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發布時間:2021-09-22 08:13  
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1、電控室操控級:
環控設備的配餐、維護及把握元機件全部安裝正在電控柜中,可正在電控柜點動把握隧道風機,并閃現風機的各種外形。

2、車控室操控級:
將電控柜內的智能發電機電動機維護安裝搜集到的隧道風機外形量經過高壓網翻開傳到車控室的電腦陽臺,與設備主動化瑣細網關中止雙通道冗余通訊,也可將BAS瑣細定編制好的把握合成通知風機由高壓網關通訊后直接下達給底層設備。
為了解決這個矛盾,不得不犧牲正向工作時的,將葉型改成“對稱翼型”,這就使風機常年在低效率下工作,造成了電力的極大浪費;有的還研究了各種動、靜葉的配置結構。近年來出現了一種“S型”葉型的風機 , 風機的反風性能有所提高,但由于風機葉型偏離機翼翼型太多,風機正向效率不高也就很自然的了。

因此,既要堅持通過反轉實現反風,又要從氣動設計方面入手。那么,試圖設計一種新翼型來兼得正、反風同樣的工作,這無疑是走進了死胡同。既然單純氣動的路子走不通,就不妨換個思路,從結構設計入手又會怎樣?本文就此作了一次嘗試。
4.2.1 活動通風筒移動距離的估計
是很方便的。活動通風筒與軟連接風筒一起靠作動筒5 支撐并固連于固定風筒1上。
4.2.3 活動通風筒的移動
活動通風筒與軟連接風筒向風機兩側的移動靠沿圓周均布的 3 個作動筒 5 執行,而作動筒是由一臺電機驅動的液壓泵驅動(未示出)。

工程隧道風機 開采隧道用風機 高速路隧道通風機 SDF公路隧道風機 變頻隧道風機 三速隧道風機 鋁合金葉片隧道風機 鋁合金葉輪隧道風機 側進風局部通風機 局部通風機 對旋式隧
4.3.2 風機換向旋轉機構
如圖 1 中的 8 所示,主要指減速器和換向旋轉軸。
4.3.2 .1 換向旋轉軸
該軸是風機的縱向對稱軸,因此應在軸流通風機4機殼縱向子午面內的1/2處,其強度應能傳遞足夠的扭矩以驅動風機水平換向,而不必承受風機本體的質量。

4.3.2 .2 齒輪轉盤
該轉盤裝在風機的換向旋轉軸上,軸向固定,構成減速器的一部分,并承受風機本體的全部質量;風機下部分別裝有兩個支架,以使風機坐落在齒輪轉盤上,并使其承受風機的質量。