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蒸汽喷射真空泵的影响因素及测试罩的应用
实际生产中的影响因素很多,诸如蒸汽压力、蒸汽干燥度、冷却水量、冷却水温、冷却水喷嘴堵塞、真空泵泄漏、拉瓦尔蒸汽喷嘴堵塞、泵前工艺设备冷却效果不好等等。但主要的是冷却量、拉瓦尔蒸汽喷嘴和泵前工艺设备的冷
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蒸汽喷射泵及机组的工作原理和检修维护
蒸汽喷射泵有一定压强的工作,蒸汽通过拉瓦尔喷咀,减压增速以超音速喷入混合室,与被抽介质混合,进行能量交换,混合后的气体入扩压器,减速增压,为了减少后级泵的抽气负荷,配置冷凝器,通过有一定温差的两种介质
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低架水蒸汽喷射泵结构改进方案系统计算和理论分析
低架水蒸汽喷射真空泵在运行过程中,存在由于补给水的水压、流量及蒸汽压的波动,导致引流不畅,水封失效,产生倒流现象。分析实际情况,提出结构改进方案,引入汽、液两相流,对结构改进从理论角度和相关的计算分析其可行
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低架水蒸汽喷射泵系统的改进方案
结合真空泵实际运行中出现的这种现象,对低架水蒸汽喷射泵系统整个运行过程和真空系统进行充分的分析,对原系统进行相应的结构改进,认为在后两级喷射器抽真空的过程中,同时将冷凝水排出是可行。
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真空发生器吸附响应时间的计算和实验验证
根据瞬变流理论和真空发生器的流量特性,建立了用于计算真空发生器吸附系统真空度时间变化以及吸附响应时间的数学模型,利用特征线方法进行了数值求解,数值模拟结果与实验值吻合得相当好,从而证明了所建立的真空发生器
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真空发生器系统的物理和数学模型
真空发生器是利用压缩空气的流动而形成一定真空度的气动元件,它的结构简单、体积小、质量轻、价格低、安装方便,与配套件复合化容易,真空的产生和解除快,宜从事流量不大的间歇工作,适合分散使用。
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真空发生器与真空吸盘工作过程分析
真空发生器与真空吸盘配合后使用在自动化生产的物料搬运中,由于其受力均匀、不损坏工件、响应快、体积小等优点,所以在搬运易损物品、易产生应力变形物品及微小物品的场合,有着无可比拟的优势。
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活塞式真空发生器改进及真空响应过程仿真
针对原活塞式真空发生器中设计的不足, 提出了以一个抽气换向阀替代原有两个抽气单向阀的改进设计。试验研究结果表明, 改进后系统的主要性能在原有基础上均有一定程度的提高, 极限真空度可达93 kPa, 超过同级别的射流
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双活塞缸式气动真空发生器改进设计的理论依据
两个抽气单向阀不仅影响了系统极限真空度, 而且在抽气过程中, 尤其是当入口真空度较高时, 其开启程度的减小也限制了系统响应时间的减少, 需要对系统结构进行相应改进, 提高双活塞缸式气动真空发生器的性能水平。
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