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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
目前我省人工增雨防雹作业工具主要以37高炮为主,高炮系部队退役装备,装备老化而且磨损大,在增雨防雹作业过程中难免会出现故障,装备保养、装备老化及弹药原因引起故障的几率同时存在.2012年7月毕节市发生两起高炮身管断裂,故障发生后,专家对故障的判断分为高炮保养不善,身管有异物;高炮身管材质达到使用年限;炮弹药筒或弹丸变型;弹丸引信失效的等几种情况,该文通过在出故障炮站的调查,结合在现场收集到的弹丸残留物及碎片,作出这两起高炮在作业过程中发生身管断裂故障产生原因的初步分析.  相似文献   

2.
若遇人工影响天气高炮射击不发火时,首先关闭保险,打高炮身,人员撤离炮位.一般情况下,至少停3分钟,以防膛内炮弹迟发火而出意外.待观察确无险情后,再退出压弹机内的炮弹.然后,进一步确定炮膛内究竟是不发火的炮弹,还是没有退出的药筒.具体方法为:将洗把杆连接好,使其紧贴并平行于身管.再从身管后端面向前量出一发炮弹的长度,并做一标记.  相似文献   

3.
若遇人工影响天气高炮射击不发火时,首先关闭保险,打高炮身,人员撤离炮位.一般情况下,至少停3分钟,以防膛内炮弹迟发火而出意外.待观察确无险情后,再退出压弹机内的炮弹.然后,进一步确定炮膛内究竟是不发火的炮弹,还是没有退出的药筒.具体方法为:将洗把杆连接好,使其紧贴并平行于身管.再从身管后端面向前量出一发炮弹的长度,并做一标记.  相似文献   

4.
由于反射辐射表感应面向下安装在支架上,降水较大时,表身容易进水,或者线路或插头方面的原因,致使反射辐射表采集的数据不准确.观测员可利用日反射比计算公式快速判断反射表是否故障.  相似文献   

5.
如果人工增雨炮弹弹丸在空中不爆炸 ,既起不到增雨效果 ,又易造成事故 ,危及地面人员安全或损坏建筑物。1 弹丸的结构和工作原理要弄清楚弹丸不爆炸的原因 ,须弄清弹丸的结构和工作原理。弹丸由引信、弹体、高爆炸药组成。引信是用来引爆炸药的装置 ;弹体是用来盛装炸药和安装引信的 ,弹体后有曳光管 ,曳光管内装有曳光剂 ,曳光剂燃烧发出红光 ,以便于观察弹迹 ;高爆炸药内混有碘化银 ,在爆炸时将碘化银播撒出去。引信由引信体、着发装置、自炸装置、保险装置和传爆装置组成。着发装置在击中目标时引爆弹丸 ;自炸装置在规定的时间引爆弹丸 …  相似文献   

6.
针对防雹增雨炮弹(简称炮弹)在作业过程中出现炮弹滞留在膛内的故障现象、原因、排除方法和避免措施进行了分析和探讨,从而为专业技术人员在今后工作中遇到或排除此类故障时,避免伤亡事故再次发生起到引导作用.  相似文献   

7.
1 准备仪器  查看鉴定后的探空仪电源和信号连线是否焊接牢靠、电码筒表面是否有脱落现象、感应元件有没有变形、电机转动是否正常以及工作电压电流是否正常等。如发现有脱焊现象、电码筒表面有脱落现象、感应元件有变形 ,更换仪器重新准备。要用手去拉一拉焊接线看有没有脱焊 ,查看电机转动时的电压、电流是不是在规定的值之内 ,同时要看电流波动是否小于等于是 2 0 m A,如果大于2 0 m A就只好更换仪器。要多听一听电机转动是否正常 ,有的电机电压电流要求都符合 ,但有停转的毛病。 1 998年放的一个仪器在准备时一切正常 ,释放前信号和…  相似文献   

8.
由于反射辐射表感应面向下安装在支架上,降水较大时,表身容易进水,或者线路或插头方面的原因,致使反射辐射表采集的数据不准确。观测员可利用日反射比计算公式快速判断反射表是否故障。 反射比公式为 DK=DR/DG式中DR为反射辐射表日曝辐量;DG为总辐射表日曝辐量。DK-般比较稳定,可参考前几日的DK值。用每分钟的总辐射表辐照度值和反辐射表瞬时值进行比较,若二者相差较大说明反射辐射表采集不正常,应进行维修,或用四位半表量取数值人工计算。 用以上方法需注意反射辐射比的变化:下垫面有积雪时反射辐射比明显增大…  相似文献   

9.
本文对DYYZⅡ型自动气象站三例不同的风向、风速仪器故障进行了分析处理,总结出在风的观测中两点建议:一是观测中要注意观察自动站数据与室外风向标及风杯转动是否相一致;二是要注意自动站数据与人工观测数据(即风的显示器)进行对比,遇有仪器故障能够及时发现排除。同时要注意风仪器的定期维护,保障风杯、风标板不变形,轴承转动灵活,信号传输线路畅通。  相似文献   

10.
《气象科技》1976,(3):5-6
我们针对礼花炮弹存在的膛炸、瞎火及返潮问题,改进了礼花炮弹的结构、工艺及材料保管方法,取得了较好的效果。一、膛炸问题我们发现膛炸问题与很多因素有关:(1)黑火药有一个很大缺点就是吸湿性强,受潮后即使晾干威力  相似文献   

11.
分析故障要利用万用表示波器等工具,根据故障现象,结合电路图及电压、电流指示,进行综合分析,较容易的找出故障的部位.下面谈谈我的体会供参考: (1)故障现象:测距粗示波管无基线,只有荧光屏左边有一条短竖线.分析:粗显示器电路有问题.粗示波管G_(11)的左右偏向板上没有加上幅度相等、极性相反的锯齿电压,形成不了基线.测量电子管G_1、G_2、G_3等,发现G_3管坏,换上好管后,恢复正常.  相似文献   

12.
许长生 《气象》1979,5(10):39-39
电接风故障检示器主要用于记录器修理前的故障寻迹和检查修理后风速风向跳动是否符合要求。它能自发产生一种电信号,使风速、风向定时性(间隔时间为3秒)周期性的进行跳动,以便于检查。经我们使用,效果较好。 故障检示器由一多谐振荡器组成。振荡器的振荡周期设计为3秒,以保证风速风向电容器有足够的充电时间。振荡器每振荡一次,继电器J就吸合一次,通  相似文献   

13.
电子设备维修是一门复杂的技术。要做好这项工作,维修人员除要有系统扎实的专业基础理论和专业技术知识外,还要具备丰富的维修经验和应对突发故障及事故的能力及快速处理疑难故障的方法技巧。在电子设备维修中经常遇到设备由多个分机组成,电路复杂,各种连线密集的状况。若能掌握一些行之有效的维修方法,使得排除疑难故障过程化繁为简,才能保证业务设备的正常运转。1波形法波形法就是根据需要用信号源在电路的某级输入端注入一定幅度的标准波形信号,用示波器跟踪检测,观察信号通过时波形及幅度的变化,分析电路的工作状态是否正常。波形法简单…  相似文献   

14.
目前气象台站使用的EL型电接风向风速计大多是70年代生产的,由于使用年限已久,故障较多.下面就该仪器常见故障与维修谈一些看法: ①方位灯泡时亮时不亮或自记有漏跳.这种现象大多属方位块脏、簧片压力不够,或中间继电器簧片触点焦黑,也有线路故障的.另外,雨后要考虑12线插头是否进水,风后要考虑插头是否松动.  相似文献   

15.
1故障现象无磁控管电流,两显示器无杂波、无回波。2检修与分析开启雷达后,一手扶住复位按钮,另一手转动高压调节手轮,高压指示正常,但无磁控管电流。闸流管不起辉。松开复位按钮,高压掉至零。据上述步骤,初看起来故障应在发射机的调制器内。但是两显示器上无杂波、无回波,说明接收机的视频放大器也有故障。结合两种故障现象判断,故障应在影响上述两部分的共同电路内。因而作如下检查:门)检查发射机面板上的触发脉冲为正常。(2)通过接收机面板上的电压检查表,发现无十30O伏直流电压。门)打开接收机后门,闻到一股焦味,用手…  相似文献   

16.
计算机在各行各业得到广泛应用,在气象系统特别是9210工程建立后,计算机的应用得到了进一步的推广。计算机使用一定时限后难免出现各种故障,特别是显示器故障机率较高,实际工作中使用的GW-200显示器就是其中的一种。最常见的故障是无光栅无显示。出现这种故障可采用分割法来确定是显示器故障还是微机主机故障。将显示器与主机分离,接上显示器电源开机,若故障依旧证明显示器故障(也可将怀疑有故障的显示器与正常主机相连开后微机和显示器,看显示器是否正常来确定显示器是否故障),这样,通过分割法确定显示器故障。正常情况下显示…  相似文献   

17.
如今,mm/Hg刻度水银气压表已废止而使用hPa刻度水银气压表。我们将mm/Hg刻度的气压表内管装入内管损坏的hPa刻度表身内,经调整、对比检定符合检定规程的要求。只是hPa刻度的表身略长,装入mm/Hg刻度表的内管后,需将软木塞向下推固定内管上部。在刻度开窗顶端可视见软木塞  相似文献   

18.
在测报工作中,对仪器是否超检一般都比较重视。而对仪器是否发生了不易觉察的变化(或故障)往往注意不多。事实上,这同样会造成观测记录的失真、缺测,甚至丢失极为宝贵的新的历史极值。我站就曾遇到过以下几种易被忽视的仪器故障现象。  相似文献   

19.
灯丝电源是一个交流稳压电源,通过灯丝中间变压器和位于油箱中的脉冲变压器及灯丝变压器,为速调管灯丝供电.2011年7月18日,内蒙古气象局通辽天气雷达站的CINRAD/CB雷达发射机反复出现灯丝电源故障,且无法加高压导致雷达停机,经分析和排查故障原因,最终排除了雷达故障.就此次故障的出现,分析其原因,举一反三,对雷达台站在今后的工作中加强备件的管理和测试数据的管理有一定的启示.  相似文献   

20.
李成伟 《气象科技》2012,40(3):354-357
天气雷达的触发器为调制器可控硅提供触发放电信号,触发器故障后将导致调制器人工线无法放电,发射机停止工作。通过对一次CINRAD/CB新一代天气雷达触发器故障的详细分析,发现触发器控制板V1(IRF450,场效应管)导通时间过长是致使R33过热烧毁的主要原因。同时R33消耗功率过大又造成触发器电源板调整放大管V4、V5(MJ12005)过载烧毁。在分析触发器电路图和信号流程的基础上,介绍了此类故障的排除方法,并就如何预防此类故障发生提出了建议,旨在使技术保障人员掌握触发器组件的测试和维修方法,能在最短时间内排除故障。  相似文献   

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