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81.
机动取土器是农业上获取土壤样品必不可少的工具,能够轻便、快捷地提取出土样。通过对取土器钻杆冲击座的有限元仿真分析,在原有的基础上改进了取土器钻杆冲击座的结构,并通过数控编程加工出冲击座。实验结果表明,数控加工大大提高冲击座的表面质量,改进后取土器钻杆冲击座的寿命得到了很大提高。  相似文献   
82.
主要研究基于PLC和变频器的电动车轮式电动汽车控制系统的可行性。讨论驱动系统的结构,对系统软硬件进行试验研究,结果表明该控制系统能够对电动汽车的转向、前进、倒车、停止、制动进行较为精确的控制。该控制系统为电动汽车控制器的设计提供新的参考。  相似文献   
83.
电镀金刚石工具中新型镀层的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种能很好地适应电镀金刚石工具要求的新型镀层即镍钴锰三元合金镀层,给出了新镀层的镀液配方,对比测量了镍钴锰镀层与目前广为采用的镍钴和镍锰镀层的硬度与韧性。结果表明,镍钴锰三元合金镀层具有比镍钴或镍锰镀层更高的综合机械性能和低得多的钴含量,更适合于制造电镀金刚石工具,是一种有发展前途的更新换代镀层。  相似文献   
84.
介绍了黎巴嫩阿西工程的概况,阐述了中国承包商在参与该工程投标、建设过程中,遇到的工程规范、标准采用以及螺纹联接的匹配依据等问题。  相似文献   
85.
电沉积金刚石复合镀层会出现一些缺陷,如镀层表面起伏不平,出现结瘤、沟谷及金刚石颗粒表面的过度包镶等现象。如果增加金刚石颗粒的数量、电流密度或增加镀层厚度都会加剧这些缺陷的产生。以上现象可能来自于金刚石晶体内部金属包裹体的磁性。在电沉积过程中,这些磁性金刚石产生的磁场,对阳离子从阳极到阴极的运动产生作用,同时由于金刚石对空间的占有引起了电流密度的增加,使得金刚石颗粒表面分散的金属导电质点促进了结瘤和过度包镶的形成。  相似文献   
86.
为了提高电镀金刚石工具的质量,采用脉冲电沉积纳米镍作为其胎体材料.在对其显微结构、晶粒尺寸、显微硬度及抗拉强度的测试基础上,确定了制备工具合适的电镀工艺参数.结果表明,在恒定脉冲模式下(脉冲导通时间2 ms,脉冲断开时间45 ms),镀层晶粒尺寸随电流密度的上升而明显下降,硬度与强度则显著上升,当电流密度超过8 A/dm2时,抗拉强度开始急剧下降而硬度保持6 kN/mm2 的高位基本不变,当超过12 A/dm2 时,硬度也开始下降.同时得到最大硬度与强度时材料的晶粒尺寸大约为20 nm,由其制出的工具切割使用寿命比普通Ni-Co胎体材料工具高20.2%.  相似文献   
87.
《机械传动》2016,(7):180-183
铣削过程中常常发生颤振现象。针对这个问题,提出一种求解多时滞系统的新方法,用于预测铣刀铣削过程中的稳定性。通过与原有的方法比较,验证了新方法在预测铣削稳定性中的有效性。采用变齿距铣刀进行铣削稳定性的实验,根据获得的预测结果,选择多组铣削参数组合进行铣削实验,考察实际铣削与理论预测的吻合性。结果表明,该方法具有较好的变齿距铣刀铣削稳定性预测能力。  相似文献   
88.
以生物质基粗甘油为主要原料,采用一锅法合成粗甘油基多元醇,进一步发泡制备了聚氨酯泡沫材料。在此基础上,利用甲基三氯硅烷对泡沫材料进行疏水改性,制备出改性聚氨酯吸油材料。采用傅里叶红外光谱仪、扫描电镜和热重分析对改性前后泡沫的结构形貌、热稳定性和接触角进行表征,测试了改性聚氨酯吸油材料吸油性能。结果表明:经疏水改性后在泡沫表面合成了聚硅氧烷,水接触角由130°增大至140°,提高了吸油材料疏水性能。改性聚氨酯吸油材料对乙醇、甲醇、氯仿等8种有机物的吸附量范围为16.7~45.2 g/g。经循环使用50次后,吸油材料对柴油和大豆油的吸附量分别为最高吸附量的95.8%和97.6%,表现出优异的吸油性能。  相似文献   
89.
参数调制探针式电容土壤水分传感技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
电容传感器是实现土壤水分低成本检测的主要途径,土壤水分中电导对土壤水分影响很大,为了消除电导影响,研究了一种新颖的基于参数调制的探针电容土壤水分传感器,分析了参数调制技术消除电导机理,并建立了相应数学模型,设计了参数调制式探针电容土壤水分传感器的检测电路和数据处理系统,通过参数优化得到了一种能够实现在线测试土壤水分的探针电容传感器及检测仪器.试验表明,随着土壤含水量的变化,其探针电容传感器响应有较大的变化,且在低于25%的含水量范围,土壤含水量与被测电压之间呈线性关系.  相似文献   
90.
利用特殊培养基从光照充裕、有机质含量高的猪场粪便排放处的污泥中富集培养光合细菌混合产氢菌群,对该混合菌群的产氢培养基进行优化,并研究混合菌群的产氢特性。实验结果表明,此菌群的最佳产氢培养基配方为:氯化铵0.4g/L,氯化镁0.2g/L,酵母膏0.1g/L,磷酸氢二钾0.5g/L,氯化钠2.0g/L,谷氨酸钠3.5g/L。此菌群以1%的葡萄糖为基质时,产氢时间长达204h,最大产氢量为3.41L/L,最大产氢速率为44.17mL/(L.h),最高氢气含量为46.73%,具有工业化应用价值。  相似文献   
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