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矮側板基本信息

中文名 矮側板 外文名 low side
所屬學科 鐵道科學技術 公布時間 1997年

《鐵道科學技術名詞》第一版。

矮側板造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
隧道墻密拼鋁石系統 2400×1200×8mm 查看價格 查看價格

菲力綠色

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隧道弧度墻密拼鋁石系統 2400×1200×8mm 查看價格 查看價格

菲力綠色

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隧道墻壓條干掛鋼石系統 2400×1200×8mm 查看價格 查看價格

菲力綠色

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專業 專業展柜(柜);規格:1200×600×1050mm 開啟方式:液壓掀起式開啟 玻璃材質:5+5超白夾膠玻璃 查看價格 查看價格

專業廠家

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化朱槿 高度35-45cm,冠幅25-35cm 查看價格 查看價格

瀚藝

13% 南寧瀚藝生態苗圃種植基地
化朱槿 高度25-35cm,冠幅25-35cm 查看價格 查看價格

瀚藝

13% 南寧瀚藝生態苗圃種植基地
規格:選配;類別:綜合集裝架;說明:2600×600機柜用,選配; 查看價格 查看價格

新能量

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生翠蘆莉 230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 查看價格 查看價格

宸洲

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材料名稱 規格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區/時間
厚×寬度[20×2500] 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2012年4季度信息價
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臺班 汕頭市2012年4季度信息價
厚×寬度[2×1600] 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2012年3季度信息價
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厚×寬度[20×2500] 查看價格 查看價格

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厚×寬度[2×1600] 查看價格 查看價格

臺班 汕頭市2012年1季度信息價
材料名稱 規格/需求量 報價數 最新報價
(元)
供應商 報價地區 最新報價時間
簡易工裝臺 簡易工裝臺|1套 3 查看價格 無錫雙云建材機械科技有限公司 全國   2022-06-02
的噴涂均采用靜電粉末噴涂技術,框架的里外均可均勻附著漆粉,保證框架的鋼在使用過程中里外都不生誘.1200mm×2000mm(W×H),冷軋鋼材料|2塊 3 查看價格 佛山市汴津鋼鐵有限公司 廣東  陽江市 2019-12-12
可拆卸 300×3厚可拆卸,外噴深棕色氟碳漆|11.07m2 3 查看價格 溫州正浩游樂設備有限公司 廣東   2022-08-22
機柜側面封,含上下兩塊|4套 1 查看價格 廣州萊安智能化系統開發有限公司 全國   2021-04-20
苦草 苦草,10株/叢,22叢/㎡,株高或蓬徑:45cm|6745.3株 2 查看價格 中山庭院管家園林綠化工程有限公司 廣東  江門市 2022-11-28
苦草 苦草,10株/叢,22叢/㎡,株高或蓬徑:45cm|6745.3m2 1 查看價格 水德環境科技廣州有限公司 廣東  江門市 2022-11-22
1、2、6200×500×750mm3、其他具體詳見圖紙,且滿足相關施工、驗收規范及技術要求|1個 3 查看價格 深圳市科曼實驗室工程有限公司 全國   2022-07-27
1、2、7500×750×750mm3、其他具體詳見圖紙,且滿足相關施工、驗收規范及技術要求|1個 3 查看價格 深圳市科曼實驗室工程有限公司 全國   2022-07-27

1997年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。

矮側板常見問題

矮側板文獻

集裝箱側板頂板 集裝箱側板頂板

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頁數: 7頁

評分: 4.8

集裝箱側板頂板

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主片側板用板材標準 主片側板用板材標準

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頁數: 9頁

評分: 4.4

1 濰坊恒安散熱器有限公司企業標準 鋁質散熱器主片側板用板材標準 Q / HAGS003-2002 1.主題內容及適用范圍: 本標準規定了鋁質散熱器側板、主片用板材的技術條件, 試驗方法,檢驗規則,包裝、標記、運輸與貯存。 本標準適用于鋁質散熱器主片、側板用板材。 2.引用標準: YB788 鋁合金化學成分分析法 GB288 金屬拉力試驗法 GB3246 鋁及鋁合金加工制品顯微組織檢驗方法 GB10569 鋁及鋁合金加工制品硝酸檢驗方法 GB3199 鋁及鋁合金加工制品的包裝、 標記、運輸及貯存 3.技術要求: 3.1 基本要求: 3.1.1 規格、牌號、狀態: 3.1.1.1 牌號: 3.3.1.1.1 主片: AA4343/3003/7072 AA4045/3003/7072 AA4343/3003/1145 AA4045/300

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在激振器大梁和橫梁與側板的連接部位,為消除過度的應力集中,采用特別加強結構對側板進行加強。連接采用虎克鉚釘鉚固。位于篩板以下的側板無突出結構,不會產生液體積聚,不會因此導致腐蝕。 側板內側下部防護層非常連續、光滑,極大地減少因沖刷造成結構腐蝕的可能性。側板和橫梁間無隙、無突出。

振動篩是冶煉設備中的關鍵設備之一, 該設備由于是在高作業率、高溫、高粉塵的惡劣條件下運轉的關鍵設備,在所有的燒結設備中篩子維修的工作量占比例較大,其故障以側板振裂、斷裂、篩框扭曲變形較為突出,所以有必要對其進行動力學分析,從而為設計提供參考。

側板振動篩側板的動力學結構改進

對振動篩的動力學改進的主要目的是使結構的固有頻率遠離其工作頻率,防止共振, 減少噪聲。側板的幾何參數、物理參數可采用三維實體CAD軟件Pro /E 計算得 到。根據已有的二維零件和總成圖紙,在Pro /E 中建立振動篩側板的三維模型,輸入材料特性參數后,即可獲得側板的零部件質量、質心位置、轉動慣量等原始模型數據。通過正確的ANSYS和Pro /E接口的配置方法,實現了數據的無縫連接。

側板振動篩篩框的動力學結構改進

完成了振動篩側板的模態分析之后,來討論振動篩篩框的動力學改進的問題。篩框是由板和梁鉚接而成的具有對稱結構的彈性體,盡管篩框的結構具有對稱性,但仍必須按整體進行分析,因為在動態分析中求得的各階振型并非完全以結構對稱面而對稱,如按對稱結構取其一半進行分析就會丟掉偶數階振型,使計算結果失真。

側板結論

由于振動篩在工作時其故障以側板振裂、斷裂、篩框扭曲變形較為突出, 所以以上主要針對振動篩側板及篩框的動態特性進行了研究,求出固有頻率和固有振型,找出側板及篩框結構上不合理的地方并進行了動力學改進,使其固有頻率遠離工作頻率10% 以上,有效地提高了振動篩性能。計算分析對研制同類型系列化環保、節能自同步香蕉形振動篩提供了計算分析依據,并可推廣應用 到其它大型篩的模態選型、參數化設計。

為了考察側板構型對高超側壓進氣道起動性能的影響,對相同收縮比下側板分別為前掠和后掠構型的進氣道開展了 Ma = 4 來流下的風洞實驗及相應的數值模擬研究。實驗結果表明,側板后掠進氣道的起動性能優于側板前掠構型,實驗中側板后掠進氣道能夠在 2°攻角時實現起動,而側板前掠進氣道僅能在 - 2°攻角時起動。對流場進行的數值模擬結果表明,側板后掠進氣道不但比側板前掠進氣道具有更高的內收縮段入口馬赫數,而且交匯后的側板激波與底板邊界層干擾的強度較弱,使得邊界層不易分離,兩方面因素共同作用使得側板后掠進氣道的起動性能顯著優于側板前掠構型。

側板進氣道構型及研究方法

1 進氣道構型:

設計了側板分別為前掠和后掠構型的兩個高超側壓進氣道模型,側板的前掠角為 55°,后掠角為 30°。除了側板構型存在差異外,兩模型的其余的結構參數均保持一致。進氣道底板采用三級楔角壓縮,總壓縮角為 14°,進氣道的總收縮比為 6.0,內收縮比( 唇口橫截面與出口橫截面面積之比) 為 1.45,側向收縮比為 1.67,入口迎風面的高度 H = 99mm。

2 實驗方法:

實驗研究在國防科技大學 STS 重點實驗室( Science and Technology on Scramjet Laboratory) 的Φ440mm 高焓自由射流試驗系統中進行,實驗中主要考察模型進氣道在低馬赫數來流下的起動情況。實驗中對進氣道底板壁面中心線上的沿程靜壓分布進行測量,除此之外,還在進氣道模型出口的后方連接一段駐室和喉道,并測量駐室和喉道內相應位置的壁面靜壓,以考察進氣道的流量捕獲性能。實驗中所有壓力的測量均采用 9116 型壓力掃描閥進行。

3 數值模擬方法:

數值模擬所采用的控制方程為理想氣體可壓 N-S 方程,采用有限體積法離散,使用三維定常隱式求解器求解,流動方程的無粘項采用二階 Roe 格式離散,粘性項采用二階中心差分格式離散,氣體比熱比為 1.38,氣體分子粘性采用 Sutherland 公式計算,湍流模型為 k-ω SST 模型。

側板進氣道起動性能對比

由于數值模擬難以準確地獲取進氣道的起動性能,采用風洞實驗的方法來考察進氣道的起動性能,實驗中通過測量進氣道底板壁面中心線上的沿程靜壓分布來判斷進氣道的起動情況。進氣道起動與否與其內收縮段入口處的馬赫數大小有關,對具有前體壓縮的高超側壓進氣道來說,通過改變進氣道本身的攻角可以相應地改變進氣道內收縮段入口馬赫數的大小。由于風洞噴管出口的馬赫數恒定,所以采用改變進氣道攻角的方式來對比側板前掠與后掠構型進氣道的起動性能。

1 側板后掠進氣道起動性能:

對側板后掠進氣道分別進行了 Ma = 4.0 來流條件下攻角為 0°和 2°的風洞實驗, 2°攻角實驗中駐室和喉道的壓力顯著高于 0°攻角實驗,由于喉道面積相等,所以流量與氣流的總壓成正比,而氣流總壓越高則駐室壓力越高,說明攻角增加的情況下,進氣道的捕獲流量獲得了大幅提升。

2 側板前掠進氣道起動性能:

對側板前掠進氣道進行了 Ma = 4.0 來流條件下攻角分別為 0°,- 1°和 - 2°的三次風洞實驗,對比側板后掠和前掠構型進氣道的實驗結果可以發現,側板后掠進氣道的起動性能優于側板前掠構型。

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