中文名 | 側(cè)板 | 外文名 | lateral plate |
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學(xué)????科 | 車輛工程 |
為了考察側(cè)板構(gòu)型對高超側(cè)壓進(jìn)氣道起動性能的影響,對相同收縮比下側(cè)板分別為前掠和后掠構(gòu)型的進(jìn)氣道開展了 Ma = 4 來流下的風(fēng)洞實驗及相應(yīng)的數(shù)值模擬研究。實驗結(jié)果表明,側(cè)板后掠進(jìn)氣道的起動性能優(yōu)于側(cè)板前掠構(gòu)型,實驗中側(cè)板后掠進(jìn)氣道能夠在 2°攻角時實現(xiàn)起動,而側(cè)板前掠進(jìn)氣道僅能在 - 2°攻角時起動。對流場進(jìn)行的數(shù)值模擬結(jié)果表明,側(cè)板后掠進(jìn)氣道不但比側(cè)板前掠進(jìn)氣道具有更高的內(nèi)收縮段入口馬赫數(shù),而且交匯后的側(cè)板激波與底板邊界層干擾的強(qiáng)度較弱,使得邊界層不易分離,兩方面因素共同作用使得側(cè)板后掠進(jìn)氣道的起動性能顯著優(yōu)于側(cè)板前掠構(gòu)型。
1 進(jìn)氣道構(gòu)型:
設(shè)計了側(cè)板分別為前掠和后掠構(gòu)型的兩個高超側(cè)壓進(jìn)氣道模型,側(cè)板的前掠角為 55°,后掠角為 30°。除了側(cè)板構(gòu)型存在差異外,兩模型的其余的結(jié)構(gòu)參數(shù)均保持一致。進(jìn)氣道底板采用三級楔角壓縮,總壓縮角為 14°,進(jìn)氣道的總收縮比為 6.0,內(nèi)收縮比( 唇口橫截面與出口橫截面面積之比) 為 1.45,側(cè)向收縮比為 1.67,入口迎風(fēng)面的高度 H = 99mm。
2 實驗方法:
實驗研究在國防科技大學(xué) STS 重點實驗室( Science and Technology on Scramjet Laboratory) 的Φ440mm 高焓自由射流試驗系統(tǒng)中進(jìn)行,實驗中主要考察模型進(jìn)氣道在低馬赫數(shù)來流下的起動情況。實驗中對進(jìn)氣道底板壁面中心線上的沿程靜壓分布進(jìn)行測量,除此之外,還在進(jìn)氣道模型出口的后方連接一段駐室和喉道,并測量駐室和喉道內(nèi)相應(yīng)位置的壁面靜壓,以考察進(jìn)氣道的流量捕獲性能。實驗中所有壓力的測量均采用 9116 型壓力掃描閥進(jìn)行。
3 數(shù)值模擬方法:
數(shù)值模擬所采用的控制方程為理想氣體可壓 N-S 方程,采用有限體積法離散,使用三維定常隱式求解器求解,流動方程的無粘項采用二階 Roe 格式離散,粘性項采用二階中心差分格式離散,氣體比熱比為 1.38,氣體分子粘性采用 Sutherland 公式計算,湍流模型為 k-ω SST 模型。
由于數(shù)值模擬難以準(zhǔn)確地獲取進(jìn)氣道的起動性能,采用風(fēng)洞實驗的方法來考察進(jìn)氣道的起動性能,實驗中通過測量進(jìn)氣道底板壁面中心線上的沿程靜壓分布來判斷進(jìn)氣道的起動情況。進(jìn)氣道起動與否與其內(nèi)收縮段入口處的馬赫數(shù)大小有關(guān),對具有前體壓縮的高超側(cè)壓進(jìn)氣道來說,通過改變進(jìn)氣道本身的攻角可以相應(yīng)地改變進(jìn)氣道內(nèi)收縮段入口馬赫數(shù)的大小。由于風(fēng)洞噴管出口的馬赫數(shù)恒定,所以采用改變進(jìn)氣道攻角的方式來對比側(cè)板前掠與后掠構(gòu)型進(jìn)氣道的起動性能。
1 側(cè)板后掠進(jìn)氣道起動性能:
對側(cè)板后掠進(jìn)氣道分別進(jìn)行了 Ma = 4.0 來流條件下攻角為 0°和 2°的風(fēng)洞實驗, 2°攻角實驗中駐室和喉道的壓力顯著高于 0°攻角實驗,由于喉道面積相等,所以流量與氣流的總壓成正比,而氣流總壓越高則駐室壓力越高,說明攻角增加的情況下,進(jìn)氣道的捕獲流量獲得了大幅提升。
2 側(cè)板前掠進(jìn)氣道起動性能:
對側(cè)板前掠進(jìn)氣道進(jìn)行了 Ma = 4.0 來流條件下攻角分別為 0°,- 1°和 - 2°的三次風(fēng)洞實驗,對比側(cè)板后掠和前掠構(gòu)型進(jìn)氣道的實驗結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),側(cè)板后掠進(jìn)氣道的起動性能優(yōu)于側(cè)板前掠構(gòu)型。
外嚙合齒輪泵作為動力元件被廣泛用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等行業(yè)中,然而長期以來中高壓大排量齒輪泵由于其側(cè)板在多工況條件下的自平衡能力不足導(dǎo)致的磨損問題而得不到普及與發(fā)展,因而對齒輪泵軸向浮動側(cè)板在多工況下的浮動力矩平衡機(jī)制的研究與控制是一項亟待解決的問題。
磨損原因為齒輪泵浮動側(cè)板在多工況條件下其浮動側(cè)板原有的平衡狀態(tài)因工況的變化而變化,從而導(dǎo)致側(cè)板被壓緊在齒輪端面上產(chǎn)生磨損。
齒輪泵內(nèi)流場分布隨著外界負(fù)載的變化而變化,即齒輪泵軸向浮動側(cè)板正向摩擦面的壓力梯度會隨著負(fù)載的變化而變化,為了更好地平衡側(cè)板浮動力矩,提出了一種新型的連通式平衡機(jī)制。
齒輪泵內(nèi)流場分布隨著外界負(fù)載的變化而變化,即齒輪泵軸向浮動側(cè)板正向摩擦面的壓力梯度會隨著負(fù)載的變化而變化,為了更好地平衡側(cè)板浮動力矩,提出了一種新型的連通式平衡機(jī)制。
特點是將背面壓力補(bǔ)償區(qū)與正面摩擦面隔離開,在補(bǔ)償面形成一個只與泵體出油口相聯(lián)通的半封閉油腔;特點是在側(cè)板背面壓力補(bǔ)償區(qū)的末端開了一小孔,將背面壓力補(bǔ)償區(qū)與側(cè)板正面摩擦面壓力區(qū)連通。
不同廠家的軸向浮動側(cè)板結(jié)構(gòu)不盡相同,但結(jié)構(gòu)基本全為軸對稱結(jié)構(gòu),并且其壓力區(qū)也基本可分為泄露區(qū)、壓力遞變區(qū)、出口區(qū)、進(jìn)口區(qū),為了實現(xiàn)對側(cè)板浮動力矩的測量,需要建立基于離散特征點的參數(shù)化力矩模型。通過對齒輪泵內(nèi)部流場建模,定性給出了軸向浮動側(cè)板在多工況條件下浮動力矩的非線性特點。
在激振器大梁和橫梁與側(cè)板的連接部位,為消除過度的應(yīng)力集中,采用特別加強(qiáng)結(jié)構(gòu)對側(cè)板進(jìn)行加強(qiáng)。連接采用虎克鉚釘鉚固。位于篩板以下的側(cè)板無突出結(jié)構(gòu),不會產(chǎn)生液體積聚,不會因此導(dǎo)致腐蝕。 側(cè)板內(nèi)側(cè)下部防護(hù)層非常連續(xù)、光滑,極大地減少因沖刷造成結(jié)構(gòu)腐蝕的可能性。側(cè)板和橫梁間無隙、無突出。
用剪力墻或欄板定義側(cè)板。
你好:按照錨固長度La計算長度。
建議您把您的圖紙截圖。這樣不能清楚你想問的到底是哪里。類似問題請不要同時提2次。謝謝
振動篩是冶煉設(shè)備中的關(guān)鍵設(shè)備之一, 該設(shè)備由于是在高作業(yè)率、高溫、高粉塵的惡劣條件下運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,在所有的燒結(jié)設(shè)備中篩子維修的工作量占比例較大,其故障以側(cè)板振裂、斷裂、篩框扭曲變形較為突出,所以有必要對其進(jìn)行動力學(xué)分析,從而為設(shè)計提供參考。
對振動篩的動力學(xué)改進(jìn)的主要目的是使結(jié)構(gòu)的固有頻率遠(yuǎn)離其工作頻率,防止共振, 減少噪聲。側(cè)板的幾何參數(shù)、物理參數(shù)可采用三維實體CAD軟件Pro /E 計算得 到。根據(jù)已有的二維零件和總成圖紙,在Pro /E 中建立振動篩側(cè)板的三維模型,輸入材料特性參數(shù)后,即可獲得側(cè)板的零部件質(zhì)量、質(zhì)心位置、轉(zhuǎn)動慣量等原始模型數(shù)據(jù)。通過正確的ANSYS和Pro /E接口的配置方法,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的無縫連接。
完成了振動篩側(cè)板的模態(tài)分析之后,來討論振動篩篩框的動力學(xué)改進(jìn)的問題。篩框是由板和梁鉚接而成的具有對稱結(jié)構(gòu)的彈性體,盡管篩框的結(jié)構(gòu)具有對稱性,但仍必須按整體進(jìn)行分析,因為在動態(tài)分析中求得的各階振型并非完全以結(jié)構(gòu)對稱面而對稱,如按對稱結(jié)構(gòu)取其一半進(jìn)行分析就會丟掉偶數(shù)階振型,使計算結(jié)果失真。
由于振動篩在工作時其故障以側(cè)板振裂、斷裂、篩框扭曲變形較為突出, 所以以上主要針對振動篩側(cè)板及篩框的動態(tài)特性進(jìn)行了研究,求出固有頻率和固有振型,找出側(cè)板及篩框結(jié)構(gòu)上不合理的地方并進(jìn)行了動力學(xué)改進(jìn),使其固有頻率遠(yuǎn)離工作頻率10% 以上,有效地提高了振動篩性能。計算分析對研制同類型系列化環(huán)保、節(jié)能自同步香蕉形振動篩提供了計算分析依據(jù),并可推廣應(yīng)用 到其它大型篩的模態(tài)選型、參數(shù)化設(shè)計。
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1 濰坊恒安散熱器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 鋁質(zhì)散熱器主片側(cè)板用板材標(biāo)準(zhǔn) Q / HAGS003-2002 1.主題內(nèi)容及適用范圍: 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鋁質(zhì)散熱器側(cè)板、主片用板材的技術(shù)條件, 試驗方法,檢驗規(guī)則,包裝、標(biāo)記、運輸與貯存。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于鋁質(zhì)散熱器主片、側(cè)板用板材。 2.引用標(biāo)準(zhǔn): YB788 鋁合金化學(xué)成分分析法 GB288 金屬拉力試驗法 GB3246 鋁及鋁合金加工制品顯微組織檢驗方法 GB10569 鋁及鋁合金加工制品硝酸檢驗方法 GB3199 鋁及鋁合金加工制品的包裝、 標(biāo)記、運輸及貯存 3.技術(shù)要求: 3.1 基本要求: 3.1.1 規(guī)格、牌號、狀態(tài): 3.1.1.1 牌號: 3.3.1.1.1 主片: AA4343/3003/7072 AA4045/3003/7072 AA4343/3003/1145 AA4045/300
投梭側(cè)板,織機(jī)“下投梭機(jī)構(gòu)”機(jī)件之一。裝在有梭織機(jī)墻板外下方的長方形木條??棛C(jī)中心軸回轉(zhuǎn)時,投梭盤上的轉(zhuǎn)子撞擊投梭側(cè)板上的投梭鼻,傳動投梭棒及皮結(jié),推動梭子飛出梭箱。以硬木或?qū)訅耗局瞥?,表面覆涂料。要求堅牢耐用、表面光滑、無毛刺。
側(cè)板振動電機(jī)
側(cè)板振動電機(jī)因其在振動設(shè)備兩側(cè)板面上安裝固定又稱側(cè)板式振動電機(jī)。其原理和用途與臥式振動電機(jī)一樣,不同之處主要在于安裝方式。臥式振動電機(jī)的激振源傳遞是通過電機(jī)機(jī)殼下面的地腳安裝孔利用螺栓與振動設(shè)備的聯(lián)結(jié)緊固來完成,而側(cè)板振動電機(jī)的激振源傳遞是通過電機(jī)機(jī)殼中部的法蘭盤上的安裝孔與振動設(shè)備兩邊側(cè)板直接螺栓緊固聯(lián)結(jié)來實現(xiàn)的。
安裝一組側(cè)板振動電機(jī)適用于圓振篩,安裝二組側(cè)板振動電機(jī)適用于直線篩。 解讀詞條背后的知識 濱河電機(jī) 新鄉(xiāng)市濱河電機(jī)有限公司官方帳號
法蘭式振動電機(jī)(側(cè)板振動電機(jī))
#振動電機(jī)#XLA-50-4側(cè)板振動電機(jī)2.5kW振動電機(jī)2.5kW滿激振力可以達(dá)到50kN,濱河廠家制造裸機(jī)重量約216kg。貨真價實的好產(chǎn)品,法蘭式安裝對激振力的傳遞好,省去傳統(tǒng)大梁。產(chǎn)品簡介:XLA/XLB系列法蘭式振動電機(jī),是將法蘭安裝在兩篩幫上,中間用傳動軸連接,...
2020-12-110閱讀2《鐵道科學(xué)技術(shù)名詞》第一版。