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1.
2.
供油温度对45^#淬火钢滑动摩擦副咬死影响的设计研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在MHK-500型环块式磨损试验机上,在L-AN46全损耗系统用油的不同供油温度下,对由45^#淬火钢试环、试块组成的滑动摩擦副进行了抗咬死性能试验研究。试验结果表明:供油温度对摩擦副的抗咬死性能有较大的影响。在一定的范围内,提高润滑油的供油温度,有利于提高摩擦副的抗咬死能力。试验还发现:摩擦副失效后表面温度表现出不确定性。润滑油中的磨粒状况对摩擦副咬死影响不可忽视。对摩擦副咬死的研究应考虑润滑油  相似文献   
3.
本文详细介绍了如何把MiniGUI应用于以嵌入式Linux为操作系统的智能呼吸机中.首先介绍了呼吸机的工作原理;接着详细介绍了如何基于MiniGUI实现智能呼吸机中人机界面应用程序的设计思想和实现方法;最后讨论了移植MiniGUI到核心板S3C2410的过程.结果表明.该方案解决了以往呼吸机控制精度低、监测参数不直观的缺陷,使呼吸机的界面达到了智能美观的效果.  相似文献   
4.
双分子层脂质膜的特性及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
双分子层脂质膜 (BLM )具有生物细胞膜的生物兼容性 ,是固定生物活性物质的理想材料 ,因此其在生物医学研究和生物传感器的研制领域具有广泛的应用前景。介绍了BLM的特性及其修饰 ,评述了双分子层脂质膜系统在生物医学应用和生物传感器开发方面的最新进展 ,展望了双分子层脂质膜系统应用的发展趋势。  相似文献   
5.
利用冰模板法制备一种具有高孔隙率的碳纳米管强化氧化铝(CNTs-Al_2O_3)多孔陶瓷复合材料。采用SEM,XRD及Raman对样品进行表征,研究碳纳米管(CNTs)含量对复合材料微观形貌、性能的影响。结果表明:随着CNTs含量的增大,复合材料的体积密度、孔隙率和抗压强度均发生改变;添加适量的CNTs能促进陶瓷孔壁烧结致密度,提高材料的抗压强度;但加入过量CNTs会导致CNTs团聚,嵌于陶瓷内壁形成微孔,反而降低了材料致密度与抗压强度;当CNTs含量达2.0%(质量分数)时,多孔陶瓷的抗压强度达到最大值4.52MPa,相对纯Al_2O_3多孔陶瓷提高了66%。  相似文献   
6.
润滑油中磨屑尺寸对滑动摩擦副咬死性能影响的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在MHK-500型环块式磨损试验机上,对含不同尺寸磨屑润滑油润滑的45^#淬火屑试环,试块组成的滑动摩擦副进行了抗咬死性能试验研究,试验结果表明,润滑油中磨屑尺寸对滑劝摩擦副抗咬伤性能有很大的影响,改善润滑油清洁度的显著提高摩擦副的抗咬死承载能力,滑动摩擦副的抗咬死能力随润滑油中磨屑含量的增中减小很快,观察咬死后试件上的磨痕,表明滑动摩擦副的咬死是由于局部高温引起的接触区熔焊所致。  相似文献   
7.
介绍了稀土对金属陶瓷涂层微观组织改性作用的研究现状和应用进展.稀土对金属陶瓷涂层改性作用表现为细化晶粒、净化组织、产生固溶强化和弥散强化、降低基体材料对涂层的稀释、改善涂层组织力学性能等方面,从而改善了金属陶瓷涂层的微观组织结构.稀土改性技术应用于热喷涂、复合电镀、激光表面熔覆等金属陶瓷涂层制备工艺中,能有效地提高涂层的强度和硬度,增强涂层与基体的结合强度,改善涂层的摩擦学性能,提高金属陶瓷涂层的使用性能.  相似文献   
8.
梯度涂层结构设计制备及应用研究现状   总被引:4,自引:0,他引:4  
梯度涂层以其优异的物理及力学性能表现出巨大的工程应用前景,在航空、航天及原子能等领域有着广泛的应用。对梯度涂层结构设计、制备方法、工艺及梯度涂层组元材料匹配的国内外研究现状进行综述,分析梯度涂层在机械零件表面应用过程中存在的问题。为将梯度涂层应用到机械零件表面改性处理上,提出需要建立和完善适合机械零件表面的梯度涂层结构设计模型,并开展梯度涂层组元材料匹配性能的研究。  相似文献   
9.
人体胃液的流变性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
胃液是一种无色而呈酸性反应的液体,它对食物的输送具有重要的影响.本文详细实验研究了胃液的流变性能,获得了胃液的流变模型.实验结果表明,胃液是一种剪切减薄性非牛顿流体.随着剪切速率的增大,胃液的表观粘度迅速下降;但当剪切速率增大到一定程度后,胃液的表观粘度趋近一常数.  相似文献   
10.
有机硼酸酯添加剂对摩擦副抗咬死性能影响研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过对稀土金属硼系列有机硼酸酯(C9H21BO3)添加剂的润滑性能抗咬死性能试验研究,发现有机硼酸酯添加剂能显著改善滑动摩擦副的抗咬死性能及润滑油的润滑性能,通过分析磨斑表面X射线衍射图谱(XPS),发现该种添加剂作用下,摩擦副表面形成了聚合物膜,使得摩擦力减小了,随着载荷的增大,添加剂在摩擦热产生的高温作用下,部分原子如C、B同表面金属发生化学反应,生成了FeC,B2O3,H3BO3等物质。结合  相似文献   
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