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我公司生產的灑水車采用優質二類底盤改裝而成,該灑水車主要由汽車底盤、罐體、水泵、球閥和輸水管道、灑水裝置等部件組成。水泵、取力箱、球閥均為定型產品,性能良好,工作可靠,灑水時壓力高、流量大、油耗低。灑水車5噸的價格
二、主要技術參數
三、產品性能及特點
(1)灑水車罐體結構,罐體為圓形罐體,用鋼板制成,罐體厚度4個厚,整車罐體水倉為 2-3 室,中間隔 板下端有通孔,倉內隔板具有防波作用。以減低汽車行駛時罐內液體的沖擊。外表涂防銹漆 及裝飾漆。
(2)取力器 與各車型相匹配的專用取力器,氣動操作或手動操作,操作開關向后拉,取力器進入嚙合 位置,通過傳動軸帶動水泵工作,開關向前回位,水泵即停止工作。
(3)自吸式葉輪泵系灑水車專用泵,型號為天億60/90可選配天億50/110 威龍60/90威龍 50/110水泵。該水泵的結構原理圖、使用維護保養,詳見《灑水車泵使用說明書》。
(4) 本車采用的閥門為球型閥門結構。球閥由閥體調整座、密封環、球、閥桿手柄等部分組成,搬轉手柄 90°即可實現球閥的開關,球閥配合松緊可旋轉調整以達到要求(具體參照隨車操作指示牌)。
(5)本車前裝有圓頭沖嘴或者選裝鴨嘴形噴嘴,后面裝有圓柱形灑水砣,側噴花灑蓮花頭。車后部裝 有高射噴槍,尾部大操作平臺,可搭載30米噴霧機組。
四、日常保養
(1)經常檢查水路系統的聯接件,開關及吸水膠管等部件部位的密封情況,如發現滲漏應即恢復或更換密封件。
(2)經常檢查取力器與水泵的聯接情況,應聯接可靠,運轉正常,使用中若發現取力器和水泵漏油,應更換密封件。
(3)整車水路系統無防凍裝置,因此嚴寒地區,氣溫攝氏度以下使用后,應立即將水泵、水罐 及水路系統中的積水全部放凈,注意水泵放水螺塞放水后應關閉嚴密,確保密封,否則將影響水泵吸水。
對于易燃、易爆物質的設備,禁止用氣焊割螺栓。對于銹蝕嚴重的螺栓要用手鋸切割。對于粗苯油罐等裝置上設新人孔或開新手孔的情況下,禁止用氣焊或砂輪片切割,要采用一定配比濃度的硫酸,周圍用蠟封的手段開設新的人孔、手孔。正確勞保著裝勞動保護并不是簡單的穿上工作服即可,在進入化工設備內部作業時;勞保必須起防護作用,有一定的防護要求。在易燃、易爆的設備內,應穿防靜電工作服,要穿著整齊,扣子要扣緊,防止起靜電火花或有腐蝕性物質接觸皮膚,工作服的兜內不能攜帶尖角或金屬工具,一些小的工具,如角度尺等應裝入專用的工具袋。卡門渦街的產生與現象為說明卡門渦街的產生,我們來考慮粘性流體繞流圓柱體的流動.當流體速度很低時,流體在前駐點速度為零,來流沿圓柱左右兩側流動,在圓柱體前半部分速度逐漸增大,壓力下降,后半部分速度下降,壓力升高,在后駐點速度又為零.這時的流動與理想流體統流圓柱體相同,無旋渦產生,隨著來流速度增加,圓柱體后半部分的壓力梯度增大,引起流體附面層的分離,如圖37b所示.當來流的雷諾數Re再增大,達到4左右時,由于圓柱體后半部附面層中的流體微團受到更大的阻滯,就在附面層的分離點S處產生一對旋轉方面相反的對稱旋渦.在一定的留諾數Re范圍內,穩定的卡門渦街的及旋渦脫落頻率與流體流速成正比.2.卡門渦街的穩定條件并非在任何條件下產生的渦街都是穩定的.馮卡門在理論上已證明穩定的渦街條件是:渦街兩列旋渦之間的距離為h,單列兩渦之間距離為,若兩者之間關系滿足3.渦街運動速度為了導出旋渦脫落頻率與流速之間的關系,首先要得到渦街本身的運動速度.為便于討論,我們假定在旋渦發生體上游的來源是無旋、穩定的流動,即其速度環量為零.從湯姆生定理可知,在旋渦發生體下游所產生的兩列對應旋渦的速度環量,必然大小相等,方向相反,其合環量為零,由于對應兩渦的旋向相反,速度環量大小相等,所以在整個渦群的相互作用下,渦街將以一個穩定的速度向上游運動.從理論計算可得.的表示式為4.流體流速與旋渦脫落頻率的關系從前面討論可知,當流體以流速u流動時,相對于旋渦發生體,渦街的實際向下游運動速度為u-ur.如果單列旋渦的產生頻率為每秒f個旋渦,那么,流速與頻率的關系為可得到流速u與旋渦脫落頻率f之間的關系.在實際上不可能測得速度環量的數值,所以只能通過實驗來確定來流速度u與渦街上行速度ur之間的關系,確定因注形旋渦發生體直徑d與渦街寬度h之間的關系,5.流體振動原理當渦街在旋渦發生體下游形成以后,仔細觀察其運動,可見它一面以速度u-ur平行于軸線運動,另外還在與軸線垂直方向上振動.這說明流體在產生旋渦的同時還受到一個垂直方向上力的作用.下面討論這個垂直方向上力的產生原因及計算方法.同前討論,假定來流是無旋的,根據湯姆生定律:沿封閉流動流線的環量不隨時間而改變.那么,當在旋渦發生體右(或左)下方產生一個旋渦以后,必須在其它地方產生一個相反的環量,以使合環量為零.這個環量就是旋渦發生體周圍的環流.根據茹科夫斯基的升力定理,由于這個環量的存在,會在旋渦發生體上產生一個升力,該升力垂直于來流方向.設作用在旋渦發生體每單位長度上的升力為L,這就是作用在旋渦發生體上的升力.由于旋渦在旋渦發生體兩側交替發生,且旋轉方向相反,故作用在發生體上的力亦是交替變化的.而流體則受到發生體的反作用力,產生垂直于鈾線方向的振動,這就是流體振動的原理.從上述分析可以知道:交替地作用在旋渦發生體上升力的頻率就是旋渦的脫落頻率.通過檢測該升力的變化頻率,就可以得到旋渦的脫落頻率,從而可得流體的流速值。