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此原因一是调压膜片漏气,二是由于调压阀内小簧过松(甚至折断),或顶针在较低气压下即可被推动,使调压阀壳体上小孔不断漏气,致使系统气压升不上去。遇此情况应先将阀上的调整螺钉1卸下,先调整或更换小簧,再调整大簧。安全阀的调整压力不正常安全阀的作用是保证储气筒内气压不超过.78MPa。如压力超过.78MPa时安全阀仍不卸压,会使储气筒内气压继续上升。这可能是安全阀膜片25漏气,安全阀簧16过硬造成的;如气压未达到要求就卸压,原因是簧弱性较差,预紧力不够,阀门26与阀座27不密封造成的。

同时,由于该锁内置合分两组辅助触点,所以特别适合同综合自动化变电站配套,作为防误操监控使用。户内电磁锁是一种防止高压关设备电气误操作的电控机构联锁装置。箱式关柜用机械闭锁,采用强制性机械闭锁方式,满足“五防”功能要求,具有操作简便,安全可靠等特点。

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防止闪蒸和空化闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化不仅影响流量系数的计算,还会形成振动和噪声,使阀门的使用寿命变短,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。调节阀执行机构的选择1输出力的考虑执行机构不论是何种类型,其输出力都是用于克服负荷的有效力(主要是指不平衡力和不平衡力矩加上摩擦力、密封力、重力等有关力的作用)。为了使调节阀正常工作,配用的执行机构要能产生足够的输出力来克服各种阻力,保证高度密封和阀门的启。
智能化的热电偶隔离式安全栅。可对热电偶类型和量程范围进行组态设定。关量输入隔离器,接收来自关或接近关信号,通过隔离以一个继电器带转换触点输出传送至控制系统或其它智能仪表。热电阻隔离式安全栅,是将现场热电阻信号隔离转换与温度成线性的直流信号隔离输出至安全区的控制系统或其它单元组合仪表。
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硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。布氏硬度(HB)以一定的载荷(一般3kg)把一定大小(直径一般为1mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2(N/mm2)。洛氏硬度(HR)当HB>45或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。
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有四个象限电能计量,其中正向有功电能具有尖峰平谷四个时段和本月、上月、上上月的电能计量。多功能智能仪表,具有可编程、自动化测量、LCD显示、电能累加、谐波测量、事件记录、入(遥信)出(遥控)、数字通讯等功能。
复合镀层和纯镍镀层的耐腐蚀性均明显好于不锈钢,但复合镀层的耐腐蚀性却不如纯镍镀层。究其原因,由于复合镀层存在着大量的Ni/WC界面,在界面处不仅内应力大,而且质点处于高能量状态,腐蚀发生后界面松动,造成WC颗粒成团脱落,从而形成了图6a中的金相组织;从图6b可知,腐蚀后纯镍镀层表面呈现均匀的点状坑蚀,腐蚀在整个镀层表面均匀发生,不存在物质的成团脱落,这就使纯镍镀层的腐蚀失重反而小于纳米复合镀层,表现出更优异的耐腐蚀性能。4耐磨蚀性能对不锈钢、纯镍镀层、Ni-WC纳米复合镀层试样进行耐磨蚀性能对比,磨蚀时间为172h,按式得三者的磨蚀 2h)。纯镍镀层较不锈钢的耐磨蚀性能有所提高,Ni-WC纳米复合镀层的耐磨蚀性能,分别为不锈钢、纯镍镀层的2倍和1.5倍左右。这说明了镀层中镶嵌的纳米WC微粒在一定程度上改善了镀层的耐磨蚀性能。结合图5b可知,镀层中的WC微粒发生明显的团聚,与腐蚀过程一样,磨蚀过程中发生了WC颗粒的成团脱落,若解决纳米颗粒的团聚问题,应能进一步改善Ni-WC纳米复合镀层的耐磨蚀性能。
圆筒形帽熔断器适用于交流50Hz、额定电压至500V,额定电流至125A的配电装置中作过载和短路保护之用。型触头熔断器适用于交流50 额定电流至1000A工业电气装置