1. 船舶主机控制空气
4.1.1 暖机:结合本船主机性能、特点以及机舱设备的配置,在停泊期间或开航前的适当时间视情(或根据需要)对主机加温,使机体保持一定的温度,以利于主机的启动及减小主机启动时的热应力。
4.1.2 开启主机报警系统(若有),避免在备车过程中因人为失误出现不安全因素甚至造成事故。
4.1.3 确认滑油系统油位、油压,视情调整;各非强力润滑点加注润滑油(脂)。
4.1.4 确认冷却系统水位、水压正常,视情调整。
4.1.5 确认燃油系统日用油柜油位,视情补给并及时放残(水);确认燃油泵运转正常、压力稳定,视情调整;确认启动用油种(一般为轻柴油),视情转换油阀。
4.1.6 确认压缩空气系统的主启动空气瓶压力充足,视情启动空压机补气并及时对气瓶放残;确认控制空气压力在规定范围,并视情调整。
4.1.7 盘车:结合本船主机性能、特点以及机舱设备的配置,视情(或根据具体机型的需要)使曲轴回转适当时间(电动一般运转5-10分钟)或转数(手动一般2周以上),从而使气缸壁和各润滑表面得到预润滑。
4.1.8 冲车:事先应征得当值驾驶员同意,确认人员远离示功阀。切勿在人员上下船期间冲车。冲车过程中如有大量的油、水冲出,应查明原因,避免对机件造成重大损伤。
2. 船舶主机控制空气低压报警
保护接地
将电气设备的金属外壳与船体的连接,消除由于漏电或感应造成外壳带电,保护人体安全。
2. 工作接地
为了电路或设备达到运行要求,利用船体作导电回路的接地。
3. 屏蔽接地
避免高频设备使用时产生的高频信号相互干扰,将电缆屏蔽层或电气设备的金属外壳与船体连接的接地。
工作接地和屏蔽接地不过多展开。
3. 船舶主机排气管
其实现在的船也是有烟囱的。
烟囱,可以说是船舶动力的一个组件。在那个需要风力行船的年代,“烟囱”就是挂风帆的桅杆。可以悬挂大型风帆的桅杆数量越多证明军舰的吨位越大,因此数量是那个年代军舰吨位大小最有利的佐证。
而蒸汽机的上船算是终结了桅杆的命运,烟囱成为了前者的替代品。当然,由于早期的蒸汽机动力不足,烟囱与风帆还能并立于军舰上。后来锅炉与推进器相完全匹配,烟囱才彻底霸占了甲板。
煤作为燃料,燃烧后会产生大量的废烟废气。它们通过舰艇内的烟道从烟囱排除,排水量越大的军舰需要的锅炉就越多,与之伴随的烟囱也就越多,一时间冒着黑烟的战舰成为了最具威慑力的象征。
当时烟囱的身材还是比较苗条的,它通过烟道与主锅炉相连,废气由此排到空气中,通常数个烟囱集中在锅炉的正上方或附近。
随着军舰动力装置从柴油机到燃气轮机的发展,烟囱的设计也越来越考究。燃气轮机的进、排气管的设计,要求是阻力小且气流不紊乱,因此把排气管设计在燃气轮机正上方的居多。这段时间诞生的一些军舰,比如美国的“斯普鲁恩斯级”、苏联的“卡辛级”、英国的“布里斯托尔级”都是看看烟囱就可以看出动力装置在什么地方。
尤其是“斯普鲁恩斯级”驱逐舰,她前边的烟囱在中心线的左侧,后边的在右侧,因此可以得知此级军舰安装了两个蒸汽轮机组,成前左后右排列。
后来,军舰的主推进发动机到了联合推进装置时代,其烟囱的设计反而走上了自由化的路线。现代的军舰烟囱有高有低、有粗有细、有直线有弯曲,甚至还有倾斜的、圆筒削尖的。
军舰设计进入21世纪后,设计师必须要考虑的问题就是军舰的隐身了。烟囱存在的意义仅仅是用来排气,非但没有直接的战斗作用,而且还是最招祸的目标。
法国的“拉斐特级”和瑞典的“维斯比级”都采用了新设计。这两款军舰表面看不到任何烟囱,都是通过内部冷却后从舰尾的出口排入海水中。
4. 船舶主机控制空气和滑油泵的关系
柴油是燃油的一种。在船上有两种柴油,重柴油和轻柴油,它们都是燃油。一般来说, 重油便宜,但污染和对机器损害大,在大海上航行的船舶使用的比较多。轻油贵, 但污染和对机器损害小,一般在接近港口时使用的比较多。
1、柴油。高速机和小船使用.比如零号和负十号。
2、重柴油,中速机一般简单处理甚至不处理,就可以使用,但船东只是在夏天才这么干,比如20号重柴。
3、燃油,就是比前两条更厚的油,注意,有的人只要不是轻油都叫重油,但这个时候的重油,他实际上是指燃料油,肯定不是重柴。
4、对于船厂和搞设计的,一般简单叫燃油和滑油,燃油是燃烧用油,是产生动力的,滑油算工具,是润滑的,如果本船只是一种油,汉语的舱名就是燃油舱,实际上它装的是轻柴油。
5、如果本船设计为两种油,汉语一般写轻柴油或柴油,另一种油写重油或者燃油。
5. 船舶主机控制空气压力
使用方法如下
它是利用机械位移方法测量气缸内压力和活塞位移。机械示功器按使用的示功弹簧形式不同,可以分为螺旋弹簧式和柱簧式两种。两者在结构原理上相同,所不同的是前者使用螺旋形弹簧,刚度小,适合于转速为400r/min以下的柴油机使用;后者使用等强度柱形弹簧,刚度大,适合于转速在700~1000r/min的柴油机使用。
6. 船舶主机启动空气分配器
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7. 船舶主机空气系统
通过吸气和呼吸是舱柜内的气压接近大气压,使其压力保持在舱柜的设计压力以内,另外可以防止海水,雨水,火星进入舱柜。
8. 船舶主机控制空气流量
空气阻力指空气对运动物体的阻碍力,是运动物体受到空气的弹力而产生的。
在一级方程式赛车界中有这么一句话:“谁控制好空气,谁就能赢得比赛!”。追求最佳的空气动力是现代一级方程式赛车中最重要的部分之一。在时速达300km以上的赛车世界中,空气在很大程度上决定了赛车的速度。空气动力中,要考虑的要素简而言之有两点。1:减少空气阻力(drag);2:增加把赛车下压的下压力(downforce)。空气阻力越小赛车的速度越能越快,下压力越大赛车在弯道时的速度就越快。空气动力学简单说就是如何取决在某些时候这两个完全相反的力的最佳平衡.
实际操作时要与环境因素造成的气流量的压强挂钩!
否则你将区别不出什么是空气动力和空气阻力
9. 船舶主机控制空气系统
什么机型,几缸的启动时什么症状,如曲轴不转或者转不到一圈,或者能转动但达不到发火转速。能达到发火转速但不发火,马上停下来等,不写出症状很难判断故障原因,再说无法启动牵涉到空气启动系统,燃油系统,自动控制连锁系统,还有调速系统,原因很多,也是无法判断的。
10. 船舶主机控制空气压力正常值
原因:
1、可能空气滤器阻塞:涡轮增压器的空气滤器阻塞,使吸气损失增大,造成增压压力不足。通常情况下,空气滤器在使用1500--3000小时后,应彻底清洗一次。
2、空气通道油垢过多:压气机部分的内部空气通道油垢过多,当气流在较多油垢的通道内经过时,会使气流阻力增加,造成增压压力降低。
3、增压器损坏:外支承式的增压器,当压力机背面的气封装置损坏时,将使大量空气从背面漏向中间壳,与涡轮排出的废气一道排向大气,也会造成增压压力的下降。

