钻头工作部分丝锥折断的原因因

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冲击钻是一种打孔的工具。工作时,钻头在电动机带动下不断地冲&& 击墙壁打出圆孔(如图所示)。冲击钻在工作的过程中&&
A.只有电能和内能的转化&&B.只有电能和机械能的转化&&C.有电能、机械能和内能的转化&&D.没有机械能和内能的转化
题型:单选题难度:偏易来源:中考真题
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据魔方格专家权威分析,试题“冲击钻是一种打孔的工具。工作时,钻头在电动机带动下不断地冲击..”主要考查你对&&能量转移和能量转化&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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能量转移和能量转化
能量的形式:&& 在自然界和生活中,能量以多种形式存在,主要有机械能、内能、电磁能、化学能、核能等。 1.机械能:分动能和势能两类,机械能是物体所具有的动能和势能的和。 2.内能:物体内所有分子的动能和势能的和叫内能,与物体的温度、质量等因素有系。 3.电磁能:指的是储存在特定物体或空间中的能量,比如说,两个带电体相互靠近时会相互影响,同级相斥异极相吸;通电导体在磁场中会受到力的作用;两块磁铁相互靠近,也会相互影响,这些都是电磁能 4.化学能:是指南于化学反应,物质的分子结卡句发生变化而产生的能量。燃料燃烧产生的光和热,以及蓄电池、干电池产生的电都是来源于燃料和蓄电池里储存的化学能。食物也具有化学能。 5.核能:是指由于核反应,物质的原子核结构发生变化而产生的能量。原子弹爆炸产生的能量,以及核电站发出的电都是来源于原子核的核能。能量转化和转移的方向性&&&& 能量的转化和能量的转移,都是有方向性的,如温度不同的两个物体接触后,一部分内能从高温物体转移到低温物体上,并不能自发地由低温物体转移到高温物体上;燃料燃烧,化学能转化为内能,但此时得到的内能并不能自发地转化为具有化学能的燃料;电流通过灯泡发光,电能转化为内能和光能,但是这些内能和光能并不能自发地重新转化为电能;汽车制动时,由于摩擦,机械能转化为内能,但这些内能并不能自动地用来再次开动汽车。能量的转化和转移
能量转化和转移的判断方法&& 物体间发生能量转移时,能量的形式不变;而发生能量的转化时,能的形式要发生改变,在确定能量转化的方向时,可从消耗什么能,得到什么能进行比较来确定.例:下面关于能量转化或转移的说法中,错误的是(& ) A.摩擦起电是将电能转化为机械能的过程 B.冬天将手放在炉旁烤火感到暖和,是内能从一个物体转移到另一个物体的过程 C.木柴燃烧是将化学能转化为内能的过程 D.打桩机的重锤下落的过程,是将重力势能转化为动能的过程解析:摩擦起电是消耗了机械能,最终获得电能,冈而是机械能转化为电能;木柴燃烧是消耗了储存在木柴中的化学能获得内能的过程,因而是化学能转化为内能;烤火是将木炭等燃料燃烧后获得的内能转移给手,是内能的转移;打桩机的重锤下落时,高度减小,重力势能减小转化为重锤的动能。故A选项错误。答案:A补充常见的能量转化形式有:①电灯发光时,电能转化为光能和内能;②植物通过光合作用将太阳能转化为化学能储存在体内;③人对机械做功,将人体的化学能转化为机械能;④摩擦生热,机械能转化为内能;⑤水电站里水轮机带动发电机发电,机械能转化为电能;⑥电动机带动水泵把水送到高处,电能转化为机械能;⑦燃料燃烧时发热,化学能转化为内能。
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铁屑堵在孔里了或走刀量过大
进给量太大,转速慢,刃磨不好。
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断路器的事故原因分析
断路器的事故原因分析
多年对断路器的事故统计表明,其运行事故的主要类型如下:
(1)操动失灵;
(2)绝缘故障;  
(3)开断、关合性能不良;
(4)导电性能不良。
产生事故的原因,一般可大致分为技术原因和工作原因两大类。所谓技术原因,是指产品本身或运行方式的缺陷;所谓工作原因,是指造成这些缺陷的工作者过失。事故的技术原因分析:
(一)操动失灵:
操动失灵表现为断路器拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是:①扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至全所、全厂停电;②如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳定和加重被控制设备的损坏程度;③造成非全相运行。其结果往往导致电网保护不正常动作和产生振荡现象,容易扩大为系统事故或大面积停电事故。导致操动失灵的主要原因有:(1)操动机构缺陷;(2)断路器本体机械缺陷;(3)操作(控制)电源缺陷。
 具体分析如下。
 1.操动机构缺陷。
 操动机构包括电磁机构、弹簧机构和液压机构现场统计表明,操动机构缺陷是操动失灵的主要原因,大约占70%左右。对电磁与弹簧机构,其机构机械故障的主要原因是卡涩不灵活。此处卡涩,既可能是因为原装配调整不灵活,也可能是因为维护不良所致、造成机构机械故障的另一个原因是锁扣调整不当,运行中断路器自跳(跳闸)多半是此类原因。各连接部位松动、变位,多半是由于螺钉未拧紧、销钉未上好或原防松结构有缺陷。值得注意的是,松动、变位故障远多于零部件损坏,由此可见,防止松动的意义并不亚于防止零部件损坏。  对液压机构,其机械故障主要是密封不良造成的,因此保证高油压部位密封可靠是特别重要的。  对机构的电气缺陷所造成的事故,主要是由辅助开关、微动开关缺陷造成的。辅助开关的故障多数为不切换,由此往往造成操作线圈烧坏。除此,故障还有是由于切换后接触不良造成拒动。微动开关主要是指液压机构等上的联锁、保护开关。有SW6型断器的事故统计资料表明,其微动开关故障约占其机构电气故障的50%左右。除辅助开关、微动开关缺陷外,机构电气缺陷中比例最大的为二次回路故障。对于这些'配角的配角'也应当引起重视。  
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