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41.
基于ABAQUS/Explicit平台,建立了双旋轮筒形件流动旋压成形有限元数值模拟模型,分析了DP800高强钢筒形件流动旋压成形过程的应力应变分布规律,并研究了旋轮成形角、旋轮圆角半径、旋轮进给比和壁厚减薄率4个关键工艺参数对DP800钢筒形件流动旋压力的影响。结果表明:等效应力和等效应变的最大值出现在旋轮与坯料接触区,已成形区域的应力均匀;工件外表面的等效应变均大于工件内表面等效应变,并沿着厚度方向逐渐减小;各旋压分力大小顺序为:径向旋压力轴向旋压力切向旋压力;随着圆角半径、旋轮进给比、壁厚减薄率的增大,各向旋压分力和总旋压力都呈增大趋势;随着成形角的增大,轴向旋压力和切向旋压力呈增大趋势,但径向旋压力和总旋压力呈先减小后增大趋势。 相似文献
42.
大跃进以来,我們在动力站运煤走廊采用敞开式、还是封閉式的問題上发生了爭論。长期沒有解决。最近我們在北京某厂动力站的运煤系统設計中,对这个問題作了较深入的探討,参观了采用敞开式运煤廊的石景山发电厂和北京东郊热电站,調查了运行中的問題,征求了工人的意見,并算了細賬,最后,在技术落实,全面考虑的基础上,充分地进行了討論和分析,得出了肯定的意見。現将有关情况介紹如下:(封閉式及敞开式运煤廊的断面见图一及图二) 一运行情况 1.封閉式运煤廊內工作条件較好,工人检修維护方便,皮带运輸机的运行也很正常可靠。其主要缺点是通风较差,当运输煤层率較高的乾煤时,煤尘很多;在夏季较悶热;与煤气站連通时,需考虑良好的通风等。 相似文献
43.
44.
设计一种无手鼠标,使手部残疾或脊髓损伤的患者能够通过无手操作的方式使用计算机。系统以 MSP430F5529为控制芯片,控制放置在头部的 MEMS 加速度传感器测量头部倾角,并将倾角转换为光标位移量来控制光标的移动;利用声控模块和继电器模块设计声控开关,来实现鼠标按键的点击功能;利用 nRF2401无线模块实现鼠标系统与计算机的无线通信。该倾斜鼠标可以使用户通过倾斜头部来控制光标的移动,通过向吹气开关吹气实现鼠标按键的点击功能。该倾斜鼠标可以辅助手部残疾或脊髓损伤的患者通过无手操作的方式有效地控制光标移动,为其使用计算机提供了一种途径。 相似文献
45.
针对电子雷管应用于小断面爆破中发生拒爆的现象,通过水下环境模拟起爆网络中电子雷管受冲击的情况,对比分析两种典型电子雷管抗冲击性能的差异。结果显示:起爆网络中,当电子雷管受冲击作用时,随着冲击强度的增加,损伤模式依次表现为雷管暂时失效拒爆、电子引火元件结构损坏拒爆和殉爆;且不同工艺技术的产品受损程度差异较大。电子控制模块发生冲击失电,会导致引火药头点火能量不足,从而引起暂时失效拒爆。不同种类电子雷管及电子控制模块产品抗冲击性能差异较大。本试验中,A、B样品最大抗冲击强度分别为100.74 MPa和54.21 MPa;A、B样品的电子控制模块最大抗冲击强度分别为181.36 MPa和54.21 MPa。在生产实践活动中,设计的试验装置及方法适合对电子雷管和电子控制模块产品的抗冲击性能进行检测。 相似文献
46.
针对小断面爆破时电子雷管内电子控制模块易受冲击作用失效的问题,通过钢桶冲击实验,对工作状态的电子控制模块及其核心部件分别进行抗冲击性能研究。结果表明,电子控制模块受冲击作用后,相比于物理结构损坏,易出现内部储能电容失电现象。电子雷管用储能电容受冲击失电是固有特性。储能电容受冲击失电性能由强到弱的顺序为:固态铝电解电容、电解铝电容、固态钽电容。储能电容受冲击失电量与电容类型、受冲击强度以及管壳内部防护结构的设计相关。设计的钢桶冲击实验方案能定性研究电子控制模块及内部元器件的抗冲击性能,可用于生产实践中对雷管结构设计和元器件进行筛选,从根本上控制产品质量。 相似文献
47.
48.
二次压板在变电站系统中作为继电保护及其安全自动装置,保证其正常运行对变电站及电网系统具有重要的价值。为了提高变电站二次防误系统工作中压板操作的正确性,结合目前变电站工作的实际情况,分析了智能变电站防误系统的现状和不足之处,并设计出一种新型的防误系统。设计的防误系统通过双备份实现了变电站二次防误系统的不间断运行。在防误计算时,通过BP神经网络模型寻求各种压板防误逻辑规则的最优解,提高了防误逻辑规则选择对象的精确性,突出了本技术方案设计的优点。本系统通过CAN总线通讯的方式实现了系统通讯的快速性和可靠性,解决了系统内通信通讯效率低,故障率高,可靠性低的问题。 相似文献
50.
远程培训作为教师培训的重要手段之一,在实施过程中仍存在内容与需求契合度不高、教学交互即时性不强、培训质量有待提升等问题。手机直播作为一种新型远程实时同步技术,具有便携性高、即时性强、交互性好的特点,能够提高远程培训质量。本文在综合分析有关研究经验基础之上,设计了基于手机直播的教师远程培训策略,通过行动研究进行修改与优化,最后形成了“任务驱动、资源助学、技术指导、直播互动、强化激励、评价反馈”六维远程培训策略,并通过实践验证了其良好的应用效果。 相似文献