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1.
乳化液浓度的检测与自动配比   总被引:3,自引:2,他引:3  
介绍了乳化液浓度检测与自动配比系统的结构与工作原理 ,该系统采用微机控制技术 ,以 80 31单片微机为核心 ,把矿用乳化液浓度的检测与自动配比结合起来。  相似文献   
2.
转子系统的不平衡是旋转机械最为常见的故障之一,它影响转子系统的振动品质。考虑了转子系统不平衡力的作用,建立了膜片联轴器耦合的转子-轴承系统的运动微分方程;并以膜片联轴器耦合的双跨转子-轴承系统为研究对象,分析了不对中状态下转子系统的不平衡稳态响应,重点讨论了两跨转子各结点之间的振幅差异,结果表明膜片联轴器具有显著的隔振效果。  相似文献   
3.
文中为解决大功率发光二级管(Light-emitting Diode,LED)高热流密度及散热不均的问题,设计了仿剑麻形、蛛网形和方形直流道3种拓扑结构冷板.利用热设计仿真分析了3种结构的散热性能,结果发现仿剑麻形流道冷板的散热性能最佳,压降最小.实验测试证实仿剑麻形结构的均温性很好.同时,为了实时监控大功率LED等热...  相似文献   
4.
为制备用于负重部位骨缺损修复的人工植入体,提出了一种复合增强结构人工骨设计及制备方案,该方案采用聚左旋乳酸支架(PLLA)为增强结构,以自凝固磷酸钙骨水泥(CPC)为复合填充材料,制备了复合增强结构人工骨。研究了PLLA的棒材力学性能、支架设计和制作及其不同增强结构形式对人工骨力学性能的影响。力学试验结果表明,所制作的人工骨有效提高了承载能力,并且该复合结构能有效弥补金属骨无法降解的缺陷。  相似文献   
5.
为实现图像处理技术在表面缺陷检测中的应用,取代传统人工检测的方式,设计开发了一套五金件表面缺陷检测系统,研究了镀镍五金件表面图像在线处理算法,包括边缘检测算法、位置修正算法、标定算法和检测算法,实现了五金件表面缺陷视觉检测.同时提出一种阈值反馈算法,用实际缺陷值反馈验证理论缺陷值,最终得到可靠的缺陷阈值,判断表面缺陷....  相似文献   
6.
为了预知体外细胞悬液灌注中细胞浓度的分布和可能沉积的部位,以指导人工骨管道结构设计及灌注技术, 有必要进行微管道系统中细胞输运数值分析。研究了a,b,c三种微管道中细胞浓度分布、细胞和细胞悬液速度场及压力分布,并分析了微管道系统中细胞可能沉积的部位。研究表明,在该微管系统的模拟哈佛氏管和佛克曼管交叉处及距离下管壁约0.3r(半径)处细胞浓度较高,三种管道系统内细胞浓度分布范围分别集中在0.42%- 5.56%,0,36%~2.23%,1.94%~2.06%,离管壁一定距离处可能存在细胞相速度大于液相的过渡区域,该过渡区域内由于细胞扩散作用和贴壁生物特性将部分沉积于管壁,过渡区域外的主流区细胞相速度小于液相速度,但大部分细胞将被液相带走。  相似文献   
7.
提升机主轴疲劳仿真研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
介绍了基于有限元分析结果进行疲劳分析的基本理论,思路及方法,运用ANSYS程序对假定无缺陷和含横向裂纹KJ型双筒提升机主轴进行有限元数值模拟,得到交变应力最大部位,预测了提升机主轴疲劳裂纹萌生寿命和裂纹扩展阶段的疲劳寿命。并得到不同裂纹深度的主轴疲劳寿命。  相似文献   
8.
3D 打印技术在快速成型和制造复杂结构零件方面具有巨大的优势。文中采用3D 打印工艺制备了3 种微通道散热器,分别是2 种开放型的单层微通道和1 种封闭型的三层微通道。对三层微通道散热器(Three-Layered Microchannel Heat Sink, TLMHS)的力学性能进行了压力测试。通过实验和数值仿真研究了50 ~ 780 雷诺数范围内和恒定热通量条件下,三层微通道的流动和传热特性。通过实验和数值结果的对比,评价了3D 打印工艺产生的粗糙壁对压降和传热的影响。结果表明,粗糙壁面对压降的影响总是负的,但随着雷诺数的增加,粗糙壁面对传热的影响由负向正变化。通过定义能量和流量效率因子,对传热强化进行了量化分析,发现当雷诺数为244 时,泵功率对传热的强化效率最高,且存在1 个泵功率阈值,使得其对传热的强化不可持续。  相似文献   
9.
ANSYS 中断裂参量的计算及分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了在大型有限元软件 ANSYS中 ,单向拉伸有限裂纹试样的各项断裂参量的计算方法。通过标准算例分析 ,ANSYS的计算结果与 EPRI估算公式的计算结果基本相近 ,此方法为断裂参量的计算提供了一种新的途径  相似文献   
10.
研究了人工骨微管道中细胞和细胞悬液的速度场、细胞浓度分布,并分析了细胞在微管道中可能沉积的部位。研究表明,在该微管道系统的模拟哈佛氏管和佛克曼管交叉处附近细胞浓度较高,离管壁0.3r处细胞浓度最大。离管壁一定距离处存在细胞相速度大于液相速度的过渡区域,该过渡区域内存在扩散作用和细胞亲壁生物特性,使得部分细胞沉积于管壁,过渡区域外的主流区细胞相速度小于液相速度,但大部分细胞将被液相带走。  相似文献   
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