
チャネル構造:一般的なスチールプレート溶接、液体スプラッシングを防ぐための内部バッフルパーティションでは、液体を防ぎ、メンテナンスチャネルをセットアップするのに十分な遷移ゾーンがあるはずです。
一部のチャネルは溶接されておらず、材料溶接ワークロードを保存するために、曲げ、噛み、接着剤などに置き換えられます。
チャネルの長さl =インポートとエクスポート長+スプレーエリアの長さ+遷移セクションの長さ
スプレーエリアの長さ=プロセス時間×プロセス速度
輸入と輸出の長さは、主にワークピースの長さに応じて決定され、噴霧の長さの噴霧と高温蒸気の噴霧が行われます。遷移セクションの長さは、ワークピースの長さ、滴下時間、スプレースプラッシュの長さによって決定されます。幅Bはワークの幅Fによって決定され、スプレーを考慮するためにスプレーを考慮する必要があります。パイプラインの設置距離。
高さHは、ワークピースの高さによって決まります。同時に、スプレーパイプラインの設置方法を検討してください。上部または下部にスプレーダクトが設置されている場合、異なる設置廃棄物を考慮する必要があります。
処理チャネル設計の重要なポイント:
遷移セクションの長さが適切であり、液体領域は液体の現象なしで合理的に設定されています。
coptial適切なドアの開口部は、スキミングとリン化の効果を観察するのに役立ちますが、製品の品質に影響することはできません。
apply適切な輸入と輸出の長さにより、材料が噴霧液の噴霧をはねかけるのを防ぎます。
spussion懸濁液の動作チャネルは、熱中のサスペンションチェーンの腐食を防ぐために密閉する必要があります。

