首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
1每次工作完毕,喷枪应认真;中洗干净,尤其是喷嘴和风帽的每一个孔。 2每天下班前进行一次彻底清洗(拆卸喷嘴、风帽、枪针),清洗空气孔时,严禁使用硬质钢丝捅(如:大头针、回形针等),以免空气孔产生变形,微小的变形都会影响到雾化效果。建议使用SATA专用清洗套装。  相似文献   

2.
德国萨塔(SATA)喷涂技术有限公司有着近80年专业喷涂设备的生产经验,其产品行销全球88个国家或地区。为确保每把喷枪和喷嘴套装的质量和喷涂效果,喷枪的核心部件(针嘴帽套装)都严格实行人工逐一测试。SATAjetB传统上壶面漆喷枪和SATAjetH传统下壶面漆喷枪进入中国市场已经20多年。其铝铸镀镍枪体符合人体工程学设计,重心稳、操作简便、重量轻、坚固耐用;光洁平滑的内、外壶壁及枪体不易沾漆,擦洗容易、方便快捷;喷嘴套装(喷嘴、枪针及风帽)采用高强耐磨不锈钢制成,大大增强了使用寿命;使用时可无段调节喷幅扇面、油漆吐出量和喷涂压力…  相似文献   

3.
(接上期) 怎样辨别喷枪的喷嘴口径? 答:萨塔(SATA)喷枪的风帽(空气喷嘴)、喷嘴(涂料喷嘴)和枪针三件套在进行人工逐一效验时,工作人员会在风帽相应的位置分别“刻”上产品的商标“SATA”和喷枪的喷嘴口径数值,以及喷枪的雾化技术类型等内容,在风帽的“耳侧”还会标识出该产品工作人员的检测编号,编号通常为一个阿拉伯数字或单个英文字母显示。[第一段]  相似文献   

4.
八、枪体上的风帽螺纹的电镀层脱落(图13) 原因:清洁喷枪用的清洁液的pH值低于6或高于8,酸性或碱性破坏电镀层;喷枪清洗后没有彻底吹干或没有把风帽取下吹干,清洁液残渣在螺纹上的电镀层表面造成破坏。  相似文献   

5.
1.功能 萨塔防锈底盘胶枪(SATAUBE),适用于喷涂汽车底盘胶和冷清洁剂等,但不得使用研磨、酸性或含汽油的涂料。喷涂所需的压缩空气输送到枪柄上的空气接口内,扣住扳机。直到打开压缩空气阀门。继续扣动扳机,枪针被扳机向后拉开,喷涂介质依靠压力的作用,从喷嘴里自流出来,同时被流经风帽的压缩空气雾化。防锈底盘胶枪的结构如图1所示。  相似文献   

6.
故障:油漆雾化颗粒大小不均匀,如图7所示。 原因: 1.枪针及喷嘴的位置不正确; 2扳机初段出现空气湍流; 3.空气阀门密封件堵塞或损坏。  相似文献   

7.
故障:喷幅形状呈重心偏向一侧,如图1所示。原因:风帽中心孔或邻近雾化孔堵塞。维修:把风帽浸泡在稀释剂(清洁剂)里约15min,然后用SATA清洁套装(订货号:64030)清洁。故障:喷幅形状呈镰刀形(偏左或偏右),如图2所示。原因:风帽一侧的扇面控制气孔或空气环路堵塞。维修:把风帽浸泡在稀释剂(清洁剂)里约15min,然后用SATA清洁套装(订货号:64030)清洁。  相似文献   

8.
<正>我们根据售后部对用户反馈的调查发现,因保养清洗不当而导致喷枪喷嘴风帽损坏和枪体腐蚀的情况占喷枪损坏比例的绝大部分。究其原因,不是产品质量问题,而是很多时候由用户自身使用维护原因引起的。所以,我们今天和大家分享一下喷枪的正确清洗和预防喷枪损坏的方法,希望能帮助到各位用户。清洁喷枪的重要提示千万不要——1整把喷枪浸泡的清洗剂中或任何液体内;2使用低劣清洗剂(如三无产品);3把风帽浸泡在喷壶中(图1);  相似文献   

9.
消防炮(枪)喷嘴性能参数的计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了消防车消防炮(枪)喷嘴的结构,介绍了喷嘴性能参数的计算。  相似文献   

10.
(3)RP低流量中气压雾化方式:RP(Reduced=降低了的;Pressure=风帽气压)省漆高效系列喷枪采用了先进的雾化技术。它结合了传统喷枪与HVLP喷枪的优点,其风帽空气压力约在12~13bar(1bar=10^5Pa)之间,涂料传递效率在65%以上,但耗气量比传统喷枪更低(295L/min,进气压力25bar),操作上跟传统喷枪非常接近。  相似文献   

11.
沥青混合料疲劳性能的影响因素分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究荷载间歇时间,加载频率,试验温度,空隙率,沥青针久度,沥青用量6因素对沥青混合料疲劳性能的影响程度。首先,运用正交设计的方法将影响因素适当组合,在MTS810材料试验系统上进行不同条件下的应力控制的疲劳试验;然后,分析各影响因素对沥青混合料疲劳寿命的影响程度;最后,讨论各因素是如何影响沥青混合料的疲劳性能的。研究表明,各因素对沥青混合料疲劳性能影响程度大小顺序为:荷载间歇时间→试验温度→沥青品种→级配类型→沥青用量→加载频率。  相似文献   

12.
(接上期)4.电磁阀式泵喷嘴单元的结构及其工作原理泵喷嘴单元(见图6-8)的上部有一个高压腔,泵油柱塞在其内部上下运动,在其侧面还装有一个控制喷油始点和喷油量的电磁阀。高压腔通过内部油道直接与喷嘴体相通。喷嘴体中装有喷嘴针阀和一个阻尼器。喷嘴弹簧顶着蓄压室阀,在高压作用下喷嘴弹簧被压缩到一定程度而产生预紧力。(1)充油过程当泵油柱塞在柱塞弹簧力的作用下向上运动时,高压腔内的容积增大。该阶段,电磁阀不工作,其阀针在弹簧的作用下处于原始开启位置,进油道到高压腔的通道畅通,进油道中的低压燃油能顺利地流入高压腔。  相似文献   

13.
柴油机燃油喷射装置是影响燃烧过程的重要因素。介绍了机械驱动式电子泵喷嘴系统的结构组成;电子泵喷嘴喷油的基本特性;电子泵喷嘴执行机构的驱动电路设计和测定喷油基本特性的试验设备。  相似文献   

14.
某型柴油发动机在车辆行驶过程中发生失效,行驶里程仅为2 743 km,经拆解后发现发动机第6缸高压共轨式喷油器的针阀体发生了轴向开裂,对其进行了失效分析。通过宏观痕迹分析、扫描电镜断口分析、能谱分析、金相分析及显微硬度测试,指出针阀体开裂的主要原因是球头处基体内存在纺锤形缺陷,该缺陷是含Zr、O等元素的原材料夹渣。针阀体材料为ASP钢,在其生产过程中,钢液经过雾化喷嘴(高密度氧化锆材质)时,喷嘴上的小块掉落钢液中形成夹渣,裂纹从夹渣处萌生并扩展,导致针阀体发生早期疲劳开裂。  相似文献   

15.
刘宁  陈坤  马文荣  苏杰 《隧道建设》2022,42(4):630-639
为解决隧道爆破粉尘排除难和粉尘质量浓度超标的问题,设计了新型三区段喷雾系统并对其相关参数开展研究。基于自行搭建的喷雾降尘试验平台,分析隧道爆破粉尘样本粒径特征与喷嘴适用性; 利用CFD软件对喷嘴不同布置方式与入射角度进行数值模拟,分析雾滴场中质量浓度、速度和粒径等特征的变化规律; 通过现场应用测试新型喷雾系统降尘性能。研究结果表明: 1)隧道沿程粉尘峰值体积频率向小粒径方向移动,且峰值体积频率不断增大; 2)直径1.9 mm的广角型实心锥形喷嘴对近掌子面处的粉尘抑尘效果更佳,1.2 mm的精细型实心锥形喷嘴适用于小粒径粉尘除尘; 3)随着入射角度的增加,雾滴直接入射区域内质量浓度超过1 g/m3的面积先增加后减小; 4)喷嘴置于顶部、侧部和底部时,最佳入射角度分别为60°、60°和45°。现场应用表明,采用三区段喷雾系统后,各测点位置呼吸尘和全尘降尘效率均高于75%,与原有控尘措施相比,平均降尘效率提高了42.71%,能有效改善洞内施工人员作业环境和阻止隧道内粉尘向外扩散。  相似文献   

16.
喷枪的维护     
喷枪作为最常用的喷涂工具,在日常使用过程中常会遇到各种故障。本文以SATA喷枪为例,列举了几类常见故障现象及其产生原因,以及修复和预防方法,希望有助于解决喷漆技师在喷枪使用过程的困惑。1喷幅变形喷幅变形(图1)主要是由风帽上的气孔(扇形孔或辅助雾化孔)被干固的油漆堵塞,影响了喷枪进气压力造成的。依照清洗说明清洁喷枪及风帽上的气孔,即可排除故障。使用  相似文献   

17.
新品描述: 不锈钢喷嘴口径:Ф14mm; 容量:0.68L/尼龙上壶;  相似文献   

18.
<正>(接上期)4.电池制冷模式电池制冷模式适用夏季对动力电池冷却,如图38所示,ASV2、EXV2、EXV3打开并调节流量,ASV1、ASV3、ASV4、ASV5、EXV1均关闭。制冷剂走向:压缩机→AVS2→室外冷凝器→储存器→EXV2→EXV3→热交换器→储存器→压缩机。压缩机迫使高温高压气态制冷剂进入室外冷凝器,由气态冷凝为液态;再通过膨胀阀EXV2变为低温低压雾状,进入热交换器,吸收热交换器中冷却液盘管的热量而蒸发,降低冷却液温度,达到快速冷却电池目的。  相似文献   

19.
阮天林 《摩托车》2012,(16):20-32
13.在磁电机飞轮内锥孔套装到曲轴右端锥面轴上,拧上Ф12mm垫圈、M12专用螺母,持气动枪及专用套筒拧紧M12飞轮专用螺母如图104~106所示。14.拧上两只M6×20螺钉,将触发线圈座嵌入右曲轴箱盖相应铸件凹槽内,拧紧M6×20螺钉如图107所示。15.将脚启动齿轮装到曲轴左侧轴颈上如图108所示。  相似文献   

20.
1萨塔有限两合公司简介萨塔有限两合公司(SATA GmbH&Co.KG)是世界著名的喷涂设备生产企业,在国内,汽车喷涂技师都耳熟能详,并习惯将其简称为SATA公司。SATA的每款喷枪都是在德国的生产基地制造的,精密的生产设备和高超的制造技艺共同保证了SATA喷枪的优良品质。而且每款喷枪在从德国的SATA生产基地出厂前,都要严格对喷枪及其核心部件实行人工逐一测试,以确保每把喷枪和喷嘴套装的品质及完美的喷涂效果。"SATA"这一品牌蕴含的深层意义是"Safety(安  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号