目前,常见的干粉灭火器通常采用两种灌装方式
:一、是采用真空将干粉快速吸入储粉筒,然后自动灌入被装容器
;二,是一边吸入一边灌装连续工作,即,在抽真空的同时灌粉。但这两种方式都会导致一部分灭火器干粉随气流从真空管道流向真空系统,为克服此问题,就需要增加一个脱离器,把气体和干粉脱离开来,然后再将干粉回收利用。而根据灭火器干粉灌装的要求,回收后的干粉是不可以再次利用的,因为回收后的干粉容易与空气中的水分结合,能会造成结块现象,所以不能够再灌装到灭火器中,这就造成了干粉的浪费。
步骤:安装干粉筒筒体:将筒体安装于灭火器灌装机的出料口下方。
步骤a:安装干粉筒筒盖:将滤芯放置于筒体底部*,并使滤芯底部与筒体底部中心接触,再将筒盖安装于筒体口。
步骤b:旋转筒盖:选连接有导管的出液口中心或其所在的垂直于筒体口平面的直线与筒体的交点为支点,水平旋转筒盖或筒体,旋转平面平行或重合于筒体口所在平面;并且在筒盖旋转方向的外侧同一平面上垂直设置一挡板,使得筒盖经过旋转并接触挡板时,筒盖的旋转角度为°;水平顺时针旋转筒盖直至筒盖接触挡板。旋转后旋转角度;筒盖是否与所述挡板接触,已确定是否达到设定的旋转角度。如到所呈角度未在合格范围内,则暂停工艺流程并提示用户进行纠正。
步骤c:出料口:在出料口外侧设置红外线装置,出料口至下方**个遮挡物之间的距离大小,以判断出料口与筒体之间是否有筒盖遮挡;设出料口至筒口的距离为x,得到出料口至下方**个遮挡物的距离为y,若y≤x,则认为出料口与筒体之间有筒盖遮挡,则暂停工艺流程并提示用户进行纠正;若y>x,则认为出料口与筒体之间没有筒盖遮挡,可以进行下一步操作。
步骤d:滤芯位置检测:使用摄像头从垂直和平行于筒体口平面的 个方向为滤芯分别摄像,使用视觉检测技术,通过分析像内颜色的分布来判断滤芯的位置;若识别代表滤芯的色块,在拍摄方向垂直于筒体口的摄像头拍摄到的片中,位于筒体口的中心,且在拍摄方向平行于筒体口的摄像头拍摄到的片中,位于筒体的底部,且在则判断滤芯位置处在底部*,则可以进行下一步操作;若不满足上述片识别条件,则判断滤芯的位置不处于底部中间,需暂停工艺流程并提示用户进行纠正。
步骤:灌装:打开灭火器灌装机,开始灌装干粉,并对灌装过程进行计时,同时进行出料口,所述出料口至所述筒体之间是否有所述筒盖 遮挡,检测方法与步骤c相同;当灌装时长达到所设定的值时,暂停灌装,并进行下一步操作;如在进行出料口时,发现所述出料口至筒体口之间有所述筒盖遮挡时,则暂停灌装流程并提示用户进行纠正。
步骤:复位筒体:固定筒盖,以步骤b中选定的支点或为此次旋转支点,水平顺时针旋转筒体°,使筒盖与筒体口重合,是筒盖完全覆盖筒体口。
步骤a:筒盖与筒体的相对位置检测:使用机械装置对筒体和筒盖进行压力检测,固定筒体,同时施加一定的压力于筒盖上,压力方向垂直于筒体口平面,检测筒盖与筒体是否出现位移;如无位移发生,则筒盖已完全覆盖筒体口,可进行下一步操作;如检测到位移发生,则认为到筒盖与筒体口未重合,筒盖未完全覆盖筒体口,暂停工艺流程并提示用户进行纠正,而后返回所述步骤复位筒体。
步骤:焊接筒盖与筒体:固定筒盖,使筒盖与筒体紧密接触,同时使用超声波焊接机对筒盖和筒体接触处进行焊接,并实时进行筒盖 和筒体的相对位置检测,检测方法同步骤a,;如检测到筒盖未完全覆盖筒体口,则暂停工艺流程并提示用户进行纠正,而后回到步骤复位筒体;如顺利完成焊接流程,则进行下一步操作。
步骤:密封性检测:堵住出液口或进液口,从另一个口向筒内充入一定量的气体,充气完成后堵住另一口并检测其内气压随时间的变化;设气压的变化程度的合格值为%的初始气压值;在设定的时间内,若气压的变化值小于等于%的初始气压值,则判断干粉筒密封性检测合格;若气压的变化值大于%的初始气压值,则判断干粉筒密封性检测不合格,中止此产品的流程,将其剔除并提示用户。
词条
词条说明
在矿山爆破技术**域,传统的爆破方式虽然应用广泛,但其带来的冲击波压力不易控制、可重复性差、易塌孔和渗透率衰减快等问题日益凸显。为解决这些问题,一种可回收式二氧化碳爆破装置应运而生。 此装置的在于其的加热器设计,它能将液态二氧化碳加热,相变为气态,从而在短时间内产生高压,形成强大的爆破力。装置中,储液管作为主体结构,内部装有液态二氧化碳,通过加热使其相变。同时,定压剪切片的设计使得压力得以控制,确
二氧化碳爆破设备涉及岩石爆破技术**域,尤其涉及一种利用二氧化碳爆破设备该方法包括开孔,在目标岩石上开设至少一个钻孔;组装液氧爆破装置,根据所述钻孔的口径大小组装所述液氧爆破装置;将完成组装的所述二氧化碳爆破装置放入所述钻孔中;对所述钻孔内的所述液氧爆破装置进行填塞,同时向所述液氧爆破装置内灌装液氧;检查电起爆装置,在所述电起爆装置满足点火的条件下进行点火起爆。该方法利用点燃液氧后产生的膨胀气体对
技术**域本申请涉及气体爆破技术**域,尤其涉及用于岩体爆破的一次性二氧化碳致裂器。背景技术气体爆破技术利用易气化的物质产生高压能量实现爆破,其中二氧化碳气爆技术应用非常广泛。自20世纪50年代开始,二氧化碳气爆技术便被英国重视和开发,**初是专门为高瓦斯矿井的采煤工作研发,由于其只产生低噪声和低振动以及具有价格低、安全、易于使用等**点,目前已广泛应用于采矿业、地质勘探工程、地铁与隧道及**工程
目前,常见的干粉灭火器通常采用两种灌装方式 :一、是采用真空将干粉快速吸入储粉筒,然后自动灌入被装容器 ;二,是一边吸入一边灌装连续工作,即,在抽真空的同时灌粉。但这两种方式都会导致一部分灭火器干粉随气流从真空管道流向真空系统,为克服此问题,就需要增加一个脱离器,把气体和干粉脱离开来,然后再将干粉回收利用。而根据灭火器干粉灌装的要求,回收后的干粉是不可以再次利用的,因为回收后的干粉容易与空气中的水
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