品牌: | 壽力 |
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發(fā)布時間: | 2023-12-21 07:31 |
最后更新: | 2023-12-21 07:31 |
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螺栓、螺釘、螺絲三個概念有什么區(qū)別? 生活中,常常提到螺栓、螺釘、螺絲等,那它們的區(qū)別是什么呢?其實,標準的說法是沒有螺絲和螺帽的。螺絲是俗稱,帶有外螺紋的都可稱為"螺絲"。 螺母的外形通常為六角形,內(nèi)孔為內(nèi)螺紋,用來與螺栓配合,把緊相關(guān)件。 螺帽是俗稱,標準應(yīng)稱"螺母"。 螺栓的頭部一般為六角形,桿部帶有外螺紋。 螺釘較小,頭部有平頭、十字頭等,桿部帶有外螺紋。 螺柱實際應(yīng)叫“雙頭螺柱”,兩頭均有外螺紋,中間一般是光桿。螺紋長的一端用來與深孔連接,短的一段與螺母連接。 標準緊固件共分十二大類,選用時按緊固件的使用場合和其使用功能進行確定。 1、螺栓 螺栓在機械制造中廣泛應(yīng)用于可拆連接,一般與螺母(通常再加上一個墊圈或兩個墊圈)配套使用。 2、螺母 3、螺釘 螺釘通常是單獨(有時加墊圈)使用,一般起緊固或緊定作用,應(yīng)擰入機體的內(nèi)螺紋。 4、螺柱 螺柱多用于連接被連接件之一厚度大,需使用結(jié)構(gòu)緊湊或因拆卸頻繁而不宜采用螺栓連接的地方。螺柱一般為兩端都帶有螺紋(單頭螺柱為單端帶螺紋),通常將一頭螺紋牢固擰入部件機體中,另一端與螺母相配,起連接和緊固的作用,但在很大程度上還具有定距的作用。 5、木螺釘 木螺釘用于擰入木材,起連接或緊固作用。 6、自攻螺釘 與自攻螺釘相配的工作螺孔不需預(yù)先攻絲,在擰入自攻螺釘?shù)耐瑫r,使內(nèi)螺紋成型。 7、墊圈 防松墊圈 墊圈放在螺栓、螺釘和螺母等的支承面與工件支承面之間使用,起防松和減小支承面應(yīng)力的作用。 鎖緊墊圈 8、擋圈 擋圈主要用來將零件在軸上或孔中定位、鎖緊或止退。 工業(yè)介子 9、銷 銷通常用于定位,也可用于連接或鎖定零件,還可作為安全裝置中的過載剪斷元件。 10、鉚釘 鉚釘一端有頭部,且桿部無螺紋。使用時將桿部插入被連接件的孔內(nèi),然后將桿的端部鉚緊,起連接或緊固作用。 11、連接副 連接副即螺釘或螺栓或自攻螺釘和墊圈的組合。墊圈裝于螺釘后,必須能在螺釘(或螺栓)上自由轉(zhuǎn)動而不脫落。主要起緊固或緊定作用。 變頻器過載和過流有什么區(qū)別? 過載,是一個時間概念,是指負載在連續(xù)時間內(nèi)超過額定負載一定的倍數(shù)。過載,重要的概念就是連續(xù)時間。比如,某變頻器過載能力160%一分鐘,就是指,負載連續(xù)一分鐘達到額定負載的1.6倍是沒有任何問題的。假如在59秒的時候,負載突然變小,那么是不會觸發(fā)過載報警的。只有在60秒剛過的時候,才會觸發(fā)過載報警。 過流,是一個數(shù)量概念,是指負載突然超過額定負載多少倍。過流的時間非常短,而且超過的倍數(shù)非常大,通常都是十幾甚至幾十倍。比如,電機在運轉(zhuǎn)時,機械軸突然堵轉(zhuǎn) ,那么此時電機的電流在短時間內(nèi)會極速上升,導(dǎo)致過流故障。
過流和過載屬于變頻器常見的故障,要區(qū)別變頻器到底是過流跳閘還是過載跳閘,首先就要搞清楚他們之間的區(qū)別,一般來說過載也一定過電流,但是變頻器為什么要把過電流和過載分開呢?這里面主要有2個區(qū)別: (1)保護對象不同過電流主要用于保護變頻器,而過載主要用于保護電動機。因為變頻器的容量有時需要比電動機的容量加大一檔甚或兩檔,在這種情況下,電動機過載時,變頻器不一定過電流。過載保護由變頻器內(nèi)部的電子熱保護功能進行,在預(yù)置電子熱保護功能時,應(yīng)該準確地預(yù)置“電流取用比”,即電動機額定電流和變頻器額定電流之比的百分數(shù):IM%=IMN*I/IM式中,IM%—電流取用比;IMN—電動機的額定電流,A;IN—變頻器的額定電流,A。 (2)電流的變化率不同過載保護發(fā)生在生產(chǎn)機械的工作過程中,電流的變化率di/dt通常較小;除了過載以外的其他過電流,常常帶有突發(fā)性,電流的變化率di/dt往往較大。 (3)過載保護具有反時限特性過載保護主要是防止電動機過熱,故具有類似于熱繼電器的“反時限”特點。就是說,如果與額定電流相比,超過得不多,則允許運行的時間可以長一些,但如果超過得較多的話,允許運行的時間將縮短。 此外,由于在頻率下降時,電動機的散熱狀況變差。所以,在同樣過載50%的情況下,頻率越低則允許運行的時間越短。 變頻器的過流跳閘 變頻器的過電流跳閘又分短路故障、運行過程中跳閘和升、降速過程中跳閘等情況。 1、短路故障:(1)故障特點(a)次跳閘有可能在運行過程中發(fā)生,但如復(fù)位后再起動,則往往一升速就跳閘。(b)具有很大的沖擊電流,但大多數(shù)變頻器已經(jīng)能夠進行保護跳閘,而不會損壞。由于保護跳閘十分迅速,難以觀察其電流的大小。 (2)判斷與處理步,首先要判斷是否短路。為了便于判斷,在復(fù)位后再起動前,可在輸入側(cè)接入一個電壓表,重新啟動時,電位器從零開始緩慢旋動,同時,注意觀察電壓表。如果變頻器的輸出頻率剛上升就立即跳閘,且電壓表的指針有瞬間回“0”的跡象,則說明變頻器的輸出端已經(jīng)短路或接地。 第二步,要判斷是在變頻器內(nèi)部短路,還是在外部短路。這時,應(yīng)將變頻器輸出端的接線脫開,再旋動電位器,使頻率上升,如仍跳閘,說明變頻器內(nèi)部短路;如不再跳閘,則說明是變頻器外部短路,應(yīng)檢查從變頻器到電動機之間的線路,以及電動機本身。 2、輕載過電流負載很輕,卻又過電流跳閘:這是變頻調(diào)速所特有的現(xiàn)象。在V/F控制模式下,存在著一個十分突出的問題:就是在運行過程中,電動機磁路系統(tǒng)的不穩(wěn)定。其基本原因在于:低頻運行時,為了能帶動較重的負載,常常需要進行轉(zhuǎn)矩補償(即提高U/f比,也叫轉(zhuǎn)矩提升)。導(dǎo)致電動機磁路的飽和程度隨負載的輕重而變化。這種由電動機磁路飽和引起的過電流跳閘,主要發(fā)生在低頻、輕載的情況下。解決方法:反復(fù)調(diào)整U/f比。 3、重載過電流:(1)故障現(xiàn)象有些生產(chǎn)機械在運行過程中負荷突然加重,甚至“卡住”,電動機的轉(zhuǎn)速因帶不動而大幅下降,電流急劇增加,過載保護來不及動作,導(dǎo)致過電流跳閘。(2)解決方法(a)首先了解機械本身是否有故障,如果有故障,則修理機器。(b)如果這種過載屬于生產(chǎn)過程中經(jīng)??赡艹霈F(xiàn)的現(xiàn)象,則首先考慮能否加大電動機和負載之間的傳動比?適當加大傳動比,可減輕電動機軸上的阻轉(zhuǎn)矩,避免出現(xiàn)帶不動的情況。如無法加大傳動比,則只有考慮增大電動機和變頻器的容量了。 4、升速或降速中過電流:這是由于升速或降速過快引起的,可采取的措施有如下:(1)延長升(降)速時間首先了解根據(jù)生產(chǎn)工藝要求是否允許延長升速或降速時間,如允許,則可延長升(降)速時間。(2)準確預(yù)臵升(降)速自處理(防失速)功能變頻器對于升、降速過程中的過電流,設(shè)臵了自處理(防失速)功能。當升(降)電流超過預(yù)臵的上限電流時,將暫停升(降)速,待電流降至設(shè)定值以下時,再繼續(xù)升(降)速。 變頻器的過載跳閘 電動機能夠旋轉(zhuǎn),但運行電流超過了額定值,稱為過載。過載的基本反應(yīng)是:電流雖然超過了額定值,但超過的幅度不大,一般也不形成較大的沖擊電流。 1、過載的主要原因(1)機械負荷過重,負荷過重的主要特征是電動機發(fā)熱,并可從顯示屏上讀取運行電流來發(fā)現(xiàn)。(2)三相電壓不平衡,引起某相的運行電流過大,導(dǎo)致過載跳閘,其特點是電動機發(fā)熱不均衡,從顯示屏上讀取運行電流時不一定能發(fā)現(xiàn)(因顯示屏只顯示一相電流)。(3)誤動作,變頻器內(nèi)部的電流檢測部分發(fā)生故障,檢測出的電流信號偏大,導(dǎo)致跳閘。 2、檢查方法(1)檢查電動機是否發(fā)熱,如果電動機的溫升不高,則首先應(yīng)檢查變頻器的電子熱保護功能預(yù)臵得是否合理,如變頻器尚有余量,則應(yīng)放寬電子熱保護功能的預(yù)臵值。 如果電動機的溫升過高,而所出現(xiàn)的過載又屬于正常過載,則說明是電動機的負荷過重。這時,首先應(yīng)能否適當加大傳動比,以減輕電動機軸上的負荷。如能夠加大,則加大傳動比。如果傳動比無法加大,則應(yīng)加大電動機的容量。 (2)檢查電動機側(cè)三相電壓是否平衡,如果電動機側(cè)的三相電壓不平衡,則應(yīng)再檢查變頻器輸出端的三相電壓是否平衡,如也不平衡,則問題在變頻器內(nèi)部。 如變頻器輸出端的電壓平衡,則問題在從變頻器到電動機之間的線路上,應(yīng)檢查所有接線端的螺釘是否都已擰緊,如果在變頻器和電動機之間有接觸器或其他電器,則還應(yīng)檢查有關(guān)電器的接線端是否都已擰緊,以及觸點的接觸狀況是否良好等。 如果電動機側(cè)三相電壓平衡,則應(yīng)了解跳閘時的工作頻率:如工作頻率較低,又未用矢量控制(或無矢量控制),則首先降低U/f比,如果降低后仍能帶動負載,則說明原來的U/f比過高,勵磁電流的峰值偏大,可通過降低U/f比來減小電流;如果降低后帶不動負載了,則應(yīng)考慮加大變頻器的容量;如果變頻器具有矢量控制功能,則應(yīng)采用矢量控制方式。
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