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补碱泵轴承烧损的原因分析及措施
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作者 王彦江 戚海军 +2 位作者 张艳全 刘伟 曾登林 《石油和化工设备》 CAS 2023年第5期112-113,111,共3页
通过对补碱泵轴承烧损的原因进行分析,采取对该泵轴承箱进行技术改造的措施,改善轴承的润滑条件,增加机泵运行的可靠性,避免因轴承烧损造成设备事故的经济损失,保障装置的平稳运行。
关键词 双支撑多级离心泵 单列圆锥滚子轴承 面对面安装 补油杯
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盾构隧道下穿既有通道诱发沉降数值分析及现场监测 被引量:6
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作者 许文浪 夏志凡 张艳全 《南昌工程学院学报》 CAS 2020年第4期43-48,共6页
以南昌地铁2号线盾构隧道下穿某既有通道为研究背景,采用数值计算方法对盾构施工引起的地表和邻近结构沉降进行研究。首先分析不同施工阶段下盾构施工引起的地表及既有通道沉降,得出盾构施工引起的主要沉降范围及沉降规律;然后通过对加... 以南昌地铁2号线盾构隧道下穿某既有通道为研究背景,采用数值计算方法对盾构施工引起的地表和邻近结构沉降进行研究。首先分析不同施工阶段下盾构施工引起的地表及既有通道沉降,得出盾构施工引起的主要沉降范围及沉降规律;然后通过对加固前后既有通道底部沉降进行分析,研究加固措施的有效性;最后将数值计算与现场监测的数据对比,结果表明两者基本相符。研究结果可为类似工程提供一定的参考。 展开更多
关键词 盾构隧道 沉降 数值分析 现场监测
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UP850-N型切粒机切刀崩刃原因分析及处理方法 被引量:2
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作者 刘煜 文全国 +2 位作者 孙华丽 张艳全 王传荣 《石油化工设备》 CAS 2020年第2期75-79,共5页
UP850-N型切粒机为聚乙烯生产的关键设备,从2017年开始出现多次切刀崩刃现象,严重制约了机组的平稳运行。结合现场实际,分析认为切刀进刀风压不变化、未执行切刀安装标准、切刀材质不满足工艺要求以及磨刀时切刀进刀风压偏高是造成切刀... UP850-N型切粒机为聚乙烯生产的关键设备,从2017年开始出现多次切刀崩刃现象,严重制约了机组的平稳运行。结合现场实际,分析认为切刀进刀风压不变化、未执行切刀安装标准、切刀材质不满足工艺要求以及磨刀时切刀进刀风压偏高是造成切刀崩刃的主要原因,从优化转速与进刀压力关系曲线、严格执行切刀安装检修规程、更换切刀材质以及严格执行磨刀操作规程等方面,提出了切刀崩刃的解决方案,可为后续同类故障判断及解决提供可靠依据。 展开更多
关键词 切粒机 切刀 崩刃 原因 处理
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螺杆压缩机振动大原因分析及处理措施 被引量:3
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作者 刘煜 文全国 +2 位作者 孙华丽 王传荣 张艳全 《石油化工设备技术》 CAS 2020年第2期24-28,共5页
针对螺杆压缩机频繁出现振动大的故障进行原因分析,得出齿轮损坏、转子弯曲及动不平衡是引起机组振动大的要因的结论,并采取更换新齿轮,对转子弯曲部位进行堆焊、车削以及去重法消除动不平衡等方法彻底消除了故障现象。这一案例也为同... 针对螺杆压缩机频繁出现振动大的故障进行原因分析,得出齿轮损坏、转子弯曲及动不平衡是引起机组振动大的要因的结论,并采取更换新齿轮,对转子弯曲部位进行堆焊、车削以及去重法消除动不平衡等方法彻底消除了故障现象。这一案例也为同类型设备故障的处理提供了参考依据。 展开更多
关键词 螺杆压缩机 振动 原因分析 处理
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真空液环泵卡停原因分析及处理
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作者 丁德江 陈浩 +2 位作者 于英 张艳全 韩金瑞 《石油和化工设备》 CAS 2022年第9期53-55,共3页
某化工装置真空液环泵频繁卡停,影响装置开工投产。通过逐步分析发现液环泵两级叶轮设计间隙过小,启动后转子与壳体热胀冷缩不一致,叶轮与壳体碰磨才是造成真空液环泵卡停的根本原因。通过改造叶轮轴向尺寸,从根本上解决卡停问题,保障... 某化工装置真空液环泵频繁卡停,影响装置开工投产。通过逐步分析发现液环泵两级叶轮设计间隙过小,启动后转子与壳体热胀冷缩不一致,叶轮与壳体碰磨才是造成真空液环泵卡停的根本原因。通过改造叶轮轴向尺寸,从根本上解决卡停问题,保障了装置顺利开工投产。 展开更多
关键词 液环泵 叶轮间隙 热胀冷缩 叶轮改造
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丁烯-1泵机械密封失效原因分析及改造
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作者 文全国 苏家军 +2 位作者 张艳全 张海春 王传荣 《炼油与化工》 2020年第3期41-44,共4页
对丁烯-1泵机械密封频繁失效泄露故障进行原因分析,得出丁烯-1泵输送介质属于轻烃类再加之介质易气化。机械密封动静密封面温度升高,介质气化致使密封面润滑不良,动静密封面干摩擦最终引起机械密封失效。分析确定机械密封选型不当,重新... 对丁烯-1泵机械密封频繁失效泄露故障进行原因分析,得出丁烯-1泵输送介质属于轻烃类再加之介质易气化。机械密封动静密封面温度升高,介质气化致使密封面润滑不良,动静密封面干摩擦最终引起机械密封失效。分析确定机械密封选型不当,重新选型后进行改造,彻底消除了机械密封的故障。 展开更多
关键词 丁烯-1泵 机械密封 失效 原因分析 改造
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