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另外通过对管道内排放的洗涤水的扰流,使其流动方向分散,有效减少了其对船舶螺旋桨的干扰。实施例2请参照图6-8,图6为本发明实施例2所述管道内扰流装置结构示意图,图7为本发明实施例2所述管道内扰流装置安装示意图,图8为本发明实施例2所述管道内扰流装置安装横剖示意图。如图所示,本发明实施例2提供了一种管道内扰流装置,包括外环组件20、内环组件30、固定设置于外环组件20和内环组件30之间的扰流组件40以及挤压紧固组件50。外环组件20包括至少两个外环本体22,外环组件20包括至少两个外环本体22,外环本体22用于抵接固定于管道10内避免,且沿管道10内壁面周向分布。外环本体22可以为多种形状,只需其可与管道10内壁面抵接固定即可,作为一种推荐实施方式,在本实施例中,外环本体22呈圆弧面状结构,其圆弧面与管道10内壁面同心且外环本体22的圆弧面半径不大于管道10内壁面的半径。外环本体22形状的设置有助于增大其与管道10内壁面的接触面积,增大其与管道10内壁面的摩擦力,使所述管道内扰流装置的固定更为稳定。作为一种推荐实施方式,外环本体22圆弧面的半径与管道10内壁面的半径相同,且外环组件20所有外环本体22圆弧面的弧度之和小于360°,进一步推荐地。多功能扰流片执行标准哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。南京机箱散热扰流片价格
本实施例中挡板2与连接板3之间分别形成锐角区域301和钝角区域302,能够增加对压力面气流流速的影响程度,从而增强风能利用效果。进一步,还包括加强肋6,加强肋6设置在钝角区域302,加强肋6的一边与挡板2连接,加强肋6的另一边与连接板3连接。本实施例中加强肋6的作用为加强挡板2与连接板3的强度,增强扰流板1的使用寿命。进一步,挡板2为条形或弧形。本实施例中挡板2为条形或弧形,其中弧形板除了普通的弧形板之外,还包括将长方形板的两角进行弯折,另外两角不弯折的弧形板,这三种形式的挡板2均能够对气流进行阻挡,从而增强风能利用效果。进一步,挡板2与连接板3之间通过固定件7连接,固定件7包括均固定在连接板3上的板一71和板二72,板一71的截面和板二72的截面均为三角形,板一71、板二72和连接板3之间形成安装槽8,挡板2设置在安装槽8内。本实施例中挡板2与连接板3之间通过固定件7连接,固定件7包括均固定在连接板3上的板一71和板二72,板一71的横截面和板二72的横截面均为三角形,板一71、板二72和连接板3之间形成安装槽8,挡板2设置在安装槽8内,便于对挡板2的安装,增强挡板2与连接板3之间连接的牢固性,同时增强连接处的强度,可靠性强,增强使用寿命。南京机箱散热扰流片价格直销扰流片****哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。如图1-图5所示,本实用新型提出了一种风电叶片扰流板,包括挡板2,连接板3,连接板3与挡板2的一端连接,搭接板4,搭接板4设置在挡板2的两侧边上,挡板2与连接板3之间的交界线与搭接板4靠近连接板3的一端平齐,且挡板2与两侧的搭接板4之间的交界线分别与连接板3的两侧面平齐。本实施例中,将扰流板1安装到叶片10的压力面上,这样能够使压力面流体速度降低,从而起到增加压力面压强的目的。即由于压力面气流减速的影响,提高了吸力面的流速,减小了吸力面的压强,从而增大了压力面与吸力面的压强差,达到提升能量的目的。搭接板4为两个,分别设置在挡板2的两侧边上,在搭接安装时,每个扰流板1的搭接板4相互搭接,挡板2与连接板3的连接处与搭接板4的一端在同一水平面上,且挡板2与搭接板4的连接处与连接板3的侧面在同一水平面上,即搭接板4的一端和连接板3的一端之间形成缺口,有利于避免两个扰流板1的搭接板4在搭接时下侧产生干涉的情况,结构简单合理,实用性强。进一步,挡板2的两侧与连接板3之间分别形成锐角区域301和钝角区域302。
可防止从圆管状的流道1流入连接管5内的塑料熔体的流速增大,有利于减小流入缓冲管4时的塑料熔体的流速,从而有助于缓解塑料熔体对成型产品的冲击。缓冲管4呈扁管状,具体地,缓冲管4为竖直设置的矩形管,可提高塑料熔体的温度均匀性。缓冲管4的上端与浇口2相连,缓冲管4的下端与流道1相连,使流道1内的塑料熔体竖直上升至浇口2内,确保缓冲管4的缓流效果,缓解塑料熔体对成型产品的冲击。浇口2呈扁管状,可提高塑料熔体的温度均匀性。浇口2用于引导塑料熔体向动,具体地,浇口2呈直角梯形体状,浇口2的下表面为水平面,浇口2的上表面为斜面,且浇口2上表面与缓冲管4相连的一端高于与模腔7相连的一端,使得浇口2可引导塑料熔体从上向动,提高塑料熔体撞击扰流柱3前的流速,增大塑料熔体对扰流柱3的冲击力,从而有效增大浇口2内塑料熔体的剪切生热,提高进入型腔时的塑料熔体温度。同时,浇口2在垂直于塑料熔体方向上的截面形状为矩形,且截面积从其前端(即浇口2与缓冲管4连接的一端)朝其后端(即浇口2与模腔7连接的一端)逐渐减小,可保障浇口2内塑料熔体的流速,有利于提高塑料熔体的剪切生热,确保注塑效率。同时。直销扰流片商家哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。
即缓冲管的上端与浇口相连,缓冲管的下端与流道相连,使流道内的塑料熔体竖直上升至浇口内,优化缓冲管的缓流效果,从而缓解塑料熔体对成型产品的冲击。同时,在垂直于塑料熔体流动方向上的缓冲管截面形状与浇口截面形状均为矩形,便于缓冲管和浇口在连接处的形状相适配,保障塑料熔体的流速。在上述的自扰流注塑模具浇注系统中,所述流道与缓冲管之间通过连接管连通,所述连接管呈扁管状且其上、下表面均为水平面,所述连接管在垂直于塑料熔体流动方向上的截面形状为矩形,所述连接管的截面积从与流道连接的一端向与缓冲管连接的一端逐渐增大。连接管的设置,使流道内的塑料熔体依次流经连接管、缓冲管、浇口再进入模腔,连接管呈扁管状,可提高流入缓冲管时塑料熔体的温度均匀性。连接管截面积从其前端(即与流道连接的一端)朝其后端(与缓冲管一端)逐渐增大,可防止从圆管状的流道流入连接管内的塑料熔体的流速增大,有利于减小流入缓冲管时的塑料熔体的流速,从而有助于缓解塑料熔体对成型产品的冲击。连接管的截面形状为矩形,便于连接管和缓冲管在连接处的形状相适配,保障塑料熔体的流速。在上述的自扰流注塑模具浇注系统中。自动化扰流片厂家现货哪家好,诚心推荐常州三千科技有限公司。轨道交通扰流片焊接
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70年代的世界能源危机有力地促进了传热强化技术的发展。为了节能降耗,提高生产经济效益,要求开发适用于不同要求的高效能换热板片。这是因为,随着能源的短缺(从长远来看,这是世界的总趋势),可利用热源的温度越来越低,换热允许温差将变得更小,当然,对换热技术的发展和换热板片性能的要求也就更高。近年来,随着制造技术的进步,强化传热元件的开发,使得新型高效换热器的研究有了较大的发展,根据不同的工艺条件与换热工况设计制造了不同结构形式的新型换热板片,并已在很多行业得到应用与推广,取得了较大的经济效益。所以,这些年来,换热板片的开发与研究成为人们关注的课题。由于现有的换热板片为大多为沟槽结构,流体在其内部为层流换热,因此换热效率较低;而密封多采用橡胶密封,其承压能力和工作温度相对较低,易造成腐蚀、泄露等问题。发明内容本发明的目的即由此产生,提出一种整体扰流换热板片。解决换热板片易腐蚀、易泄露的问题,提高换热效率、承压能力和工作温度。南京机箱散热扰流片价格
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