逆止器

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逆止器发热原因

逆止器发热原因

逆止器发热原因一、逆止器的基本原理逆止器是一种电子元件,用于将直流电转换为交流电。

它具有两个输入端和一个输出端,当输入端施加正向电压时,输出端不导通;而当输入端施加反向电压时,输出端导通。

逆止器的发热问题是指在正常工作过程中,逆止器会产生过多的热量。

二、逆止器发热的影响逆止器的发热会对其使用环境和性能产生一定的影响,具体表现如下: 1. 温度升高:逆止器的发热会导致其周围环境的温度升高,可能会对其他电子元件造成不利影响。

2. 功耗增加:逆止器发热会导致其功耗增加,可能会影响整个电路的功耗。

3. 寿命缩短:逆止器发热会加速其寿命的衰减,可能会导致其使用寿命缩短。

三、逆止器发热原因的分析逆止器发热的原因可以从以下几个方面进行分析:1. 电流过大逆止器在正常工作时,会有一定的电流通过。

如果电流过大,逆止器内部的电阻会导致电能转化为热能,从而产生过多的热量。

2. 工作温度过高逆止器在工作时会产生一定的热量,如果周围环境温度过高,逆止器的散热效果就会受到一定的影响,导致发热问题。

3. 电压过高逆止器在正常工作时,输入端的电压应该在一定范围内,如果电压过高,逆止器内部的电阻就会增加,从而导致发热问题。

4. 散热不良逆止器在工作时需要散热,如果散热不良,就会导致热量无法及时散发,从而积累在逆止器内部,引起发热问题。

四、解决逆止器发热问题的方法为了解决逆止器发热问题,可以采取以下几种方法:1. 选择合适的逆止器在设计电路时,应选择合适的逆止器,根据电路的需求和工作条件来选择逆止器的额定电流和电压等参数,以减少发热问题的发生。

2. 优化电路设计通过优化电路设计,减少逆止器的工作电流和电压,以降低逆止器的发热问题。

可以采取降低电流和电压的方法,例如通过串联电阻或电容等元件来实现。

3. 提高散热效果改善逆止器的散热条件,可以采用散热片、散热器等散热装置,增加散热面积,提高散热效果,从而降低逆止器的发热问题。

4. 控制工作温度在逆止器的工作环境中,控制温度的升高,例如通过空调或风扇等设备来降低环境温度,以减少逆止器的发热问题。

逆止器工作原理

逆止器工作原理

逆止器工作原理逆止器是一种电子器件,它的主要功能是将电流从一个方向流向另一个方向。

在电子设备中,逆止器被广泛应用于直流电源、交流电源、信号处理和数字电路等领域。

本文将介绍逆止器的工作原理及其在电子设备中的应用。

一、逆止器的工作原理逆止器可以将电流从一个方向流向另一个方向,这个过程被称为逆转。

逆止器通常由PN结组成,其中P代表正极,N代表负极。

当一个电压施加在PN结上时,电子会从N区域流向P区域,而空穴则从P区域流向N区域。

这个过程被称为正向偏置。

在正向偏置的情况下,电流可以自由地通过PN结。

当电压的极性发生改变时,PN结的行为也会随之改变。

在反向偏置的情况下,电子将不能从N区域流向P区域,因为PN结的电势垒会阻止电子的流动。

同样,空穴也不能从P区域流向N区域。

这个过程被称为反向偏置。

在反向偏置的情况下,电流不能通过PN结。

逆止器的工作原理就是利用PN结的反向偏置特性来实现电流的逆转。

当逆止器被正向偏置时,电流可以自由地通过PN结。

但当逆止器被反向偏置时,电流将无法通过PN结,因此可以实现电流的逆转。

二、逆止器的应用逆止器在电子设备中有着广泛的应用。

以下是一些常见的应用场景:1. 直流电源逆止器可以用于直流电源,将电流从一个方向流向另一个方向。

这对于需要改变电流方向的设备非常有用,例如电动机和发电机。

2. 交流电源逆止器也可以用于交流电源,将电流从正向流向逆向。

这对于需要改变电流方向的设备非常有用,例如变压器和电感器。

3. 信号处理逆止器可以用于信号处理,将信号从一个方向流向另一个方向。

这对于需要改变信号方向的设备非常有用,例如放大器和滤波器。

4. 数字电路逆止器可以用于数字电路,将数字信号从一个方向流向另一个方向。

这对于需要改变数字信号方向的设备非常有用,例如逻辑门和计数器。

三、逆止器的优缺点逆止器有以下优点:1. 可靠性高逆止器使用PN结作为基本元件,这种结构非常可靠。

PN结可以承受高电压和高温,因此逆止器非常适合在恶劣环境下使用。

逆止器 逆止力矩

逆止器 逆止力矩

逆止器逆止力矩
(实用版)
目录
1.逆止器的定义与作用
2.逆止力矩的定义与计算方法
3.逆止器的应用实例
4.逆止器和逆止力矩的重要性
正文
一、逆止器的定义与作用
逆止器,又称止回器,是一种用于防止机械设备在单向传动过程中发生逆转的装置。

它可以确保设备在正常工作状态下按照设定的方向进行运转,避免因逆转造成的设备损坏、工作失效等问题。

逆止器在各种工程机械、输送设备、电梯等领域具有广泛的应用。

二、逆止力矩的定义与计算方法
逆止力矩,是指逆止器在阻止设备逆转时所需要克服的力矩。

逆止力矩的大小直接影响到逆止器的工作效率和使用寿命。

计算逆止力矩的方法通常是通过测量设备的额定扭矩和逆止器的摩擦系数来得出。

三、逆止器的应用实例
逆止器在许多领域都有应用,例如在电梯系统中,逆止器可以防止电梯在运行过程中因断电等原因导致的轿厢意外移动;在风力发电中,逆止器可以保证风力发电机在风向改变时能够正常转向;在输送设备中,逆止器可以防止货物在输送过程中发生倒退现象。

四、逆止器和逆止力矩的重要性
逆止器和逆止力矩在工程机械、输送设备等领域具有重要意义。

它们
可以有效保障设备的正常运行,提高设备的工作效率,延长设备的使用寿命,同时避免因设备逆转造成的人身伤害和财产损失。

提升机逆止器工作原理

提升机逆止器工作原理

提升机逆止器工作原理1.引言1.1 概述提升机是工业生产中常用的物料输送设备,其主要功能是以连续或间断的方式垂直提升或下降物料。

为了确保提升机在运行过程中的安全性和稳定性,逆止器作为提升机的重要组成部分起着至关重要的作用。

逆止器,也被称为倒车器或制动器,是一种用于防止提升机在停机或停电后发生反向运动的装置。

它可以防止物料在提升机停止运行后因重力作用而导致的逆向流动,保证物料输送的顺利进行。

逆止器的工作原理可以简单描述为当提升机停机或停电时,逆止器会自动锁定提升机的输送装置,阻止物料返回。

而当提升机重新启动时,逆止器会释放锁定,允许物料继续向上或向下运输。

逆止器根据其工作原理和结构形式的不同可以分为多种类型,如机械式逆止器、液力式逆止器和电磁式逆止器等。

每种类型的逆止器都有其独特的工作原理和适用范围。

了解和掌握提升机逆止器的工作原理对于提升机的操作和维护非常重要。

本文将详细介绍提升机的工作原理,重点阐述逆止器的定义、分类以及工作原理和原理分析。

通过对提升机逆止器工作原理的深入研究,可以为提升机的设计、选型和运行提供理论支持,并为进一步的研究和改进提供参考。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构是指文章主体部分的组织结构,通过合理的结构安排,可以使读者更加清晰地理解文章的内容。

本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节。

概述部分可以简要介绍提升机逆止器的背景和重要性,引起读者的兴趣。

文章结构部分则是对整篇文章的组织结构进行介绍,包括各个小节的目录和内容概要,给读者一个整体的了解。

目的部分则是明确文章写作的目的和意义,阐述一下文章的研究动机和预期成果。

正文部分是本文的核心部分,主要介绍提升机的工作原理和逆止器的工作原理。

其中,2.1小节中,可以先介绍提升机的基本组成部分,包括提升机的主要构件和工作原理;接着介绍提升机逆止器的作用,阐述它在提升机中的重要性和作用机理。

逆止器标准

逆止器标准

逆止器标准逆止器,又称为反向阻止器或反向电压阻止器,是一种电子器件,可以防止电流在一个方向上的流动,只允许在另一个方向上的流动。

它是一种重要的电子元件,在各个电子领域中得到了广泛的应用,包括电源、开关电源、锂电池保护、通信设备、照明、医疗设备、汽车电子等。

逆止器主要由 PN 结组成,可以实现单向导电,防止反向电流通过。

其基本原理是当正偏压加上时,P 区的空穴向 N 区的电子注入;而在反向电压下,电流几乎不流动,除非它达到 PN 结的击穿电压。

当逆向电压小于击穿电压时,逆止器是一个高阻值器件,可以保护电路免受反向电流的伤害,从而保证了系统的稳定性和可靠性。

为了确保逆止器在正常工作中的可靠性和安全性,各国对逆止器的使用和制造都制定了一系列的标准。

下面是逆止器标准的主要内容。

1. UL 94标准:该标准规定了逆止器的防火性能测试方法和评估标准。

逆止器应该在一定的火灾条件下保持一定的稳定性,并且不应该对周围环境造成二次火灾。

2. IEC 62368标准:据该标准规定了逆止器应当具备的安全性、可靠性和操作性等方面的要求,对逆止器的设计、制造和测试做了详细的规范。

该标准覆盖了广泛的电子设备,如电源、电缆、转换器、照明等。

3. UL 1557标准:该标准规定了逆止器在高压条件下的性能测试要求,包括电气特性、机械特性、耐压测试等。

这是为了保证逆止器在极端环境下的安全性和可靠性。

4. RoHS标准:该标准规定了逆止器中相关化学元素的使用限制,包括铅、汞、镉、六价铬等有害物质。

逆止器必须符合 RoHS 标准,以保护环境和人类健康。

5. ISO 9001标准:该标准是一个全面的质量管理系统标准,规定了必须遵循的标准和操作规程,以提高产品质量和生产效率。

6. GB 5009.268标准:该标准规定了逆止器在使用过程中可能产生的有害物质含量的检测方法和评估标准。

逆止器工作原理

逆止器工作原理

逆止器工作原理
逆止器是一种常见的电子元件,其工作原理在电子领域中具有重要的作用。


止器的作用是将电流限制在一个方向上,阻止电流在反向流动时损坏电路。

下面将详细介绍逆止器的工作原理。

首先,逆止器是由PN结组成的。

PN结是由N型半导体和P型半导体组成的
结构,当N型半导体和P型半导体之间形成结合时,就形成了PN结。

在逆止器中,PN结的正向电压下,电子从N型半导体向P型半导体扩散,同时空穴从P型半导
体向N型半导体扩散,导致电流通过。

而在逆向电压下,由于电子和空穴的扩散
被阻止,电流无法通过,从而实现了逆止的作用。

其次,逆止器还具有击穿电压的特性。

当逆止器受到超过其击穿电压的逆向电
压时,PN结内部的电场会变得非常强大,导致电子和空穴的大量载流子对撞,形
成电流。

这种现象被称为击穿效应,逆止器在这种情况下会失去逆止作用,电流会通过逆止器,因此设计逆止器时需要考虑其击穿电压,以确保逆止器在正常工作时不会受到击穿。

最后,逆止器还可以根据其工作原理分为不同类型,如二极管逆止器、肖特基
二极管逆止器、金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)逆止器等。

不同类型的逆止器在工作原理上可能有所不同,但都是基于PN结的特性实现了电流在一个方向
上的限制。

总的来说,逆止器是一种重要的电子元件,其工作原理是基于PN结的特性实
现电流在一个方向上的限制。

了解逆止器的工作原理有助于我们更好地应用它,同时也有助于我们对电子领域的理解和学习。

逆止器 逆止力矩

逆止器 逆止力矩

逆止器逆止力矩逆止器是一种常见的机械装置,用来实现逆止力矩的作用。

它能够在机械系统中起到防止逆向转动的作用,保护系统的正常运行。

本文将介绍逆止器的工作原理、分类与应用,以及逆止力矩的重要性。

一、逆止器的工作原理逆止器的基本工作原理是利用内部结构的设计,使其在正向转动时几乎无阻力,而在逆向转动时则阻力很大。

具体来说,逆止器内部通常由齿轮和摩擦片组成,通过齿轮的装置来实现防止逆向转动。

当机械系统的输出端产生正向转动时,逆止器的齿轮将顺利嵌合,不产生摩擦力,并且传递转动力矩给下一个元件。

然而,当输出端产生逆向转动时,齿轮不能顺利嵌合,摩擦片即会受到压力而紧贴齿轮,产生较大的摩擦力,阻止逆向转动的发生。

二、逆止器的分类与应用1. 机械式逆止器机械式逆止器是逆止器的最基本形式,也是应用最广泛的一种。

其结构简单,由齿轮和摩擦片组成。

当输入端产生逆向转动时,摩擦片紧贴齿轮,并阻止逆向转动的发生。

机械式逆止器被广泛应用于各种机械传动系统中,如汽车发动机的启停装置、自行车的后撤刹车等。

2. 液压式逆止器液压式逆止器利用液体流体的力学原理,通过调节液体的流动方向来实现逆向转动的阻止。

当输入端产生逆向转动时,液压式逆止器内部的阀门会关闭,阻止流体流动,达到阻止逆向转动的目的。

液压式逆止器具有较大的逆向转动力矩,广泛应用于工程机械、起重装置等领域。

3. 电磁式逆止器电磁式逆止器利用电磁原理来实现逆向转动的阻止。

通过控制电磁线圈的通断,使其产生吸合或释放的力,从而实现逆向转动的控制。

电磁式逆止器的开合速度快、可靠性高,被广泛应用于电机、发电机等设备的保护控制中。

三、逆止力矩的重要性逆止力矩对于机械系统的正常运行至关重要。

它能够阻止不期望的逆向转动,保护系统的正常工作。

如果没有逆止器的存在,机械系统在关键时刻可能会出现逆行、错位等问题,影响系统的可靠性和稳定性。

逆止力矩的大小与逆止器的设计与选择密切相关。

根据不同的机械系统和工作要求,逆止器需要具备适当大小的逆止力矩,既要能够阻止逆向转动,又要尽量减小对正向转动的阻力。

逆止器 逆止力矩

逆止器 逆止力矩

逆止器逆止力矩摘要:一、逆止器的定义和作用二、逆止器的工作原理三、逆止力矩的计算和应用四、逆止器的种类和选择五、逆止器的使用和维护正文:逆止器,又称逆转防止器,是一种用于防止机械传动系统中的运动部件逆向运动的装置。

在工业生产中,逆止器广泛应用于各种传动机构,如皮带传动、齿轮传动和链条传动等,以确保设备安全、高效运行。

一、逆止器的定义和作用逆止器的作用主要是防止传动部件在受到外部力矩作用时发生逆向运动。

这种现象在某些场合可能会导致设备损坏、生产中断甚至安全事故。

因此,安装逆止器可以有效地保护设备,确保生产过程的正常进行。

二、逆止器的工作原理逆止器的工作原理主要依赖于摩擦力和机械设计。

当传动部件受到逆向力矩时,逆止器通过摩擦力阻止其运动。

随着传动部件的停止,逆止器也会逐渐停止工作,从而实现防止逆向运动的目的。

三、逆止力矩的计算和应用逆止力矩的计算是依据传动部件的尺寸、材料、传动比等因素来确定的。

在实际应用中,计算出的逆止力矩应大于实际所需防止的逆向力矩,以确保逆止器能有效工作。

此外,在选择逆止器时,还需要考虑传动系统的其他参数,如传动比、工作温度、负荷能力等。

四、逆止器的种类和选择根据工作原理和结构特点,逆止器可分为机械式、电磁式和液压式等类型。

在选择逆止器时,应根据传动系统的实际需求和工况条件,选择适合的类型和规格。

例如,在高温、高湿、易燃易爆等特殊环境中,应选用防护性能好、可靠性高的逆止器。

五、逆止器的使用和维护在使用逆止器时,应注意以下几点:1.安装时,确保逆止器与传动部件的连接牢固可靠,避免松动导致失效。

2.调整逆止器的工作间隙,使其在正常工作范围内具有良好的逆止性能。

3.定期检查逆止器的工作状态,如发现异常声音、高温、磨损等现象,应及时排除故障。

4.按照设备维护手册的要求,定期更换磨损严重的逆止器部件,确保逆止器的使用寿命。

总之,逆止器在工业生产中发挥着重要作用,正确选择和使用逆止器,可以有效防止传动部件的逆向运动,保证设备安全、高效运行。

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逆止器
定义:
为了防止倾斜带式输送机有载停车时发生倒转或顺滑现象,经对制动力矩的核算,视具体情况增设逆止或制动装置。

滚柱逆止器,适用于头部滚筒,采用减速机传动,功率较大,滚筒直径较大,减速机在ZQ65以上的带式输送机,较适用于向上输送,倾角≤18度的带式输送机,其优点为逆止迅速,倒转距离小,是大中形倾角式输送机的首选逆止器。

广泛应用于减速机配套,焦化厂及运输机械,输送机,提升机,电动滚筒以及其他需要逆止要求的机械设备等领域。

一、工作原理
星轮与外套问的楔角形成自锁压力角,逆止方向运转形成自锁。

理论压力角0。

~12。

,一般确定在6。

~8。

3)
存在缺陷:①外套与滚柱之问接触点少,单只滚柱承受力大,磨损较大,使传动压力角变小,压力角一旦小于6。

时,造成逆止器不易脱开,致使正常传动时减速机和电机发热,甚至烧毁电机
二、技术要求
1、逆止器工作环境温度为–20~+60℃。

2、逆止器在正常工作情况下其温升应低于30℃。

3、在额定逆止力矩作用下,逆止器工作105次,其楔块,内圈,外圈表面不得出现点蚀,塑性变形和裂纹。

4、逆止器的主要零件热处理硬度应符合的规定。

5、所有零件必须经检验合格,外购件必须有合格证,方可进行装配。

6、装配后转向指示牌所示旋向应与楔块装配所示旋向一致。

7、逆止器外露表面应涂一层底漆,两层面漆。

8、逆止器内圈端面面漆为红色,其余外表面面漆颜色为乳黄色,也可根据用户要求采用其它颜色。

三、种类形式
常用的逆止器有带式逆止器,滚柱逆止器和异形块逆止器:
(1)带式逆止器,主要由限制器,制动带和止退器三部分组成,当电动滚筒在正常工作状态下运转时,制动带存放在限制器内,限制器由金属钢板制成,止退器的作用是防止制动环行橡胶带脱离滚筒,可以将制动带的一端固定在金属架上,当滚筒反转时,制动带被带到尼龙传输带与包胶滚筒之间,通过摩擦力作用,使传动滚筒和强力耐磨橡胶带的逆转停止,带式逆止器结构简单,适用于小功率的带式输送机,其缺点是止动时要先倒转一段,滚筒的直径越大,倒转距离会越长,因此大功率和大运量的移动式输送机不宜采用;
(2)滚柱逆止器是一个滚柱超越离合器,它由内圈,外圈,滚柱和弹簧组成,逆止器外圈不动,输送机正常运转时,内圈逆时针旋转,滚柱在楔形空间的大端,滚柱不起作用,当内圈顺时针旋转时,滚柱不受内圈的推动,在弹簧力的作用下,向楔形空间的小端运动,由于滚柱和逆止器内,外圈的摩擦使逆止器的内圈不能运动,起到逆止的作用,同样的道理,当外圈不固定时,可以作为限速的超越离合器使用;
(3)异形块逆止器是异形块离合器在应用于逆止时的特殊形式,它由逆止器本体和逆止臂构成,逆止臂的一端和逆止器本体的外圈固定在一起,另一端固定在大倾角型输送机机架或地基上,以得到逆止力矩,其工作原理与滚柱逆止器类似,其中起关键作用的是逆止器中的异形块,当内圈的转速大于外圈时,异形块几乎不产生摩擦力,当外圈的转速大于内圈时,异形块在摩擦力的作用下逐渐挤紧内外圈使内外圈的速度接近,这就是超越离合器的作用,当外圈不动,内圈反转时异形块起作用,达到逆止的作用。

四、质量期
在用户遵守逆止器使用说明书规定的条件下,从制造厂发货日起18个月内,其中使用期不超过12个月,产品因制造质量而发生损坏或不能正常工作,制造厂应免费为用户修理或更换。

逆止器在运行过程中会产生一定热量,应适当通风。

逆止器在允许的最高速度下运行时温度可达到80℃,需检查对主机设备的影响,必要时应采取适当措施。

使用环境温度超过38℃或在露天下工作时应采取防护措施,以免逆止器温度超过最大允许温度80℃,如使用通风设备或冷却设备、遮阳罩或涂刷反射涂料。

逆止器周围不应有暴露的腐蚀性化学品或蒸气,如硫酸钾粉尘、氯气、四氯化碳等,这会使密封件受到损坏。

五、试验检验
试验方法
1.1 自由运转试验
将被测逆止器安装在试验台上,电机带动逆止器内圈以最高转速旋转0。

5h,应无过热等异常现象。

1.2 逆止性能试验
将被测逆止器安装在试验台上,在额定逆止力矩作用下,进行100次逆止,工作应可靠,无异常现象。

1.3 最小非接触转速测试
将逆止器的楔块装配安装在无级调速的试验台上,电机带动楔块装配旋转,测定楔块与外圈脱离接触时逆止器内圈的最低转速。

1.4 阻力矩测试
将被测逆止器安装在试验台上,电机带动逆止器内圈以1000r/min的转速旋转,用弹簧秤测定转销臂轴中心处的阻力F,按式(1)计算逆止器阻力矩: M=F B sinθ (1)
式中:M——阻力矩,N·m;
F——在与逆止器内孔轴心线垂直的平面内,在销轴中心处测得的阻力,N;B——销轴中心至逆止器内孔中心距(见图1),m;——在测定平面内阻力F与销轴中心至逆止器内孔中心连线的夹角。

1.5 温升测试
JB/T 9015-1999 5
将被测逆止器安装在试验台上,电机带动逆止器内圈以最高转速旋转,每隔15min用半导体点温计测量逆止器外圈表面温度和环境温度直到热平衡(连续三
次测量温度相同),最终外圈温度与环境温度之差为逆止器温升。

1.6 寿命试验
将被测逆止器安装在试验台上,在额定逆止力矩作用下,进行105次逆止,试验后,内圈,外圈和楔块表面不得出现点蚀,塑性变形和裂纹等缺陷。

检验规则
2.1 每台逆止器必须经制造厂检验部门检验合格后方能出厂。

2.2 逆止器出厂检验项目:
a) 外观检验;
b) 自由运转检验;
c) 逆止性能检验。

2.3 下列情况之一应进行型式检验:
a) 新产品试制;
b) 主要零件结构,材料或加工工艺有重大改变时;
c) 批量生产时,每两年随机抽1台进行试验。

2.4 逆止器型式检验项目:
a) 外观检验;
b) 自由运转检验;
c) 逆止性能检验;
d) 阻力矩检验;
e) 最小非接触转速检验;
f) 温升检验;
g) 寿命检验。

六、包装贮存
1、每台逆止器应在明显位置固定产品标牌,在端面固定转向指示牌。

产品标牌的内容包括产品名称,代号,出厂编号,日期和制造厂厂名。

标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T、13306的规定。

2、单台发货的逆止器应包装发运,包装时内圈内孔和销轴应涂防锈脂。

随主机出厂的逆止器应符合主机包装要求。

3、随机出厂文件包括产品合格证,使用说明书和装箱单,出厂文件应装入塑料袋密封后放包装箱内。

4、逆止器的贮存应有防潮措施。

七、型号
NF型逆止器,用于带式输送机,斗式提升机,刮板输送机
TD75型带式输送机配套专用逆止器内部逆止器FXRV和FXRT—螺栓连接接触式异形块逆止器
非接触式逆止器外部逆止器BA DTⅡ型滚柱逆止器GN型滚柱逆止器
内部逆止器FEN和FE-过盈连接NFZ型逆止器NZC型逆止轴承
外部逆止器BA和BC DNZ型斗式提升机专用逆止器内部逆止器FXM-螺栓连接
外部逆止器FGRA2-A3和FGRA3-A4 内部逆止器FXRV-螺栓连接
内部逆止器FXRT-螺栓连接外部逆止器FA 内部逆止器FXN-过盈连接
内部逆止器NYD(NJ)型。

内环键槽连接,外环机械螺栓连接
八、行业标准
中华人民共和国机械行业标准:带式输送机用逆止器 JB/T 9015-1999 NJ逆止器图片及资料
NF逆止器资料及图片高速非接触式逆止器
九、常见问题
1.逆止器力臂下方与防转档铁之间的间隙被积煤或其他杂物塞满
2. 逆止器空气滤器被煤灰堵塞
3.
油位观察记中的油颜色已经变色 4.逆止器油位观察记、端盖旁渗油建议解决1. 清理力臂下方的积煤,使力臂下方与防转档铁之间有5~10mm的间隙。

这样可以保证逆止器在逆止过程中受力均匀,在逆止结束后可以恢复原位不影响下次逆止效
果;如不留间隙逆止器会产生发热,噪音,振动等现象致使逆止器使用寿命缩短。

2. 清洗空气滤器或者更换新的空气滤器。

空气滤清器堵塞会导致逆止器腔体部
形成密闭的空间,运转时间长了会产生发热,严重会使内部楔块变形,影响逆止效果。

3.更换逆止器专用油(10W/40根据环境选用适合的油)至油位观察记的二分之一处(停机状态下)。

稀油在逆止器中起减磨,降温作用,油变质会导致逆止器在逆止时打滑,磨损加剧,影响逆止效果。

建议不要用其它品牌的油代替,其它油的成分和配
比不同不能保证逆止器的使用效果。

4.渗油现象请通知我们及时处理。

十、日常维护
1.空气滤清器,逆止器油建议3个月换一次
2.停机状态下加油至油位观察记的1/2处
3.正常运转时温度50度以下,检查力臂下方有没有被杂物堆积
4.经常观察是否油渗油、漏油情况的发生,若有请联系我们
5.在皮带倒转,拉紧皮带时,要拆下逆止器,否则会损坏逆止器。

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