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核电厂管道系统振动试验起草单位

核电厂管道系统振动试验起草单位

中国核动力研究设计院。

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核电厂管道系统振动试验造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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管道

  • 公称直径DN(mm):50,规格型号:24
  • m
  • 卓奥
  • 13%
  • 江苏卓奥节能设备安装工程有限公司浙江办事处
  • 2022-12-07
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管道式换气扇

  • DPT20-54B 风量:770m3/H;功率:0.145KW;噪声:35DB(A),风压:200PA
  • 雄吉通风
  • 13%
  • 重庆市雄吉通风设备股份有限公司
  • 2022-12-07
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电机振动

  • HV×006F产品编号:HV×006F;说明:24VDC;规格:亮架:h250HBC系列塑壳断路器附件;额定流A:100A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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电机振动

  • HV×015F产品编号:HV×015F;说明:400VAC;规格:亮架:h250HBC系列塑壳断路器附件;额定流A:20A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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电机振动

  • HV×031C产品编号:HV×031C;规格:亮架:h400HBC系列塑壳断路器附件;额定流A:50A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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环卫管道疏通机

  • 功率1.5(kW)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2020年7月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2019年12月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2019年11月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2019年6月信息价
  • 建筑工程
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管道系统

  • 包括进出水管道、药剂输送管道、污泥管道、自来水管道、压缩空气
  • 1项
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-08-02
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管道渗漏监测系统

  • 管道渗漏监测系统
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-05
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燃煤电厂锅炉废渣

  • 含水量大约20%
  • 5.5万t
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2011-11-18
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燃煤电厂炉渣

  • 电厂出来的炉渣
  • 5万t
  • 1
  • 含税费 | 不含运费
  • 2011-11-22
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管道系统

  • PVC
  • 1项
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-16
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核电厂管道系统振动试验起草人

喻丹萍、何超等。2100433B

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核电厂管道系统振动试验起草单位常见问题

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核电厂管道系统振动试验起草单位文献

核电厂管道设计特点分析 核电厂管道设计特点分析

核电厂管道设计特点分析

格式:pdf

大小:14KB

页数: 1页

2017 年 08 月 设备运维 核电厂管道设计特点分析 谭治朋(武汉海王新能源工程技术有限公司深圳分公司, 广东 深圳 518000) 摘要:本篇文章首先对核电厂管道铺设设计及设计原则进 行了简要的阐述, 而后对管道设计特点及需要注意的几个问题 进行了具体的讨论。 关键词:核电厂;管道设计;布置;特点 管道布置设计是厂内总体管道设计完成以后进入到施工 设计当中的关键环节, 这部分设计的主要目的就是能够进一步 确定厂内管道的施工走向以及各种设备设施的正确位置, 并明 确各个管道上方支撑位置, 还有各种零部件的准确位置和接 口;由于核电厂对于管道设置安全性具有一定的特殊性要求, 所以在管道布置设计当中应充分考虑核电厂管道特征及相关 标准。 1 核电厂管道设计时应遵循的基本原则及特点 (1)禁止本专业的设备设施与其它专业设备设施、 其他管道 及各种缆线托盘发生磕碰。管道走向位置应与其它设备设施

核电厂用管道系统支吊架布置的优化 核电厂用管道系统支吊架布置的优化

核电厂用管道系统支吊架布置的优化

格式:pdf

大小:14KB

页数: 未知

针对核电站用管道布置变更或设备变化引起的管道应力较大的问题,采用管道应力分析工具,计算管道及支吊架在复杂工况下的受力情况,并对芰吊架的布置进行优化,改善管道系统的应力状态。

随机振动试验(随机振动试验台)的功用

随机振动试验的功用

随机振动试验台,主要用于电子零件的耐振动性,通过对电子零件进行动力学仿真分析来确定电子零件的振动特性,从而检测其用于产品的性能稳定性和可靠性。

随机振动试验是通过模拟装备平台振动环境,利用随机振动试验台对产品输入特定的随机振动激励谱,检验产品在随机振动环境下可靠工作的能力。

随机振动台试验一般具有以下功用:

1)功能试验:

通过功能试验,对产品施加使用环境下的最大振动应力,检验产品能否正常工作。

2)耐久试验:

通过耐久试验,确认产品在给定的使用寿命期内能够可靠工作的能力。耐久试验考核产品结构强度及疲劳寿命等问题,考验产品在一定随机振动试验台环境下是否产生疲劳破坏、机械磨损等引起的寿命缩短或失效。由于这种试验与寿命相关,所以试验强度和试验时间都必须考虑使用要求。

3)振动频率响应特性试验:

通过振动频率响应特性试验,掌握产品的动力学特性,便于对产品进行抗振设计。本文仅关注振动频率响应特性试验,即通过对随机振动试验的仿真确定产品的频率响应特性。

想了解更多的可以按照以下方式与我们联系

东莞市环仪仪器科技有限公司

联系人:宋经理

电话: 0769-83482055/15322932685

公司网址:www.huanyi-group.com

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管道系统损失简介

管道系统损失,供暖、制冷或生活冷热水系统压力损失和管道系统热(冷)损失的通称。管道系统的水在流动时遇到阻力而造成其压力下降,通常称之为“压降”或“压损”,可分为延程阻力损失和局部阻力损失。延程压力损失指由于与管道的摩擦而在管道中产生的连续的、一致的压力损失;局部压力损失指管道系统内特殊的部件,由于其改变了水流的方向,或者使局部水流通道变窄(比如缩颈、三通、接头、阀门、过滤器等)所造成的非连续性的压力损失。管道系统热(冷)损失,主要是指热(冷)水管道向管道周围的环境的传热(冷)。

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振动试验台正弦振动

振动试验台是用于在实验室内模拟真实振动环境效应的试验设备,振动试验是在振动台上采用不同的输入信号激励样品。振动试验主要分为正弦和随机振动,由于两者的物理过程不同,在两者之间没有严格的等效关系,所以在选择试验方式时,切勿进行正弦到随机的严酷度等级转换。

正弦振动试验使用固定或变化的频率和幅值的正弦信号,在每一瞬间时仅施加一个频率,试验条件包括频率范围或固定频率、振幅和试验持续时间。

真实环境中正弦振动很少一单一频率的振动形式独立出现。即使在旋转的机械上直接测量加速度时也是这样。如齿轮和轴承,实际存在的公差和间隙,通常导致在频率上有微小的变化。旋转机械的随机特性也会发生某种形式的随机振动。

正弦振动可以描述为确定性运动,遵循确定的规律,完全可以从过去的状态来确定未来任意指定时间的状态。在进行正弦扫频试验过程中,改方法通常用来确定出现失效的时刻,因为这个失效很可能是和特定频率密切相关的,而用随机振动试验试验方法这种相关效果不是很明显。当然,相对于随机试验方法,正弦试验方法通常需要用更长的时间激发出失效,这是因为每次扫频过程中,在每个共振点上只作用很短的时间。尽管在任一时刻只施加一个频率,如果扫频速率足够慢,确实可以使得样品的特定共振峰达到最大。也可以用来发现潜在的破坏性共振点,尤其是在设计和研制试验中。

正弦振动试验的另一个用途是在以下频率上的驻留试验:

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