Posts

The first emergence of date palm dates back to 4000 B.C. in Mesopotamia

 This long history, along with the high renewability rate, has led to the accumulation of a rich technical heritage associated with the utilization of all the secondary date palm products, including whole leaves (midribs, leaflets), petioles, spadix stems, coir, date kernels and trunks. Midribs have been used in roofing, fencing, furniture making, and manufacturing crates and coops. Leaflets have been used in making mats, baskets and bags. Coir has been used in making ropes, nets, bags, brooms and fly whiskers. Spadix stems have been used in making brooms and household sieves. In addition, fibers obtained from spadix stems have been used for tying agricultural crops. The palm trunk has been used as windows lintels, beams and columns in construction.  Moreover, trunks have been used as a wood substitute in furniture making. This chapter reveals the technical heritage associated with several traditional uses of the secondary date palm products to satisfy the human needs in th

Composites Science and Technology Mohamad Midani Naheed Saba Othman

 Composites Science and Technology Mohamad Midani Naheed Saba Othman Y. Alothman Editors Date Palm Fiber Composites Processing, Properties and Applications Composites Science and Technology Series Editor Mohammad Jawaid, Lab of Biocomposite Technology, Universiti Putra Malaysia, INTROP, Serdang, Malaysia Composites Science and Technology (CST) book series publishes the latest devel- opments in the field of composite science and technology. It aims to publish cutting edge research monographs (both edited and authored volumes) comprehensively covering topics shown below: • Composites from agricultural biomass/natural fibres include conventional composites-Plywood/MDF/Fiberboard •   Fabrication of Composites/conventional composites from biomass and natural fibers • Utilization of biomass in polymer composites • Wood bathroom sponge , and Wood based materials • Chemistry and biology of Composites and Biocomposites • Modelling of damage of Composites and Biocomposites • Failure

шина штамповки с чпуМедный изгиб 15мм

Image
Минимальный промежуток, когда обычно используемые прямоугольные шины расположены относительно направления толщины шин \u0026 nbsp; \u0026 nbsp; Например: для системы 31,5 кА ich требует 80 кА, например для распределительного устройства KYN28-12 a = 27 торговец сборными машинами ,5 см, для TMY100 × 10 и LMY100 × 10 Затем: L медь MAX≤755 (мм). L алюминий MAX≤530 (мм). Из расчета видно, что для системы 31,5 КА, если принимается относительное расположение направления ширины шины 100 × 10, и если другие факторы игнорируются в теоретическом расчете, опора шины должна контролироваться в пределах 755 мм (530 мм) , что составляет 800 мм для ширины шкафа Switchgear нереально с точки зрения применения. Следовательно, этот метод обычно редко используется в распределительном оборудовании 12 кВ и 40,5 кВ и оборудовании управления, но в низковольтном оборудовании для конструктивных соображений и для уменьшения занимаемого пространства он часто используется в боковой линии входа и лин

шинопровод(3)медный удар инструмент

Image
Шинный электродинамический эффект \u0026 nbsp; Для системы 31,5 кА / 4S минимальная площадь поперечного сечения заземленной медной шины составляет: S = 330 × 86,7% = 287 мм2 Рассчитано в соответствии с приведенной выше формулой, соответствующей различным номинальным токам кратковременного выдерживания, соответствующим нескольким обычно используемым номинальным токам кратковременного выдерживания в распределительном оборудовании и оборудовании управления, минимальном сечении шины и минимальных технических характеристиках медной шины и использованные алюминиевые шины показаны в таблице 1: \u0026 nbsp; \u0026 nbsp; \u0026 nbsp; \u0026 nbsp; Таблица 1 Шина кА / 4с 25 31,5 40 63 80 Спецификация медной шины в оборудовании 50 × 6 60 × 6 80 × 6 или 60 × 8 80 × 10 100 × 10 Спецификация заземления медной шины 50 × 5 50 × 6 50 × 8 80 × 8 80 × 10 Спецификация алюминиевой шины в оборудовании 80 × 6 или 60 × 8, 80 × 8, 100 × 8 или 80 × 10. Медная шина в оборудовании Минимальное

российский шинный центртекущий шинный станок

Image
Расчет мощности шины \u0026 NBSP; \u0026 NBSP; I4 = 2.45Id В формуле I4 - токонесущая способность четырехслойной медной шины (A). Примечание. Двухслойные и выше медные шины означают, что между двухслойной шиной имеется воздушный зазор, равный толщине шины. Коэффициент преобразования между шиной при температуре окружающей среды 40 ℃ и температуре окружающей среды 25 ℃ составляет: I40 = 0.85I25 В формуле I40 - текущая пропускная способность шины при 40 ℃ (A); I25 - текущая пропускная способность шины в 25 ℃ (A). Соотношение преобразования между трафиком загрузки медных шин и алюминиевых шин одинаковой спецификации при одинаковых условиях температуры окружающей среды: МВЛ = ICU / 1.3 В формуле ICu - текущая пропускная способность медной шины; IAl - текущая пропускная способность медной шины. Например, согласно приведенной выше формуле, текущая пропускная способность шины TMY100 × 10 составляет: Один слой: 100 × 18,5 = 1850 А. Руководство по поиску 1860A. Эти данные о

медная гибочная машинапортативная машина для обработки шин

Image
Соотношение между расположением шин и допустимой нагрузкой по току Пропускная способность шины выше, чем при горизонтальном расположении. Как правило, когда шина проложена ровно, а ширина составляет менее 60 °, пропускная способность по току в 0,95 раза больше, чем у вертикальной шины, а когда ширина превышает 60 °, пропускная способность по току равна 0,92 по вертикали, Это связано с тем, что теплоотдача при стоянии лучше, чем при укладке. 3.3 Значение грузоподъемности Согласно различным материалам шины, пропускная способность тока также отличается при той же температуре. В распределительном оборудовании и контрольном оборудовании прямоугольная медная шина является основной прямоугольной алюминиевой шиной. Его текущее значение несущей способности обычно можно найти в соответствии с различными руководствами по проектированию. Основываясь на многолетнем опыте, автор суммирует простую формулу расчета пропускной способности шины (AC) в вертикальном положении через статисти

гидравлический шиногиб(3)шинопровод медный трубогиб

Image
Здравый смысл выбора медных слитков 1. Введение Шинопроводы, также известные как шинопроводы или токонесущие шины, представляют собой тип проводника, который проводит ток. Он в основном используется для сбора, распределения и передачи электрической энергии в распределительное и контрольное оборудование для подключения основного оборудования. Согласно статистике соответствующих данных, большинство несчастных случаев при коротком замыкании происходят прямо или косвенно на шине. Отказ шин является одним из наиболее серьезных отказов электрооборудования. Поэтому правильный выбор и применение автобуса крайне важны. В данной статье проводится предварительный анализ, расчет и обобщение нескольких аспектов, связанных с шинами в распределительном устройстве среднего напряжения 3,6 кВ и 40,5 кВ и контрольном оборудовании. 2 типа шинопроводов В распределительном оборудовании и контрольном оборудовании внутри помещений, в зависимости от сечения, шины делятся на прямоугольные, кру