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1)  door safety shoe,safety door edge
门安全触板
2)  safety shoe
安全触板
3)  Security contact
安全触点
4)  safe door
安全门
1.
The technology transformation of safe door closing in the auxiliary shaft of Daming No.2 Coal Mine;
大明二矿副井安全门闭锁技术改造
2.
Along with the development of the digging,promote the way and can't meet the demands originally possessed,so safe door of the adoption folio type,and adjust the safe door opens the angle,and added to establish a cage to an automatic parking system in give or get an electric shock control system,after reform,the demand that satisfied the production,also strengthenned the safety.
随着采掘的发展,原有的提升方式不能满足需要,因此采用对开式安全门,调整了安全门的开启角度,并在电控系统中加设了罐笼到位自动停车系统,改造后,满足了生产的需要,也增强了安全性。
5)  safety door
安全门
1.
According to the structural features and the scene actual requirements of all kinds of mine safety door,have designed the vertical shaft swing type safety door.
根据目前各种矿用安全门的结构特点和现场实际要求,设计制作了竖井摆动式安全门,介绍了安全门的基本结构、工作原理和技术参数,现场使用表明,安全门结构合理,工作安全可靠,各项指标均符合《煤矿安全规程》的要求,效果良好。
2.
Through improving safety door,wobble platform,bar t o achieve pneumatic control Epatiate on the theory of electric closedown among s i gnal,cage position and safety door,wobble platform,bar,to up to vertical shaft c age hoisting pa
通过对井口设施安全门、摇台、阻车器进行改造 ,实现了气动控制 ,并阐述了提升信号与罐位、安全门开合、摇台开合、阻车器开合互相间的电气闭锁原理 ,以达到立井罐笼提升的规
3.
The platform screen doors (PSD) and safety doors used in the subway of northern cities are also analyzed in this paper.
通过对空调箱和表冷器两个不同的通风空调方案在技术、经济等各方面的分析与比较,推荐北方城市地铁通风与空调系统采用的合理方案,并针对站台屏蔽门和安全门的应用,结合北方城市地铁的特点进行了阐述和分析。
6)  Safety gate
安全门
1.
The technological transformation of shaft safety gate;
立井井口安全门技术改造
补充资料:左/右安全带加强板拉延件的有限元模拟分析
CAE是现代模具制造中必不可少的环节,对它的成熟应用可以大大提高模具公司的竞争力。本文介绍了青岛FP驾驶室左/右安全带加强板冲压工艺的设计过程以及利用Autoform软件对拉延件进行模拟分析的过程,阐述了CAE分析在薄板冲压成型过程中所发挥的重要作用。

一、引言


    利用模具对金属板料冲压加工可获得质量好、精度高、外表光滑的冲压件,它是一种节材、高效、低成本的成型方法。冲压工艺设计是薄板冲压成型技术的关键,由于冲压成型过程是一个非常复杂的物理过程,涉及力学中的三大非线性问题:(1)几何非线性(冲压中板料产生大位移、大转动和大变形);(2)物理非线性(又称材料非线性,指材料在冲压中产生的弹塑性变形);(3)边界非线性(指模具与板料产生的接触摩擦引起的非线性关系)。这些非线性的综合,加上不规则的工件形状,使得冲压成型过程的计算相当棘手,是传统方法无法解决的问题。传统的工艺设计只能以许多简化和假设为基础进行初步设计计算,然后进行大量地依靠经验与反复试模、修模来保证零件的品质。这样的方法用于新产品、尤其是像汽车覆盖件一类的要求精度高、成型性好的大型复杂零件的工艺设计,不仅时间长、费用高,还往往难以保证零件的品质。随着非线形理论、有限元方法和计算机软硬件的迅速发展,薄板冲压成型过程的CAE分析技术日渐成熟并在冲压模具与工艺设计中发挥越来越大的作用。冲压成型过程的计算机模拟实质上是利用数字模拟技术分析板料变形的全过程从而判断冲压工艺方案的合理性,每次模拟就相当一次试模过程。因此成熟的CAE模拟技术不仅可以减少试模次数,在一定条件下还可以使工艺和模具设计一次合格从而避免修模。这就可大大缩短新产品开发周期,降低开发成本,提高产品品质和市场竞争力。


二、 产品形状和特点


    产品形状和特点如图1所示,该件属于汽车内表面件,搭接面多,搭接面质量要求高,不允许有波纹、皱纹、破裂等影响产品质量的缺陷。该件形状复杂,不规则,长650mm,宽95mm,高105mm,属于“L”型细长件。该件有三个孔,分布在不同方向的两个面上,有一处翻边,翻边高度为22mm,翻边线为曲线,曲率半径大,该件的边线为立体曲线,为了保证修边刃口的强度,需要在几个方向上修边。该产品的另一个主要特点为左右件,且左右件完全对称。根据该件的特点,冲压工艺制定为:拉延 、修边冲孔、整形修边切开、翻边吊楔修边、吊楔冲孔、修边冲孔。


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参考词条