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新型制动油管—邦迪管 总被引:1,自引:0,他引:1
在汽车液压制动系统中,要使用一定数量的油管,以向制动器输送制动液。而这些制动管大部份为钢管或铜管,随着我国汽车工业的飞速发展,对液压制动油管的要求愈来愈高,市场上出现了一种由引进澳大利亚邦迪制管有限公司的技术制造的邦迪管,它可以替代钢管或铜管。现将邦迪管的材料、性能、结构和规格简介如下: 一、结构 邦迪管又称铜焊钢管或双层卷焊管(见下图)。它是由镀铜钢带连 相似文献
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中桥(Naka Bridge )位于东日本大地震(2011年3月)受灾严重的宫城县南三陆町志津川地区,修建新桥替换地震中被海啸冲毁的旧桥.新桥为人行桥,跨越八幡川,是通往南三陆町震灾复兴祈念公园的通道,也是南三陆町复兴的地标建筑之一(见图1).新桥为钢管桁架桥,桥长80.6m,上部结构侧面为凸透镜型双层桥面钢管桁架结构... 相似文献
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我国援赞比亚公路技术组于1979年6月用沥青乳液铺筑了1.4公里双层沥青表面处治的试验路,效果良好。双层表面处治的下层用喷撒法(俗称层铺法)施工,上层采用沥青砂浆做封面。目前,在赞比亚的公路上广泛使用这种型式的双层表面处治,使用效果都很好。这种新型双层表面处治的优点是:能使表面密实不透水;能提高表面平整度;防滑性能好;耐久性好;尤其是克服了喷撒法双层表面处治面层料容易散失的缺 相似文献
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广西横县峦城大桥是一座双层桥面预应力混凝土连续刚街桥,该桥结构轻巧,外形美观,主桥跨径组合为:1×60m+3×100m+1×60m;右岸引桥为19×16m,左岸引桥为3×16m,桥长785.5m,堪称亚洲首座双层桥面桁式新型大桥。大桥经过静动载测试后,于1995年7月1日通车。双层桥面,对于城市桥梁,对解决人车分流、减少交通事故,减少行人转盘和交桥工程,具有现实意义。桥梁经过等效荷载试验后,证明桥梁安全可靠,完全符合设计要求。 相似文献
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1938年,美国印第安公司创新开发了一款创造世界纪录的子弹头车(见图1)。这款车采用1929年创造世界速度纪录的101警车车架和1938年制作的子弹头车身(车身框架结构见图2),用钢管制作成完全能包裹整辆车的飞机机身型框架,外表用纤维织物粘合成一个整体,再涂以漂亮的油漆便成为车身。 相似文献
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一、车架斯泰尔91系列的车架为前后等宽的多横梁车架。由断面尺寸为243×80×8(毫米)的主梁和218×70×5(毫米)的衬梁组合,并用焊接加长的方法以适应不同吨位、不同车型号的要求。所谓车架总成,实际上就是除前伸梁、保险杠、牵引装置外的横梁加纵梁而成的总成。 相似文献
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在电控燃油系统的主要部件损坏后的应急情况下 ,可将其改造成普通化油器式供油系统 ,方法是 :1)用一块厚约 1mm的铁板加工成与原车进气管在缸盖处的接触面尺寸相同的接板 ;2 )按照发动机的外部空间大小 ,参照传统的进气歧管 ,弯曲 4根内径与歧管基本相同的铁管 ;3)制作底部为双层的化油器固定座 ,下层供循环水加温 ,以增强混合气雾化性 ;4 )将以上 3件焊接成整体 ;5 )应选用与原车发动机排量相当即供油量相符的并最好装有空调高怠速装置的化油器。此外 ,在行驶途中 ,出现电控系统损坏、喷射器停止喷油的情况时 ,为应急可将医用注射针头一… 相似文献
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为研究爆炸荷载作用下斜拉桥钢绞线斜拉索的破坏模式和剩余承载性能,开展了8根15.7-7钢绞线斜拉索试件的野外爆炸试验以及爆炸损伤钢绞线的静力轴向拉伸试验,得到了钢绞线斜拉索在接触爆炸及近距离爆炸作用下的破坏形态和损伤钢绞线的剩余承载力;并根据断丝数量和承载力损失定量比较了高密度聚乙烯护套(HDPE)、单层钢管护套(SST)、双层钢管护套(DST)以及泡沫铝夹层钢管护套(FAFST)4种不同防护措施的抗爆防护效果。研究结果表明:在接触/近距离爆炸作用下,钢绞线斜拉索的损伤破坏主要表现为正对爆炸作用区域部分钢丝断裂和局部横向变形;采用FAFST防护可以有效地改善钢绞线斜拉索的破坏程度,HDPE防护效果有限;相较于无防护的祼索,SST与DST防护反而加剧了斜拉索试件的损伤程度;爆炸损伤钢绞线的剩余承载力与剩余钢丝数量成正比。基于试验结果和回归分析方法,提出了爆炸损伤钢绞线斜拉索剩余承载力评估的实用公式,可以在爆炸灾害后根据钢绞线断丝破坏情况,快速评估斜拉索的剩余承载能力。 相似文献
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在修理太脱拉T815汽车后桥过程中,轮毂的拆装不仅劳动强度大,而且作业难。实践中我们制作了一个装卸工具,可以克服上述困难,提高工作效率。此工具制作工艺简单,非常适用于野外作业和机械加工能力不强的单位。 材料与制造:T815汽车中后桥轮毂圆螺母或者锁止螺母一个(内螺纹为M95×1.5),外径φ150mm、内径大于φ100mm的钢管一段(或者用T815汽车旧起动机外壳)和10~20mm厚钢板若干块。 相似文献
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横肋波纹板-方钢管(CPST)约束混凝土柱是由横肋波纹板与四角钢管焊接而成,并在腔内浇注混凝土形成的横肋波纹板约束核心混凝土、方钢管与混凝土共同承担轴向荷载构件。为了研究横肋波纹板-方钢管约束混凝土短柱的轴压性能,开展了3根横肋波纹板-方钢管约束混凝土短柱轴心受压试验。由于横肋波纹板具有较高的侧向刚度,核心混凝土能够得到较好的约束,但波纹板基本不承担轴向荷载,试件最终的破坏形式依次为方钢管局部屈曲、横肋波纹板向外鼓曲、方钢管内混凝土及核心混凝土均被压碎。在此基础上,利用ABAQUS分析了6类关键参数:混凝土的强度、正方形钢管/横肋波纹板的壁厚和抗压强度、钢管的截面尺寸。研究结果表明:如果提高混凝土强度,则抗压承载力提高,而延性降低;方钢管的厚度增加对柱的承载力和延性均有提升;方钢管的强度变高,承载力也随之提高;如果增加横肋波纹板的厚度,则承载力、延性都提高;横肋波纹板强度的变化对承载力影响不大,对延性有所提升;随着方钢管外截面尺寸变大,承载力呈现出提高的趋势。最后,基于Mander等提出的约束混凝土抗压承载力计算公式,通过引入综合影响变量,提出了计算横肋波纹板-方钢管约束混凝土短柱抗压强度的公式,期望为工程实践提供指引。 相似文献
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《世界桥梁》2017,(2)
某下承式钢管拱肋钢箱梁系杆拱桥主桥为不等跨三连拱桥,跨径布置为(60+136+208+136+60)m。结构体系为墩梁分离、拱梁固结,拱肋由外倾式钢管主拱和空间曲线的钢管副拱组成。边跨60m主梁采用混凝土箱梁,拱跨主梁为钢箱梁。下部结构采用Y形混凝土桥墩。钢管拱肋与钢箱梁连接处采用了一种新型的连接构造形式,在钢箱梁顶面对应纵腹板及横隔板的位置熔透焊一个矩形结构,将钢管拱肋伸入到矩形结构中,拱肋与钢箱梁通过矩形结构连接成整体,内力通过矩形结构顺利传递。利用有限元程序ANSYS建立拱梁接合部局部模型进行分析,结果表明,整体受力性能良好、传力可靠,是一种合理的构造设计。 相似文献