本章主要讨论风的诱导振动。 一、风的诱导振动 ⒈机理 ⑴卡曼涡街:当风以一定速度绕流圆柱体时,在
1 一、风的诱导振动 ⒈ 机理: ⑴卡曼涡街:当风以一定速度绕流圆柱体时, 在圆柱体两侧的 背风面交替产生旋转方向相反的旋涡, 然后脱离 并形成一个旋涡尾流, 这种现象称为卡曼涡街, 如图13所示 ⑵产生原因: 图11, 12 依据流体力学原理→边界层堆积、分离 10
2020年1月15日 761塔设备的振动 塔设备的振动是过程设备设计的第52集视频,该合集共计58集,视频收藏或关注UP主,及时相关视频内容。
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2016年5月22日 轻者使塔产生严重弯曲、倾斜,塔板效率下降, 影响塔设备的正常操作; 重者使塔设备导致严重破坏,造成安全事故。 因此,在塔的设计阶段就应避免共振的发生。 ⒉规定: 为了防止塔的共振, f v 不得在如下范围内 1 1 3 1 85 0 c v c f f f (25) 2塔设备的
2021年12月3日 第七章塔设备71概述72填料塔73板式塔74塔设备附件75塔的强度设计76塔设备的振动塔设备多数安装在室外,靠裙座底部的地脚螺栓固定在混泥土根塔设备多数安装在室外,靠裙座底部的地脚螺栓固定在混泥土根底上,通常称为自支承式塔,除接受介质压力外,塔设备还接受各种底上,通常称为自
塔设备的力学模型: 简化成底端固定、顶端自由、质量沿高度 连续分布的悬臂梁,图771 塔视为具有多个自由度体系,则它具有多个固有频率。 基本频率—固有频率中最低的频率 振型—振动后的变形曲线,图772
2017年12月1日 对塔设备横风向共振产生的原因进行一个简单的概述并通过对两台高径比不同塔式设备简单的共振计算来对产生共振的倾向性进行对比分析并提出
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1 一、风的诱导振动 ⒈ 机理: ⑴卡曼涡街:当风以一定速度绕流圆柱体时, 在圆柱体两侧的 背风面交替产生旋转方向相反的旋涡, 然后脱离 并形成一个旋涡尾流, 这种现象称为卡曼涡街, 如图13所示 ⑵产生原因: 图11, 12 依据流体力学原理→边界层堆积、分离 10
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2016年5月22日 轻者使塔产生严重弯曲、倾斜,塔板效率下降, 影响塔设备的正常操作; 重者使塔设备导致严重破坏,造成安全事故。 因此,在塔的设计阶段就应避免共振的发生。 ⒉规定: 为了防止塔的共振, f v 不得在如下范围内 1 1 3 1 85 0 c v c f f f (25) 2塔设备的
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塔设备的力学模型: 简化成底端固定、顶端自由、质量沿高度 连续分布的悬臂梁,图771 塔视为具有多个自由度体系,则它具有多个固有频率。 基本频率—固有频率中最低的频率 振型—振动后的变形曲线,图772