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1.
第四届中—日超精密加工技术学术研讨会于1992年11月3日至6日在日本东京举行。会上共宣读讨论论文41篇,其中关于磨削方面的文章13篇,按会议发言顺序综述如下: “树脂结合剂CBN砂轮的液压喷射修锐”(薄化川,庞贺伟,王洋,哈尔滨工业大学) 作者采用低压喷射磨料的方法研究了树 相似文献
2.
目的 研究磨削工艺参数:砂轮的粒度、线速度(vs)、轴向振荡速(fa)和径向进给速度(fr)对氮化硅套圈内表面粗糙度的影响.方法 采用树脂结合剂金刚石砂轮对氮化硅陶瓷套圈内圆进行单因素磨削加工实验,进行了4因素的正交实验.利用Taylor-Hobson Surtronic25型接触式粗糙度仪测量被磨工件表面粗糙度,通过回归分析得出了加工表面粗糙度的回归方程.结果随着砂轮粒度的减小,加工表面粗糙度由0.31 μm下降到0.23 μm.随着砂轮线速度的提高,被磨表面粗糙度由0.28 μm升高到0.39μm,然后下降到0.33 μm.砂轮轴向振荡速的提高,使被磨表面粗糙度波动变化.砂轮径向进给速度提高对加工表面粗糙度的影响不明显.结论 明确了不同磨削参数对加工氮化硅陶瓷套圈内表面粗糙度的影响.利用正交实验法,将实验结果进行了回归分析,得出了氮化硅陶瓷套圈内表面粗糙度Ra的预测模型. 相似文献
3.
重力对质子交换膜燃料电池性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
目的观察重力在采用不同阴极和阳极相对位置时,对PEM燃料电池内水传递的影响,从而得出重力对其性能的影响.方法通过改变电子负载测定输出电压和电流,利用电压/电流密度画出极化曲线.结果对应着阴极在上。阳极在上和阴阳极并排放置这三种相对位置,电池温度、阳极气体加湿温度和阴极气体加湿温度在30℃~80℃之间同步变化,得出六组性能曲线.结论重力对PEM燃料电池内液态水的传递及其性能有影响,电极摆放位置的不同。重力对电池性能的影响程度不同. 相似文献
4.
目的研究质子交换膜燃料电池运行中电池的工作压力、反应气体流量对电池性能的影响.方法对质子交换膜电池单体在不同工作压力、不同气体流量下的电池性能变化做了测试并将得到的实验数据进行对比及理论分析.结果通过实验得出了压力和气体流量对电池性能影响的规律曲线.结论PEM燃料电池的性能随着压力的升高而提高.随气体流量的变化,可将曲线划分为气体供应短缺、饱和和过量三个区域.同时按照电流密度计算所得到的气体消耗量可以在实验中得到很好地验证.实验结果对质子交换膜燃料电池结构的优化和设计具有重要的指导意义. 相似文献
5.
6.
利用PMAC(Programmable Multi-Axis Controller)-PC开放式数控系统作为核心控制器,设计集成了一台新型高速精密磨床。探讨了直线电机的伺服控制技术和电主轴单元的设计制造等问题;通过高速磨削实验研究,分析了整机的动态性能;应用PMAC时基控制法,实现了对椭圆零件的高速精密加工,为非圆截面工件的精密磨削加工提供了好的解决方案,推动了高速磨削加工新技术的发展。 相似文献
7.
8.
目的研究HIP-SN陶瓷轴承套圈的磨削特性,提出改善氮化硅陶瓷套圈磨削效率和磨削质量的关键因素和条件.方法运用INV306DF振动采集仪在线监测HIP-SN陶瓷套圈在磨削加工中的振动信号,通过扫描电镜获得了磨削表面的SEM图.结果计算出Si3N4陶瓷临界磨削深度值dc为0.004 mm.由Coinv DASP2003进行频谱分析,得到不同转速下主轴单元振动幅频图.结论在实验条件下,提高砂轮速度有助于增加塑性变形,以获得较高的去除率;通过SEM图,得出陶瓷材料的去除机理包括塑性变形和延性切削;同时,适当地减小磨削深度、提高砂轮速度,将能够实现陶瓷的延性磨削、改善工件的加工质量. 相似文献
9.
目的为了提高高速电主轴的静动态特性,实现高速电主轴的宽调速范围.方法采用高性能的直接转矩控制对异步高速电主轴进行控制和驱动,在掌握电主轴和直接转矩控制基本工作原理的基础上,利用MATLAB/Simulink模块库中提供的各种基本模块搭建各个子系统.并利用SIMULINK中的子系统封装技术把各子系统封装成各个模块,连接各个模块构成完整的高速电主轴直接转矩控制系统模型,并进行仿真实验.结果建立了高速电主轴直接转矩控制系统仿真模型,完成了仿真系统调节器及其参数设计,对系统的恒定负载和负载变化两种情况进行了仿真研究.结论仿真结果表明,将直接转矩控制方法应用于电主轴驱动控制系统是可行的,适应高速数控机床驱动控制系统的动态响应要求. 相似文献
10.
基于COSMOS的异型石材加工中心用横梁结构设计与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:龙门式石材加工中心所使用的横梁是其主要功能部件之一,其横梁的长度设计为5.425m,为保证加工中心的加工精度,设计满足强度和刚度要求的横梁。方法:本文作者使用了SolidWorks建模及其自带的COSMOS/Works有限元分析模块对不同方案和不同结构尺寸的横梁进行了有限元分析。结果:通过静态分析和数据比较,笔者优选了一组最佳设计方案。结论:使用Sofid-Works建模及其自带的COSMOS/Works有限元分析模块进行有限元分析的方法进行大型复杂结构的有限元分析,可以有效节省建模时间,提高工作效率。 相似文献