简介:摘要2016年11月份,当对本地某品牌的曳引驱动乘客电梯进行定期检验的过程中,出现了轿厢撞击楼板的现象,所幸并未造成设备和建筑物的损坏。该电梯安装于2008年,额定载重量1000kg,速度2.5m/s,层站数为32。经过分析总结,本文将对该试验的目的、方法、注意事项和冲顶原因等方面进行分析,供同行参考。
简介:摘要:我国是世界大国,资源丰富土地辽阔,更是的海洋面积最大的国家。这也促进了船舶建造的发展。在船舶建造时不可避免地出现轴系校中与安装等情况,以致于出现轴承高温、大扭振等问题,有多种因素会引发以上问题,如在造船前没有构建精准模型、在建造过程中出现的错误未及时纠正导致建造过程出现误差,还有部分如支架刚度、轴系震动、船体变形等特定的因素,而这些特定因素均与不同船型有关。正因如此,船舶轴系安装属于较为复杂的工艺过程。对此,船舶建设工作人员应当结合实际情况从多方面优化推进系统安装技术,并在此基础上做好质量控制,最大限度地保证船舶轴系安全运行,缩短船舶建造的周期,为实现预期经济效益目标做好铺垫。
简介:摘要随着我国社会的快速发展,加快我国建设城市化的速度,扩大铺设电力系统的范围,为我国未来社会更好的发展提供了非常重要的帮助,变压器在电力系统中也是起到非常重要的作用的,因为变压器可以依据人们不同的需求进行改变电压进而达到更加满足人们需求的目的。高压进出线(HighPressureImportandExportLine)能将电力系统之中的所有设备链接起来并形成整体进而才能更好的完成输电工作,但由于在使用高压进出线过程中电力变压设备的油浸纸绝缘管老是出现故障情况,加大了电力系统的安全隐患问题。所以为了让电力系统更加安全可靠的运行下去,本篇文章主要研究油浸纸绝缘管内的一系列绝缘原理以及气泡与纸之间的空隙进而生成的释放电流的放电行为,因为部位的电流释放会严重破坏绝缘体严重的情况会发生爆炸,在本篇文章的最后提出了一些有效的对策,希望能让电力系统能更加正常的运行。
简介:摘要:线路避雷器是电力系统中输电过程中的重要设备,它在线路中的主要作用是保护其他设备免遭雷电过电压和系统浪涌过电压的伤害。从上世纪80年代开始,金属氧化物(ZnO)避雷器(MOA)逐步取代了SiC避雷器,由于金属氧化物避雷器良好的伏安特性,使得电力生产中的主要设备的保护水平有了质的飞跃。MOA避雷器由于受生产工艺、生产材料、运行环境等多重因素的影响,经常会出现其受潮和ZnO阀片老化等现象,最终导致其泄漏电流超标,而泄漏全电流中阻性电流的增大是导致MOA热崩溃(爆炸)的根本原因。由于无线通讯、网络、计算机技术的普及和发展,为我们实现状态监测提供了可靠的保证。本文采用VisualBasic编程语言,利用现有的GSM通信技术,设计了一种线路避雷器在线监测系统的上位机程序设计,完成对线路避雷器的在线监测。
简介:摘要目的探讨改造常规医用加速器实现超高剂量率放疗(Flash-RT)的可行性,了解改造后Flash-RT射线束的物理性能。方法改造Varian 23CX医用加速器,使设备在等中心处的电子线辐射平均剂量率不小于40 Gy/s。设计相关物理测量方案对不同源皮距条件下的实际辐射剂量率、改造后射线束的百分深度剂量(PDD)曲线和离轴剂量分布等参数进行测量。结果使用HD-V2型胶片测量改造后9 MeV电子线的平均剂量率,出束设定时间为3、6 s一组的平均剂量率分别为97.9、99.27 Gy/s;在源皮距(SSD)为100、80、60 cm时,平均剂量率分别为99.3、168、297.5 Gy/s;改造后9 MeV射束PDD曲线的R100、R50分别为水下2.2、3.87 cm,电子射程Rp为4.58 cm,模体表面最大可几能量Ep,0为9.28 MeV,这些参数值均略高于常规9 MeV射束,表现为表面剂量略增加,高剂量坪区相对变宽;射野离轴剂量分布总体呈现中心轴最高,随离轴距离增加剂量逐渐下降的特点,在20 cm×20 cm,SSD为100 cm射野条件下,横向和径向离轴剂量分布曲线的半峰宽分别为16.6 cm和16.4 cm。结论改造后的常规医用加速器,射线束在等中心处的平均剂量率达到Flash-RT要求,在SSD为60 cm条件下平均剂量率远高于开展Flash-RT所需的至少40 Gy/s的要求。