发表于2024-11-22
第1章 新型电冰箱的基础知识与快修技能
1.1 微电脑控制直冷式电冰箱工作原理与故障检修
1.1.1 华日BCD-230A型微电脑控制电冰箱功能特点
1.1.2 华日BCD-230A型微电脑控制电冰箱制冷系统的特点
1.1.3 华日BCD-230A型微电脑控制电冰箱系统的组成
1.1.4 华日BCD-230A型电冰箱微电脑控制系统电路的组成与原理
1.1.5 微电脑控制系统常见故障的检修步骤
1.1.6 微电脑控制直冷式电冰箱常见故障分析与快修方法
1.2 微电脑控制风冷式电冰箱工作原理与故障检修
1.2.1 春兰BCD-230WA型微电脑控制电冰箱功能特点
1.2.2 春兰BCD-230WA型电冰箱微电脑控制电路原理
1.2.3 春兰BCD-230WA型电冰箱微电脑控制系统故障自诊断功能
1.2.4 微电脑控制风冷式电冰箱常见故障分析与快修方法
1.3 电冰箱常见故障原因与快速排除方法
1.4 电冰箱冰堵故障的检修
1.4.1 电冰箱冰堵形成的原因
1.4.2 电冰箱冰堵的形成过程
1.4.3 判断电冰箱冰堵的方法
1.4.4 电冰箱冰堵故障的排除
1.5 电冰箱脏堵故障的检修
1.5.1 电冰箱脏堵产生的原因
1.5.2 电冰箱脏堵故障的判断
1.5.3 电冰箱脏堵故障的排除
1.6 电冰箱油堵故障的检修
1.6.1 电冰箱油堵的特征
1.6.2 电冰箱油堵产生的原因
1.6.3 电冰箱蒸发器油堵故障的排除
1.7 快速制作电冰箱蒸发器的方法
1.7.1 蒸发器需要铜管长度的计算
1.7.2 制作电冰箱蒸发器毛细管的选择
1.7.3 自制与安装电冰箱蒸发器的说明
1.8 电冰箱缺氟的判断与加氟的方法
1.8.1 电冰箱缺氟的快速判断
1.8.2 电冰箱加氟常用的工具
1.8.3 电冰箱加氟之前的准备
1.8.4 电冰箱快速加氟的方法
1.8.5 电冰箱快速抽真空的方法
1.9 检修采用HC-600a(或R-600a)制冷剂电冰箱必须注意的问题
1.9.1 电冰箱是否采用HC-600a制冷剂的判断
1.9.2 检修采用HC-600a(或R-600a)制冷剂电冰箱常备的工具
1.9.3 采用HC-600a制冷剂电冰箱维修场地的要求
1.9.4 采用HC-600a制冷剂电冰箱的检漏方法
1.9.5 采用HC-600a制冷剂电冰箱制冷剂的排放方法
1.9.6 采用HC-600a制冷剂电冰箱制冷系统抽真空的方法
1.9.7 采用HC-600a制冷剂电冰箱制冷剂的加注与工艺封口
1.9.8 采用HC-600a制冷剂电冰箱管路锁环连接方法
1.9.9 检修采用HC-600a制冷剂电冰箱时必须注意的问题
第2章 海尔/海信系列电冰箱上门速查快修实例
2.1 海尔系列电冰箱上门速查快修实例
2.2 海信系列电冰箱上门速查快修实例
第3章 容声/万宝/双鹿系列电冰箱上门速查快修实例
3.1 容声系列电冰箱上门速查快修实例
3.2 万宝系列电冰箱上门速查快修实例
3.3 双鹿系列电冰箱上门速查快修实例
第4章 美菱/上菱/华凌系列电冰箱上门速查快修实例
4.1 美菱系列电冰箱上门速查快修实例
4.2 上菱系列电冰箱上门速查快修实例
4.3 华凌系列电冰箱上门速查快修实例
第5章 新飞/长岭/雪花系列电冰箱上门速查快修实例
5.1 新飞系列电冰箱上门速查快修实例
5.2 长岭系列电冰箱上门速查快修实例
5.3 雪花系列电冰箱上门速查快修实例
第6章 黄河/西冷/航天系列电冰箱上门速查快修实例
6.1 黄河系列电冰箱上门速查快修实例
6.2 西冷系列电冰箱上门速查快修实例
6.3 航天系列电冰箱上门速查快修实例
第7章 科龙/扬子系列电冰箱上门速查快修实例
7.1 科龙系列电冰箱上门速查快修实例
7.2 扬子系列电冰箱上门速查快修实例
第8章 国产其他系列电冰箱上门速查快修实例
8.1 伊莱克斯/华意/中意系列电冰箱上门速查快修实例
8.2 美的/五洲/AUX系列电冰箱上门速查快修实例
8.3 荣事达/白云系列电冰箱上门速查快修实例
8.4 白雪系列电冰箱上门速查快修实例
8.5 香雪海系列电冰箱上门速查快修实例
第9章 进口系列电冰箱上门速查快修实例
9.1 东芝系列电冰箱上门速查快修实例
9.2 松下系列电冰箱上门速查快修实例
9.3 日立系列电冰箱上门速查快修实例
9.4 LG系列电冰箱上门速查快修实例
9.5 三洋系列电冰箱上门速查快修实例
9.6 夏普系列电冰箱上门速查快修实例
上门速查快修新型电冰箱500例 下载 mobi pdf epub txt 电子书 格式 2024
上门速查快修新型电冰箱500例 下载 mobi epub pdf 电子书冰箱的工作原理:一种冷藏和冷冻食品的制冷电器。以电机压缩式电冰箱最为常见,此外还有一种半导体式冰箱。电机压缩式电冰箱,由电气控制系统、制冷系统、箱体和箱内附件四部分组成。电冰箱工作时,先接通电源,使起动继电器动作,以起动压缩机的单相电动机;电动机驱动压缩机对制冷系统作功,并通过温度控制器和其他控制装置,确保制冷系统按不同的使用要求自动地安全可靠地运行。电气控制系统主要由温度控制装置、化霜控制装置、防露装置、防冻加热装置、箱内风扇电动机和照明控制装置以及压缩机电动机的起动和保护装置等组成。单门电冰箱的典型电路如图所示。
评分按钮自动复位,使压缩机电动机恢复运转。自动化霜控制是将化霜定时器、化霜加热器接入电路,只要到了预先调定的化霜间隔时间,化霜定时器触点即切断压缩机电动机电路,并接通化霜加热器,进行加热化霜;化霜完毕,化霜定时器切断化霜加热器并接通压缩机电动机电路,使压缩机电动机恢复运转。
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评分冰箱的工作原理 ③防霜装置:由电加热器组成,其作用是通过提高箱体门口表面部位的温度,避免因表面温度低于露点温度而出现表面凝露现象。
评分冰箱的工作原理 ③防霜装置:由电加热器组成,其作用是通过提高箱体门口表面部位的温度,避免因表面温度低于露点温度而出现表面凝露现象。
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评分六百三十七直减三十再用130券,四七七拿下的。艾杰顿认为,到二十世纪末,那种认为科学家“天生骨子里装有未来”的、浪漫的未来主义思想已经陈腐过时——我们未来的发展在很大程度上可能依靠的是旧式的技术。当我们把技术史的关注焦点与编史标准从侧重技术思想的发明与创新转移到侧重技术的大规模应用,呈现在我们面前的将是另一种截然不同的技术史。换言之,艾杰顿着重考察的不再是技术的研发过程与理论用途,而是它们是如何在历史与实践中切实地被应用起来。 基于应用的新技术史将改变我们对技术重要性的判断。例如,被视为工业革命最主要特征的蒸汽动力在1900年时比在1800年时发挥了更重要的作用,甚至在领跑工业革命的英国,蒸汽动力的绝对重要性在工业革命后仍持续增加———英国在二十世纪五十年代消耗的煤比在十九世纪五十年代要多得多,甚至全世界在2000年消耗的煤也比1950年或1900年都多。与此同时,别忘了向来被我们视为“新能源”的核能也早已不新——核电站已经出现超过四十年了。相应地,近年来在能源技术方面取得的进展又有多少堪与这些“老技术”相提并论呢? 基于应用的新技术史在一定程度上打乱了通常情况下技术进步所具有的单向时间顺序。正如艾杰顿转述布鲁诺·拉图尔的观点,无论是前现代、现代还是后现代社会,所有时代的技术事实上都是混杂在一起的,难以分清。因此技术不仅会出现和消失,还有可能重新出现和复兴,甚至可能跨越世纪地新旧混合、相互搭配。要知道,二十世纪六十年代以来,全世界每年生产自行车的数量可是反过来超过了汽车产量;而曾在二十世纪五十年代后式微的有线电视,在二十世纪八十年代后又开始繁荣。因此,这种新技术史将为我们勾勒出一个全新的二十世纪重要技术列表:电、航空航天技术、核能、互联网、避孕药,这些老相识们还在名单上;但是看看我们还有什么新朋友吧——人力车、马匹、缝纫机、避孕套、脚踏纺车、硬质合金工具、自行车、瓦楞铁、水泥、石棉、电冰箱…… 基于应用的新技术史可以成为名副其实的全球性技术史。它“涵盖了世界上使用技术的所有国家和地区,而不仅仅是发明、创新集中的少数几个地方”。在以发明创新为中心的历史记录中,大部分地区根本不存在技术史;而在以应用为中心的历史记载中,我们可以发现,技术史几乎存在于世界上每一个地方,存在于常被忽视的穷人、非西方地区以及女性当中。 而不仅仅是发明、创新集中的少数几个地方”。在以发明创新为中心的历史记录中,大部分地区根本不存在技术史;而在以应用为中心的历史记载中,我们可以发现,技术史几乎存在于世界上每一
评分④防冻加热装置:常用于双门间冷式电冰箱中。装在蒸发器接水盘的底面、风扇叶孔圈以及温感风门温控器体表面等部分,用于防冻加热,确保电冰箱正常工作。
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