“以往的熒光粉加硅膠材料的LED光源,功率超過100W就會遇到技術瓶頸,LED應用市場也因此局限在普通照明領域,而我們通過材料的創新,可以做到1000W的功率,將帶動LED照明進入工業、港口碼頭、機場等大功率應用市場。”中科芯源常務副總經理兼技術總監葉尚輝表示。作為中科院海西研究院(中科院物質結構研究所)唯一的LED技術轉移基地和產業化平臺,中科芯源依托中科院實現技術創新,挑戰1000瓦級COB技術(即“K-COB技術”)極限。
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優點:結構簡單緊湊、體積小、質量輕、工藝性好、價格便宜、自吸力強、對油液污染不敏感、轉速范圍大、能耐沖擊性負載,維護方便、工作可靠。
缺點:徑向力不平衡、流動脈動大、噪聲大、效率低,零件的互換性差,磨損后不易修復,不能做變量泵用。
困油現象
原因:液壓油在漸開線齒輪泵運轉過程中,因齒輪相交處的封閉體積隨時間改變,常有一部分的液壓油被密封在齒間,如圖所示,稱為困油現象,因液壓油不可壓縮將使外接齒輪產生極大的振動和噪聲,影響系統正常工作。
困油現象 措施:在前后蓋板或浮動軸套上開卸荷槽,開設卸荷槽的原則:兩槽間距為最小閉死容積,而使閉死容積由大變小時與壓油腔相通,閉死容積由小變大時與吸油腔相通。
卸荷槽 [1]
泄漏現象
齒輪泵的泄漏較大,外嚙合齒輪運轉時泄漏途徑有以下三點:一為齒輪頂隙,其次為測隙,第三為嚙合間隙。
其中端面側隙泄漏較大,占總泄漏量的80%-85%,當壓力增加時,前者不會改變,但后者撓度大增,此為外嚙合齒輪泵泄漏最主要的原因,容積效率較低,故不適合用作高壓泵。
解決方法:端面間隙補償采用靜壓平衡措施,在齒輪和蓋板之間增加一個補償零件,如浮動軸套、浮動側板。
浮動側板 [1]
受力不均衡現象
右側是壓油腔,左側是吸油腔,兩腔的壓力是不平衡的;另外壓油腔因齒頂泄漏,其壓力為遞減。兩不均衡壓力作用于齒輪和軸稱徑向不平衡壓力,油壓越高,該力越大,加速軸承磨損,降低軸承壽命,使軸彎曲,加大齒頂與軸孔磨損。
PV2R12-8/33-LL葉片泵制造廠家
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63SCY-Y225S-4-37KWGLL4-20列管式油冷卻器

我國是汽車生產和消費大國。汽車人進化的腳步已經無法阻擋,而汽車輕量化大格局也正在逐漸形成。隨著汽車輕量化的發展和汽車產量的增加,汽車生產領域對塑料的需求不斷膨脹,汽車行業已逐漸成為近幾年塑料需求增長最快的下游應用領域。車用塑料指的就是塑料在汽車上的應用。國際上車用塑料的發展也非常普及,由塑料制成的車身已在小批量生產的汽車和一些高檔車型上得到了廣泛應用。如今,節能減排已成為世界汽車行業的共同趨勢,各國油耗標準的升級讓車企們對汽車輕量化的關注度持續攀升,而塑料在此方面則可大顯其威。