首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   9篇
  免费   0篇
综合类   6篇
机械仪表   1篇
能源动力   1篇
一般工业技术   1篇
  2003年   4篇
  2002年   4篇
  1984年   1篇
排序方式: 共有9条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
利用PLC实现外圆磨削圆度误差在线测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
一直以来,圆度误差在线测量都离不开对主轴的误差分离,而误差分离又因为计算时间的限制影响测量的实时性。文章介绍了利用球顶尖装卡工件实现圆度误差在线测量的方法,并给出具体实验装置。指出在外圆磨削加工中实现圆度误差在线测量的重要意义。  相似文献   
2.
采用盘销式摩擦试验机,在润滑油中加不同添加剂润滑条件下,对α-Al2O3/低碳钢摩擦副的摩擦特性进行了定量试验研究,并采用SEM扫描电子显微镜对磨痕表面形貌进行了定性分析,最后给出一个最佳配方。  相似文献   
3.
在普通光色玻璃的基础上,加入用于提高光色玻璃折射率的高价氧化物,制得了折射率大于1 60的光色玻璃.实验发现,高价氧化物的加入,明显提高了光色玻璃的折射率,并对玻璃的光色性能产生影响;同时讨论了热处理温度高低和热处理时间长短对高折射率光色玻璃光色性能的影响.结果表明:高价氧化物含量较高时,使得光色玻璃的光色性能变劣;热处理温度对高折射率光色玻璃光色性能的影响要比对普通光色玻璃的影响显著得多,玻璃的饱和透光率随着热处理时间的不同而不同.  相似文献   
4.
在光刻热熔法的基础上 ,研究使用掺有重铬酸盐的明胶在光纤端部制备微型透镜的工艺 .分析了重铬酸铵明胶体系的辐射交联和光敏机理 ,阐述了配制、曝光、显影和热熔成形的实验方法 ,同时研究曝光机理和显影机理以确定最佳浓度和质量比、曝光时间、显影时间等工艺参数 .提出了凸透镜表面的形成问题 ,对熔融态的重铬酸铵明胶的浸润特性和临界角作了讨论 ,并以此作为热熔温度及时间的理论基础 .结果说明 ,实验制备的微型透镜具有很好的面形 ,透光性能良好 ,适合安装在光纤端部以进一步增强聚光性能  相似文献   
5.
通过对9SiCr钢表面进行合金激光熔覆处理,在摩擦磨损实验机上对熔覆合金钢与Q235钢配副进行了摩擦磨损性能实验.通过摩擦磨损实验研究了参数如载荷、滑动距离、滑动速度、润滑条件等对Q235钢与熔覆合金钢的磨损量的影响,熔覆合金钢与Q235钢的磨损量与压力和滑动速度成正比.Ni合金钢的耐磨性比Co合金钢要好.通过扫描电镜分析了熔覆合金磨损机理,熔覆合金钢磨损主要以磨粒为主,同时表面存在大量凹坑,而Q235钢以磨粒和塑性变形为主.  相似文献   
6.
太阳能光导采光可利用太阳能作为能源,利用光学玻璃纤维作为传光线路,把太阳光引入阴暗处进行照明,既节约大量的常规能源,又可以起到阳光浴的作用,具有显著的经济效益。对太阳光在光学纤维中传输的物理过程进行了分析。  相似文献   
7.
机构运动可靠性模糊综合评判法   总被引:2,自引:2,他引:2  
提出机构运动可靠性的模糊综合评判法,根据不同因素可靠度值来判定机构总体性能的可靠性度。先利用单因素评判方法,建立隶属函数数学模型,再进行多因素模糊综合评判,得到机构的总运动可靠度属于啊个评语集,最后利用加权平均法将定性的结论定量化,计算出机构的总运动可靠度值,并引用算例加以说明。  相似文献   
8.
激光强化40Cr合金钢表面磨损的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用CO2激光器在不同的激光强化参数下对40Cr钢进行表面强化,并钭其与热轧Q235钢组成磨擦副,在干摩擦条件下进行摩擦磨损实验,旨在确定合理的激光强化参数,为提高矫直辊耐磨性提供实验依据。通过对实验结果和定量分析提出,激光强化可以提高40Cr钢的耐磨性,采用扫描电镜对激光强化后的40Cr钢表面和磨损表面进行分析,发现激光强化后40Cr钢的金相组织主要是致密的马氏体,而且磨损表面比正常淬火的40Cr钢的表面光滑,仅产生一些微裂纹。  相似文献   
9.
一、引言 近年来,采用涡轮分子泵获得“清洁”超高真空的场合日益增多,因而有关涡轮分子泵“清洁”程度或返油水平的研究和讨论成了重要的论题[1、2、3]。 大多数的测试表明:在操作无误的情况下,涡轮分子泵可将油蒸汽的返流率降低到传统测量方法的可检水平以下。但是,只要分子泵内有油面存在,就构成一种炭氢蒸发源,操作偶有失误,泵油就有可能以气相或表面迁移等方式向泵的进口侧返流污染被抽容器。因此,进一步降低涡轮分子泵运油水平的最好措施;是彻底取消油润滑的轴承,以空气动压轴承或磁悬浮轴承代替。采用这两种支承的分子泵虽已有商品问…  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号