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开水煲在加热过程伴随有让人难受的噪声,特别是大功率加热时更明显,降低噪声为现在开水煲主要研究方向.通过研究分析开水煲在烧水不同阶段噪声产生原因,提出降低噪声的三个主要方式,选择研究如何减小气泡尺寸和加快气泡脱离,通过重点计算分析产生噪声的气泡尺寸大小与加热面形状、接触角和表面粗糙度的关系.根据气泡上述相关因素研究拟制在杯体底部采用环形凸起加热结构,并通过测试验证这种结构以及加热面具有较小表面粗糙度在大功率加热时的降噪有效性,此结构具有良好的生产工艺、成本低、加热效率高等特点,与现有产品的钢杯体有良好互换性. 相似文献
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开水煲在加热过程伴随有让人难受的噪声,特别是大功率加热时更明显,降低噪声为现在开水煲主要研究方向.通过研究分析开水煲在烧水不同阶段噪声产生原因,提出降低噪声的三个主要方式,选择研究如何减小气泡尺寸和加快气泡脱离,通过重点计算分析产生噪声的气泡尺寸大小与加热面形状、接触角和表面粗糙度的关系.根据气泡上述相关因素研究拟制在杯体底部采用环形凸起加热结构,并通过测试验证这种结构以及加热面具有较小表面粗糙度在大功率加热时的降噪有效性,此结构具有良好的生产工艺、成本低、加热效率高等特点,与现有产品的钢杯体有良好互换性. 相似文献
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接触器出现振动噪声的原因主要有以下几个方面.1.铁心表面不平(1)加工粗糙度低,应适当提高铁心极面的磨加工精度.(2)铁心极面上有脏污或漆皮,有的涂有防锈油(如凡士林等),也会产生噪声,应在使用前擦去.(3)长期工作后,因受撞击,造成极面不平.可在允许的公差带内进行磨加工,以降低极面的粗糙度. 相似文献
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金属化薄膜电容器的噪声是薄膜在交流电场下振动引起,如何消除至今在电容器行业中仍是一个技术难题。通过对有噪声产品解剖观测和对噪声现象特点的分析研究,提出了揭示噪声产生原因和噪声与温度关系的"气泡噪声"机理,认为热定型工序的高温生成薄膜层间的气泡是产生噪声的根本原因。材料筛选、工艺改进能改善噪声强度和发生概率,但只要热定型工序存在要杜绝噪声的产生就是十分困难的。 相似文献
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蒙刚 《电力电容器与无功补偿》2000,(1)
1 原理和基本要求 在电容器制造中,电容器元件采用铝箔突出式结构可改善电场分布,从而改善局部放电性能,同时还可降低损耗和温升.其最终效果是提高了产品运行可靠性和使用寿命.这种结构是电容器行业今后发展的主要方向. 采用铝箔突出式结构的技术关键在于铝箔突出部位的焊接,国内采用的焊接方式主要有两种即大功率手工烙铁和旋转焊接设备.大功率手工烙铁是利用较高的温度将焊料融化使之粘附在铝箔的表面,因而影响其导电性能和焊接结合的可靠性,加热功率一般在1.5~2kW之间.旋转焊接设备是利用焊接时烙铁头的旋转除去突出铝箔表面的氧化层,以增加焊接强度和可靠性.当旋转的烙铁头在突出铝箔端面运动时,刮磨去掉了铝箔表面的氧化层,在铝箔表面尚未形成氧化层时,熔化的焊料迅速覆盖了刮磨过的铝箔表面并与之牢固的结合起来,完成突出铝箔焊接.目前,西安电力电容器厂已普遍采用旋转焊接设备进行铝箔突出式结构的焊接,焊接质量明显优于大功率手工烙铁的焊接质量. 相似文献
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电机端盖轴承室加工精度直接影响到电机振动和噪声等质量指标。我厂在精车轴承室后增加了一道挤压工序,大大提高了轴承室的尺寸精度、圆柱度和粗糙度之精度,对降低电机的振动和噪声,收到了较好的效果。刀具结构如图1所示。刀杆8通过紧定销5与 相似文献
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交流滤波电容器装置的噪声是换流站中噪声来源的主要因素之一,其噪声主要来自电容器外壳的振动和均压环等结构的电晕放电,因此电晕噪声水平的计算对研究和合理评估整个电容器装置的噪声水平有着重要的意义。文章从美国BPA推荐的交流输电线路可听噪声预估公式出发,推导出有限长线声源与点声源的电晕噪声预测公式,并结合500 kV交流滤波电容器装置的结构尺寸,利用ANSYS仿真软件计算其电场分布,得到表面电场强度较大的均压环和电容器引线端在测量点处的噪声水平,以此作为电容器装置电晕噪声的评估依据。结果表明:当满足计算条件时,预测公式可以得到比较理想的计算结果,并且随着结构表面电场强度的减小或测量距离的增大,电晕噪声呈指数规律降低。 相似文献