English
简体中文
Esperanto
Afrikaans
Català
Cymraeg
Galego
繁体中文
Latviešu
icelandic
ייִדיש
беларускі
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ភាសាខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Тоҷикӣ
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
Հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-10-14

В итоге,КОНВЕЙСТВО БЛИЧНЫЕ ШВОЛИИграйте критическую роль в перенаправлении конвейерной ленты и обеспечении беспроблемной работы конвейерной системы. Выбор шкива правого изгиба и регулярное поддержание его может помочь повысить производительность и надежность конвейерной системы.
Jiangsu Wuyun Machinery Machinery Co., Ltd. является ведущим производителем шкивов конвейерного изгиба и других компонентов конвейера. Наши продукты широко используются в различных отраслях и завоевали репутацию за их надежность и долговечность. Для получения дополнительной информации о наших продуктах и услугах, пожалуйста, посетите наш веб -сайт по адресуhttps://www.wuyunconveyor.comПолем По любым вопросам или вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу leo@wuyunconveyor.com.
1. J. Liu, S. Li, Y. Liu, et al. (2018). Численное исследование распределения напряжений изгибных шкивов в системах конвейерных лент. Журнал горнодобывающей науки, 54 (6), 947-955.
2. J. Wang, X. Li, Y. Zhang, et al. (2019). Проектирование и анализ шкива изгиба с переменным диаметром для трубного конвейера. Процедура Инжиниринг, 211, 746-754.
3. S. Chen, L. Wang, W. Liu, et al. (2020). Анализ отказов и конструкция оптимизации изгиба шкива в угольной шахте. Анализ инженерных сбоев, 108, 104400.
4. К. Тянь, X. Чен, Y. Wang, et al. (2021). Новый метод мониторинга износа шкивов изгиба в ременных конвейерных системах. Измерение, 186, 109-124.
5. Y. Xu, Y. Shi, Y. Liu, et al. (2019). Поверхностная деформация, индуцированная истиранием конвейерных шкивов: трехмерный численный анализ. Международный журнал механических наук, 157-158, 781-791.
6. P. Wu, S. Jiang, G. Li, et al. (2020). Анализ сбоев и оптимизация шкива изгиба в шкинге для ведра. Анализ инженерных сбоев, 110, 104476.
7. D. Wang, Y. Zhang, Y. Zhou, et al. (2019). Новый подход к прогнозированию распределения контактного напряжения от изгиба шкива для трубного конвейера. Порошковая технология, 354, 309-320.
8. J. Li, Y. Chen, L. Wu, et al. (2021). Исследование характеристик напряжения и деформации конвейерной ленты с изгибом шкива: эксперименты и численное моделирование. Журнал чистого производства, 289, 125015.
9. W. Wu, J. Huang, X. Zhang, et al. (2020). Исследование деформационных характеристик шкива изгиба в конвейере из изогнутого ремня. Журнал механической науки и техники, 34 (11), 4727-4732.
10. X. Li, Z. Chen, L. Yang, et al. (2018). Численный анализ динамических характеристик шкивов изгиба с различными диаметрами. Материалы Международной конференции 2018 года по транспортировке, машиностроению и электротехнике (TMEE 2018).