飞机扰流板连接区静力试验是飞机强度试验中必不可少的环节,扰流板安装机翼后梁结构上,静力试验若采用整个机翼结构作为支撑,则需要制造一件机翼结构件,生产成本很高,并且整个机翼翼展很长,对试验场地空间的要求非常大,对于试验件的运输、安装以及加载都造成不利影响。有必要设计一种用于飞机扰流板连接静力试验的支持件,以克服上述影响。技术实现要素:发明目的:提出一种用于飞机扰流板连接静力试验的支持件,以便避免使用完整的机翼结构作为支持件,从而大幅度降低试验风险、试验难度和试验费用。技术方案:一种用于飞机扰流板静力试验的支持件,所述支持件由对接面和机翼模拟盒段组成,其中,机翼模拟盒段范围为原有完整机翼的6肋往内200mm至8肋间,8长桁~第ⅱ大梁间翼盒;所述机翼模拟盒段由前梁、后梁、上下两块壁板、肋以及隔框组成;机翼模拟盒段在6肋端设计对接面。推荐的,所述前后梁为机加件,前梁开设有工艺孔,便于组装机翼模拟盒段。推荐的,通过周圈螺栓将机翼模拟盒段与支持面连接,这种连接方式可以保证载荷传递的均匀性。自动化扰流片互惠互利哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。机箱散热扰流片用途
汽车扰流板是指安装在轿车后箱盖上的类似倒装的飞机尾翼的部件,有的汽车上装有前扰流板,俗称气坝,有的汽车上侧部装有侧裙,也是扰流板的一种。公开号为cnu的**公开了一种汽车扰流板,包括弧形设置的板本体,板本体与汽车车体的连接面设置有连接板,连接板呈弧形设置,连接板表面的上边缘贴合有泡棉条,连接板表面的下边缘设置有至少两个插接限位块,泡棉条与插接限位块之间贴合有双面胶条,板本体的下表面设置有螺栓,但是传统的扰流板采用螺栓拧紧的安装方式,需要使用把手进行操作,安装较为繁琐,且安装时容易出现滑丝的问题,因此需要一种新型的安装便捷的扰流板来满足人们的需求技术实现要素:本实用新型的主要目的是为了提供一种安装便捷的扰流板,本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在传统的扰流板采用螺栓拧紧的安装方式,需要使用把手进行操作,安装较为繁琐,且安装时容易出现滑丝的问题。本实用新型的目的可以通过采用如下技术方案达到:一种安装便捷的扰流板,安装板,所述安装板的一侧设有扰流板,所述安装板上开设有固定槽,扰流板的一侧设有安装块。淮安液冷板扰流片自动化扰流片口碑推荐哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
便于进入浇口内的塑料熔体向下直接冲击到每一个扰流柱上,有利于提高塑料熔体冲击扰流柱时产生的剪切生热效果,从而提高塑料熔体的温度。推荐地,所述后排扰流柱的数量大于前排扰流柱的数量,后排扰流柱更靠近浇口与模腔的连通处,将更多扰流柱设置在后排,有利于塑料熔体冲击扰流柱剪切生热后快速进入模腔,减少塑料熔体进入模腔前的热量损失,有利于提高进入模腔时的塑料熔体温度。在上述的自扰流注塑模具浇注系统中,所述前排扰流柱的数量为一根,所述后排扰流柱的数量为两根,所述前排扰流柱位于浇口宽度方向的中部,所述后排扰流柱对称设置于前排扰流柱的两侧。即扰流柱设置在浇口的中后端,有利于提高塑料熔体对扰流柱的冲击力,从而提高塑料熔体的温度。同时,进入浇口内的塑料熔体先经前排的一个扰流柱从中间进行分割成两股,两股塑料熔料再分别经后排的扰流柱再次进行分割,使浇口两侧的塑料熔体和浇口中部的塑料熔体相互混合,提高进入模腔时塑料熔体的温度均匀性。在上述的自扰流注塑模具浇注系统中,所述扰流柱均呈棱柱状,且每一所述扰流柱的一个棱边均正对浇口与缓冲管的连通处。塑料熔体撞击到扰流柱的凸棱上,易于被切割分流。
外环本体22的数目为2,其圆弧面的弧度之和为350-360°,进一步扩大其与管道10内壁面的接触面积,使所述管道内扰流装置的固定更为稳定,同时,每个外环本体22圆弧面的弧度相等,使所述管道内扰流装置与管道10内壁面的摩擦力分布均衡,避免由于局部受力不均导致发生滑脱的问题。扰流组件40包括若干周向的扰流叶片42,所扰流叶片42的数目至少为4,在本实施例中,所述扰流叶片42的数目为5,在其他实施方式中,其数目可以为更多;扰流叶片42两端分别与外环本体22的内侧表面以及内环组件30的外侧表面固定连接,且与管道10内流体方向形成一定夹角。扰流叶片42与管道10内流体方向所形成的夹角θ可根据管道不同的管径以及管道内流体的流速计算所得,在本实施例中夹角θ为40-80°,用以确保扰流组件40的扰流效果,使管道10内排放的流体更为分散。内环组件30包括至少两个内环本体32,内环本体32围合出一贯穿两端的内孔34;内环本体32呈圆弧面状结构,其圆弧面与管道10内壁面同心且所述内环本体32的圆弧面半径小于管道10内壁面的半径,内环组件30所有内环本体32圆弧面的弧度之和小于360°,进一步推荐地,内环本体32的数目为2,其圆弧面的弧度之和为350-360°。多功能扰流片生产厂家哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
图2为现有技术中船舶管道洗涤水排放侧视示意图;图3为本发明实施例1所述管道内扰流装置横剖示意图;图4为船舶管道安装本发明实施例1所述管道内扰流装置后洗涤水排放俯视示意图;图5为船舶管道安装本发明实施例1所述管道内扰流装置后洗涤水排放侧面示意图;图6为本发明实施例2所述管道内扰流装置结构示意图;图7为本发明实施例2所述管道内扰流装置安装示意图;图8为本发明实施例2所述管道内扰流装置安装横剖示意图。具体实施方式在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。实施例1请参照图3,图3为本发明实施例1所述管道内扰流装置横剖示意图。如图所示,本发明实施例1提供了一种管道内扰流装置,其固定设置于船舶舷外排放洗涤水的管道10内,且位于靠近出口一端。自动化扰流片发展哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。南京凹凸单板扰流片焊接
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本发明实现上述目的采取的技术方案是其由换热板片、进汽管及分汽管构成,换热板片为夹层结构,在每块单片板上分布有多个交错排列的凹面,且两块单片板上的凹面对应连接,两块单片板相对组合后其凹面部位的流道均呈三维流动方式;在换热板片的一端设有进汽管,另一端设有出汽管。本发明是依据两相流汽水混合换热的理论,结合计算机、热力学、流体力学、声学、机械设计等领域的相关理论,应用连续方程、能量方程、动量定理、热力学二定律等物理定律推导出用于理论设计的一套基本关系式,在给定蒸汽压力、冷水压力、温度、出水量、冲击力等设计参数下,确定热交换器系统参数及工艺流程,并选定基本元件的几何形状和尺寸研制的节能环保型具有多种用途的的产品。本发明设计的换热板片采用金属材料制作。换热板片是周边焊接成型,表面用点焊机点压成型,两端用钢管焊接,钢管插入端应使蒸汽分布均匀,两端钢管与上下管板经焊接连为一体。使用时,多块换热板片组合应用,这样在换热板片的夹层中构成了一种介质(热媒)的流道,相邻两块换热板片之间的间隙构成了另一种介质(冷媒)的流道,由于这种特殊的流道结构,两种不同温度的介质在各自的流道均呈三维方向脉冲式高速反向流动。机箱散热扰流片用途