動力轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)閥特性設(shè)計模擬修正的研究
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4.3
用計算機模擬在實際試驗中所取得的適用曲線與原常規(guī)理論計算曲線之差作為改進計算的修正量,并將修正量與流體力學(xué)附面層理論連系起來,使轉(zhuǎn)閥性能計算在常規(guī)的計算基礎(chǔ)上,建立起一個帶修正系數(shù)的更為切合實際的計算方法。使轉(zhuǎn)閥的性能計算不只是一種幾何計算,因為修正量即是新增加的流體附面層的厚度,因此修正后的計算便使原來的幾何間隙變成為在液流通過時的真實的液流間隙。因此這樣計算的結(jié)果就比先前的常規(guī)計算要真實、準(zhǔn)確。
轉(zhuǎn)向器鉆孔夾具設(shè)計
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學(xué)校代碼:10410 序號:20050464 本科畢業(yè)設(shè)計 題目:轉(zhuǎn)向器側(cè)蓋鉆孔夾具設(shè)計 學(xué)院:工學(xué)院 姓名:曾振江 學(xué)號:20050464 專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化 年級:機制052班 指導(dǎo)教師:樊十全 二oo九年五月 轉(zhuǎn)向器側(cè)蓋鉆孔夾具設(shè)計 -2- 摘要 此次設(shè)計是對轉(zhuǎn)向器側(cè)蓋零件的鉆孔專用夾具設(shè)計,加工零件為鑄件,具有體積小, 零件復(fù)雜的特點。針對加工孔的工序選擇“一孔一銷”的定位方式,并以操作簡單的手 動螺旋夾緊方式夾緊,其機構(gòu)設(shè)計簡單,方便且能滿足要求。 關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向器側(cè)蓋,夾具設(shè)計,定位,夾緊 abstract: thisdesignisonthesidecoversteeringdrillingspecialfixturedesignparts,theprocessing
太陽能板自動朝陽轉(zhuǎn)向器
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針對目前太陽能接收器對太陽能的利用率不充分的問題,利用三菱公司提供的fx-2n系列plc,fx-2n系列4ad模塊設(shè)計了一套太陽方向跟蹤自動化系統(tǒng)。討論了由智能優(yōu)化,過程控制組成的綜合自動化追蹤太陽方向的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。所提出的系統(tǒng)成功的實現(xiàn)了自動追蹤太陽方向的目標(biāo),具有一定的時效性。
列車動力轉(zhuǎn)向架論文
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列車動力轉(zhuǎn)向架論文 摘要:進入21世紀(jì),我國的城市軌道交通方興未艾。作為世界上人口最多 的國家為保證擁有一個有效,快速,便捷的交通。軌道交通作為主要的趨向已開 始平凡地出現(xiàn)在我們的生活中。 轉(zhuǎn)向架為一個重要部件被用來承載車輛,提供牽引力(動力轉(zhuǎn)向架),減震, 其主要作用還是車輛的導(dǎo)向問題。由于車輛過彎的作用力完全來自鋼軌對于輪對 的擠壓,(如圖1左圖)車輛具有固定軸距,所以轉(zhuǎn)向架前一輪對的外側(cè)輪緣和 后一輪對的內(nèi)側(cè)輪緣,對鋼軌之間存在著很大的擠壓力! 圖1 根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗,轉(zhuǎn)向架的設(shè)計有以下幾個基本原則: (1)采用高柔性的彈簧懸掛系統(tǒng),以獲得良好的振動性能。這種高柔性空 氣彈簧在速度300km/h以下能表現(xiàn)出其優(yōu)越性能。 (2)采用高強度、輕量化的轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu),以降低輪軌間動力作用。 (3)采用能有效的抑制轉(zhuǎn)向架蛇形運動,提高轉(zhuǎn)向架蛇行運動臨界速度的各種 措施。
汽車動力轉(zhuǎn)向泵及控制閥的研究
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4.5
汽車動力轉(zhuǎn)向泵作為動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的動力源,是動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的關(guān)鍵零件。雙作用葉片泵和控制閥又是汽車轉(zhuǎn)向油泵的兩個重要組成部分,本文首先對雙作用葉片泵的定子曲線和排量進行分析,然后又對控制閥處在不同工作狀態(tài)時進行了受力分析。從而為轉(zhuǎn)向泵及控制閥的設(shè)計提供了參考。
旋轉(zhuǎn)閥泥漿脈沖器轉(zhuǎn)子水力特性研究
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4.5
利用流體仿真法對所建立的泥漿脈沖發(fā)生器進行三維流場仿真,分析了定子、轉(zhuǎn)子間隙及鉆井參數(shù)等因素對泥漿脈沖器性能的影響;總結(jié)了這些因素對轉(zhuǎn)子水力轉(zhuǎn)矩和脈沖強度的影響。
轉(zhuǎn)閥式液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)建模與仿真分析
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考慮了汽車液壓助力轉(zhuǎn)向器中的機械子系統(tǒng)與液壓子系統(tǒng),建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型并利用matlab/simulink控制系統(tǒng)仿真軟件建立了汽車液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的仿真模型。仿真分析了活塞有效面積、扭桿剛度和系統(tǒng)供油流量的變化對系統(tǒng)響應(yīng)的影響情況,結(jié)果表明:增加系統(tǒng)供油流量、減小扭桿剛度都會使轉(zhuǎn)向器的助力油壓增大,此時齒條的位移將增大從而使穩(wěn)定時間延長;活塞有效面積的大小幾乎不影響助力油壓的大小,齒條助力將隨活塞有效面積成正比例變化。
機械式轉(zhuǎn)向器方案分析及設(shè)計
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蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院畢業(yè)(論文) 三.機械式轉(zhuǎn)向器方案分析及設(shè)計 4.1齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器由與轉(zhuǎn)向軸做成一體的轉(zhuǎn)向齒輪和常與轉(zhuǎn)向橫拉桿做成 一體的齒條組成。與其他形式的轉(zhuǎn)向器比較,齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器最主要的優(yōu)點是: 結(jié)構(gòu)簡單、緊湊;殼體采用鋁合金或鎂合金壓鑄而成,轉(zhuǎn)向器的質(zhì)量比較?。粋?動效率高達90%;齒輪與齒條之間因磨損出現(xiàn)間隙以后,利用裝在齒條背部、靠 近主動小齒輪處的壓緊力可以調(diào)節(jié)的彈簧。能自動消除齒間間隙,這不僅可以提 高轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的剛度。還可以防止工作時產(chǎn)生沖擊和噪聲;轉(zhuǎn)向器占用的體積小; 沒有轉(zhuǎn)向搖臂和直拉桿,所以轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)角可以增大;制造成本低。 齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器的主要缺點是:因逆效率高,貨車在不平路面上行駛時, 發(fā)生在轉(zhuǎn)向輪與路面之間沖擊力的大部分能傳至轉(zhuǎn)向盤,稱之為反沖。反沖現(xiàn)象 會使駕駛員精神緊張,并難以準(zhǔn)確控制貨車行駛方向,轉(zhuǎn)向盤突然轉(zhuǎn)動
某水廠部分動力設(shè)備轉(zhuǎn)向判斷
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4.7
黃閣水廠部分動力設(shè)備轉(zhuǎn)向判斷 水廠很多動力設(shè)備在調(diào)試時經(jīng)常需要確定其轉(zhuǎn)向,如轉(zhuǎn)向不對輕則設(shè)備達不 到使用要求,重則有可能造成事故。一般而言如果是新設(shè)備則在隨機附帶的使用 說明書內(nèi)或設(shè)備本體上會注明轉(zhuǎn)向,或者可以向制造廠家咨詢,但在實際工作中 很多設(shè)備對其轉(zhuǎn)向并未作出明確標(biāo)示,往往需要調(diào)試人員自行判斷設(shè)備的轉(zhuǎn)向。 水廠動力設(shè)備一般由電動機拖動,單相電動機拖動的設(shè)備在制造時就已經(jīng)確 定好了轉(zhuǎn)向,無須判斷,三相電動機任意調(diào)換兩相接線后其轉(zhuǎn)向與原轉(zhuǎn)向相反, 由三相電動機拖動的設(shè)備需判斷其轉(zhuǎn)向。 水廠動力設(shè)備的主要作用是用來輸送流體,對其轉(zhuǎn)向進行判斷主要應(yīng)結(jié)合兩 個方面綜合考慮:一是動力設(shè)備的工作原理和結(jié)構(gòu),二是流體的輸送方向,也就 是說要搞清楚設(shè)備的進出口。判斷設(shè)備轉(zhuǎn)向時應(yīng)選定具體參考點,一般常規(guī)參考 判斷點為選定為設(shè)備輸入端(設(shè)備與電動機直聯(lián)時也可選擇電機尾端)即站在設(shè) 備
鉆井液連續(xù)波發(fā)生器轉(zhuǎn)閥設(shè)計與信號特性分析
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4.7
為了改善信號發(fā)生器的控制性能、提高連續(xù)波信號的產(chǎn)生速率與傳輸距離,需要設(shè)計合理的轉(zhuǎn)閥閥口形狀。根據(jù)壓力-流量關(guān)系式推導(dǎo)出可以獲得簡諧波壓力信號的閥口形狀曲線方程,并據(jù)此方程對設(shè)計的轉(zhuǎn)閥定轉(zhuǎn)子形狀進行了修正。通過三維流場仿真分析了不同定、轉(zhuǎn)子軸向間隙對壓力波信號的影響。結(jié)果表明,當(dāng)軸向間隙小于1mm時,推導(dǎo)所得的轉(zhuǎn)閥閥口曲線可以獲得較理想的簡諧波壓力信號。為了解決減小軸向間隙引起的閥口沖蝕和堵塞問題,建議在轉(zhuǎn)閥設(shè)計中增加與轉(zhuǎn)閥并聯(lián)的旁路,在轉(zhuǎn)閥入口處增加過濾裝置。
利用溢流閥遠程調(diào)壓精確調(diào)節(jié)動力轉(zhuǎn)向泵安全閥壓力
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4.4
針對轉(zhuǎn)向泵安全閥壓力重要性及調(diào)節(jié)精確性,利用溢流閥遠程調(diào)壓改造原試驗臺,精確調(diào)整安全閥壓力。
物流規(guī)劃與設(shè)計之液壓轉(zhuǎn)向器廠平面布置 (2)
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4.6
湖南科技大學(xué)能源與安全工程學(xué)院工業(yè)工程 設(shè)施規(guī)劃與物流課程設(shè)計 題目:液壓轉(zhuǎn)向器廠總平面布置設(shè)計 姓名:邢越 學(xué)號:1001040228 班級:工業(yè)工程(2)班 指導(dǎo)教師:程曉娟 時間:2013.5.26_——2013.6.8 設(shè)施規(guī)劃與物流課程設(shè)計任務(wù)書 姓名:邢越學(xué)號:1001040228班級:工業(yè)工程(2)班 課程設(shè)計題目:液壓轉(zhuǎn)向器廠總平面布置設(shè)計 一、課程設(shè)計目的: 《設(shè)施規(guī)劃與物流》是工業(yè)工程專業(yè)的主干專業(yè)課程,是工業(yè)工程學(xué)科的 重要研究領(lǐng)域和分支之一。設(shè)施規(guī)劃與物流著重研究設(shè)施總平面布置、車間布置 及無聊搬運等內(nèi)容,目標(biāo)是通過對設(shè)施的各組成部分的相互關(guān)系分析,合理布置, 得到高效運行的生產(chǎn)系統(tǒng),獲得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。 《設(shè)施規(guī)劃與物流》課程設(shè)計是本課程的重要實踐教學(xué)環(huán)節(jié),要求學(xué)
物流規(guī)劃與設(shè)計之液壓轉(zhuǎn)向器廠平面布置
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湖南科技大學(xué)能源與安全工程學(xué)院工業(yè)工程 設(shè)施規(guī)劃與物流課程設(shè)計 題目:液壓轉(zhuǎn)向器廠總平面布置設(shè)計 姓名:邢越 學(xué)號:1001040228 班級:工業(yè)工程(2)班 指導(dǎo)教師:程曉娟 時間:2013.5.26_——2013.6.8 設(shè)施規(guī)劃與物流課程設(shè)計任務(wù)書 姓名:邢越學(xué)號:1001040228班級:工業(yè)工程(2)班 課程設(shè)計題目:液壓轉(zhuǎn)向器廠總平面布置設(shè)計 一、課程設(shè)計目的: 《設(shè)施規(guī)劃與物流》是工業(yè)工程專業(yè)的主干專業(yè)課程,是工業(yè)工程學(xué)科的 重要研究領(lǐng)域和分支之一。設(shè)施規(guī)劃與物流著重研究設(shè)施總平面布置、車間布置 及無聊搬運等內(nèi)容,目標(biāo)是通過對設(shè)施的各組成部分的相互關(guān)系分析,合理布置, 得到高效運行的生產(chǎn)系統(tǒng),獲得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。 《設(shè)施規(guī)劃與物流》課程設(shè)計是本課程的重要實踐教學(xué)環(huán)節(jié),要求學(xué)
物流規(guī)劃與設(shè)計之液壓轉(zhuǎn)向器廠平面布置 (2)
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湖南科技大學(xué)能源與安全工程學(xué)院工業(yè)工程 設(shè)施規(guī)劃與物流課程設(shè)計 題目:液壓轉(zhuǎn)向器廠總平面布置設(shè)計 姓名:邢越 學(xué)號:1001040228 班級:工業(yè)工程(2)班 指導(dǎo)教師:程曉娟 時間:2013.5.26_——2013.6.8 設(shè)施規(guī)劃與物流課程設(shè)計任務(wù)書 姓名:邢越學(xué)號:1001040228班級:工業(yè)工程(2)班 課程設(shè)計題目:液壓轉(zhuǎn)向器廠總平面布置設(shè)計 一、課程設(shè)計目的: 《設(shè)施規(guī)劃與物流》是工業(yè)工程專業(yè)的主干專業(yè)課程,是工業(yè)工程學(xué)科的 重要研究領(lǐng)域和分支之一。設(shè)施規(guī)劃與物流著重研究設(shè)施總平面布置、車間布置 及無聊搬運等內(nèi)容,目標(biāo)是通過對設(shè)施的各組成部分的相互關(guān)系分析,合理布置, 得到高效運行的生產(chǎn)系統(tǒng),獲得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。 《設(shè)施規(guī)劃與物流》課程設(shè)計是本課程的重要實踐教學(xué)環(huán)節(jié),要求學(xué)
電液伺服轉(zhuǎn)閥耐高壓雙向旋轉(zhuǎn)比例電磁鐵
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4.7
針對傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)比例電磁鐵不耐高壓的不足,提出一種耐高壓的旋轉(zhuǎn)比例電磁鐵結(jié)構(gòu)。永磁體產(chǎn)生的極化磁通與線圈產(chǎn)生的控制磁通相互疊加,使電磁鐵輸出與控制電流成比例的雙向轉(zhuǎn)矩(轉(zhuǎn)角)。通過磁路、磁場仿真分析和試驗研究,分析其靜態(tài)力矩特性和動態(tài)幅頻特性,仿真結(jié)果與試驗結(jié)果基本吻合,表明該旋轉(zhuǎn)比例電磁鐵結(jié)構(gòu)緊湊、無控制零位死區(qū)、輸出力矩大(最大輸出力矩為±0.65n·m)、響應(yīng)快(幅頻寬約為190hz),具有正磁彈簧剛度、良好的線性度(非線性誤差小于3%)及較小的滯環(huán)(小于4.5%),可用于直接驅(qū)動電液伺服轉(zhuǎn)閥。
防反轉(zhuǎn)閥
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4.5
防反轉(zhuǎn)閥
轉(zhuǎn)向橋構(gòu)造
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4.6
轉(zhuǎn)向橋構(gòu)造
履帶式推土機轉(zhuǎn)向制動閥控制特性分析
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4.5
介紹履帶式推土機轉(zhuǎn)向制動系統(tǒng),分析其核心元件——轉(zhuǎn)向制動閥的結(jié)構(gòu)原理,建立轉(zhuǎn)向制動過程轉(zhuǎn)向閥與制動閥的動態(tài)數(shù)學(xué)模型,利用simulationx軟件進行仿真,得到了轉(zhuǎn)向制動閥結(jié)構(gòu)參數(shù)對轉(zhuǎn)向制動過程的影響規(guī)律,為履帶式推土機轉(zhuǎn)向制動閥的設(shè)計及系統(tǒng)控制特性的研究提供依據(jù)。
鋁合金汽車轉(zhuǎn)向器殼體真空壓鑄工藝
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4.5
為了提高鋁合金壓鑄件的質(zhì)量,采用真空壓鑄成形技術(shù)對鋁合金汽車轉(zhuǎn)向器殼體的壓鑄成形性進行了研究.利用正交試驗、硬度試驗、密度試驗及顯微組織分析,研究了真空壓鑄工藝參數(shù)對轉(zhuǎn)向器殼體壓鑄成形性能的影響.結(jié)果表明:在開模時間10s及型腔真空度5~10kpa的條件下,工藝參數(shù)對轉(zhuǎn)向器殼體密度的影響主次順序為壓射速度、澆注溫度和模具溫度,而對硬度的影響主次順序為模具溫度、澆注溫度和壓射速度.轉(zhuǎn)向器殼體合適的真空壓鑄工藝參數(shù)為澆注溫度680℃、模具溫度140℃、壓射速度3m/s.采用真空壓鑄工藝不僅能明顯改善壓鑄件的充型性能,提高鑄件密度、表面光潔度及力學(xué)性能,減少氣孔缺陷,而且還能明顯提高鑄件的合格率.
動力轉(zhuǎn)向器復(fù)合棱邊坡口轉(zhuǎn)閥靜特性的計算分析
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4.5
分析了動力轉(zhuǎn)向器閥芯棱邊與靜特性的幾何關(guān)系,提出采用直線與圓弧組合成閥芯復(fù)合棱邊取代傳統(tǒng)的單段圓弧結(jié)構(gòu),以改善傳統(tǒng)產(chǎn)品高速行駛不靈敏區(qū)過大、常用工作區(qū)手感差的問題。理論計算和試驗結(jié)果表明,復(fù)合棱邊閥口靜特性比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)更符合理想曲線,多項性能指標(biāo)均明顯提高。
CQ轉(zhuǎn)閥式系列動力轉(zhuǎn)向器的設(shè)計
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4.6
本文簡要闡述了cq轉(zhuǎn)閥式系列動力轉(zhuǎn)向器的研制目的有總成和零部件的結(jié)構(gòu)設(shè)計理由,同時介紹了cq轉(zhuǎn)閥式系列動力轉(zhuǎn)向的功能和技術(shù)參數(shù)。
轉(zhuǎn)閥式動力轉(zhuǎn)向器手力特性曲線理論計算
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4.6
通過轉(zhuǎn)向手力特性曲線分析得到轉(zhuǎn)向最大力矩、工作最高油壓、背壓、左右轉(zhuǎn)向的對稱度等數(shù)據(jù)。得到計算結(jié)果與實際檢驗結(jié)果作對比,兩者非常接近,為后續(xù)設(shè)計提供借鑒。
動力轉(zhuǎn)向器控制閥的數(shù)學(xué)建模
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4.5
本論文基于轉(zhuǎn)閥式液壓動力轉(zhuǎn)向器,建立了動力轉(zhuǎn)向器控制閥的數(shù)學(xué)模型,以便能夠更好對液壓動力轉(zhuǎn)向器的進行分析、優(yōu)化,進而提高轉(zhuǎn)向器的性能。
農(nóng)用運輸車循環(huán)球轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向螺母裂紋分析
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4.7
分析了山東黑豹農(nóng)用運輸車循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向螺母滾道上的裂紋形成原因,指出滾道上的裂紋主要是由滲碳后緩冷和磨削加工兩種因素共同作用的結(jié)果,并提出了工藝防治方法。
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職位:水利工程設(shè)計人員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林