物联网应用逐渐丰富,生物识别技术也迎来了大显身手的机会——这很容易理解,在万物互联的时代,数据安全重要性不言而喻,市场需要一种更加靠谱的与机器进行交互的方式,生物识别技术能担当这一重任。如今,生物识别被广泛应用到交通运输、物流、安防和边境检查等各个领域。生物识别技术多种多样,我们可以通过下面这张图来看看它们之间都有什么差别和联系。在这个范畴,我们最熟悉的就算是指纹识别在手机上的应用了,指纹识别也是目前发展最成熟的生物识别技术,但当下,人脸识别和虹膜识别也已经蓄势待发。
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优点:结构简单紧凑、体积小、质量轻、工艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、转速范围大、能耐冲击性负载,维护方便、工作可靠。
缺点:径向力不平衡、流动脉动大、噪声大、效率低,零件的互换性差,磨损后不易修复,不能做变量泵用。
困油现象
原因:液压油在渐开线齿轮泵运转过程中,因齿轮相交处的封闭体积随时间改变,常有一部分的液压油被密封在齿间,如图所示,称为困油现象,因液压油不可压缩将使外接齿轮产生极大的振动和噪声,影响系统正常工作。
困油现象 [1]
措施:在前后盖板或浮动轴套上开卸荷槽,开设卸荷槽的原则:两槽间距为最小闭死容积,而使闭死容积由大变小时与压油腔相通,闭死容积由小变大时与吸油腔相通。
卸荷槽 [1]
泄漏现象
齿轮泵的泄漏较大,外啮合齿轮运转时泄漏途径有以下三点:一为齿轮顶隙,其次为测隙,第三为啮合间隙。
其中端面侧隙泄漏较大,占总泄漏量的80%-85%,当压力增加时,前者不会改变,但后者挠度大增,此为外啮合齿轮泵泄漏最主要的原因,容积效率较低,故不适合用作高压泵。
解决方法:端面间隙补偿采用静压平衡措施,在齿轮和盖板之间增加一个补偿零件,如浮动轴套、浮动侧板。
浮动侧板 [1]
受力不均衡现象
右侧是压油腔,左侧是吸油腔,两腔的压力是不平衡的;另外压油腔因齿顶泄漏,其压力为递减。两不均衡压力作用于齿轮和轴称径向不平衡压力,油压越高,该力越大,加速轴承磨损,降低轴承寿命,使轴弯曲,加大齿顶与轴孔磨损。
新乡CBN-F316-CLP齿轮泵厂家价格
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2月20日,陕西铜川供电公司利用110千伏耀陵线路停电检修机会,对该线路毗邻西铜高速公路的5号、33号塔耐张线夹实施“X”光探伤检测技术进行全面“体检”。该项新技术在铜川地网主网输电线路的应用尚属首次,标志着今后输电线路安全运行多了一层“保护伞”。长期以来,架空输电线路耐张线夹在运行中人为无法直观判断内部故障,为设备安全运行埋下了隐患,每次检查需要打开线路耐张线夹才能进行判断并发现缺陷,还要及时恢复,工作步骤繁琐,难度大,耗时长,需要大量的人力物力。