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为研究精梳机速度对钳板驱动机构各机件受力的影响及不同速度时钳板驱动机构各机件的选材方案,利用ADAMS软件得出了不同速度时一个工作周期内钳板驱动机构各机件的最大受力;利用Ansys有限元分析软件对钳板驱动机构各机件应力分布进行有限元仿真。结果表明:钳板驱动机构各机件连接副在一个工作周期内滑套与曲轴铰接处受力最大,滑套与滑杆处次之;钳板驱动机构各机件连接副的最大受力随着精梳机速度的增加而迅速增大,当精梳机的速度由500钳次/分钟增大到700钳次/分钟时,滑套与曲轴铰接处的最大受力增加了92.73%。从钳板驱动机构运行的安全性及选材的经济性两方面考虑,得出了精梳机速度分别为500、600及700钳次/分钟时各机件最合适的选材方案。 相似文献
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机械工程中钢材选用探讨 总被引:5,自引:2,他引:3
分析了合理选用工程材料的重要性,探讨了材料选用的原则,并提出了材料所要求的性能-组织结构-选材及热处理工艺选用的设计思路、流程;还阐述了选票的方法及步骤;最后对结构件和工具件的选材设计进行了讨论。 相似文献
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齿圈压板精密冲裁件,对原材料的质量提出了很高的要求。在目前大力推广和普及精密无屑加工新工艺的过程中,需要深入研究各种钢材的精冲性能,以制定合适的质量标准,有利于合理选材与用料。一、精冲件难度的评定一种冲件可否精冲取决于它的几何形状、料厚和材料种类及其牌号,这三个要素确定了精冲件的难易程度。第一是精冲件的几何形状,可把它划分成很多在同一平面上的直线和曲线。一般曲线由齿形、圆孔、圆环、圆角、窄槽(带)等形状元素组成,每种形状元素又可按一定的数值划分成不等的级别,用它来确定精冲件的难易程度,称之为“难度”。难度分为三级:有S3级难度——复杂的精冲件;S2级难度——中等复杂的精冲件;S1级难度——简单的精冲件,第二是冲件用的料厚。随着冲件料厚加大,虽然复杂程度相同的精冲件但其难度相应加大。第三是材料种类及其牌号。基于上述三点,综合确定某个精冲件的精冲难度, 相似文献
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双曲扁壳覆盖件抗凹性的定量评估 总被引:2,自引:0,他引:2
对双曲扁壳覆盖件的抗凹性问题从试验和理论两个方面进行了研究。为了定量描述抗凹刚度,利用扁壳理论建立了基本刚度参数计算公式;应用几何非线性有限元法建立了大位移阶段双曲扁壳覆盖件横向载荷和凹陷位移的定量关系,与试验结果符合良好。并在此基础上提出了大位移抗凹刚度定量评估检验准则和局部凹痕抗力定量评估指标。上述定量评估指标和检验准则可用于预测和综合评价这类覆盖件的抗凹性,为汽车车身覆盖件的优化设计、合理选材和优化工艺提供理论指导。 相似文献
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一、国外情况 (一)概述 国外的机床厂,以苏联为代表的多是全能厂,自己有热处理车间,而欧美则主要靠委托专业热处理厂加工。例如,美国1972年统计了894家机床企业,自己有热处理的仅55家,占6.1%,规模一到几十人,26人以上的仅2家,共有热处理职工406人,大多数机床厂的热处理件,都委托家庭小热处理厂,少量关键件委托工业规模的热处理厂。 欧美对关键机床零件的选材和热处理比较重视,故而大修周期长。例如,美国莫尔公司1969年就宣称,该公司生产的精密座标镗床和磨床,从1958年开始,保证丝杠、主轴和导轨十年精度不变,不需修理。 国外机床零件选材和… 相似文献
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为机器零件选材是设计者的基本任务之一。但是,选材涉及的问题很多,目前还没有制定出选材的统一原则。设计者总是根据自己的经验来选材的。由于选材不当而造成的失误也屡见不鲜。假定设计者已经确定了零件的最佳尺寸和作用在其上的力。这样,设计者可以相当精确地确定作用在危险截面上的应力。由于各种钢的弹性模量实际上是一样的 相似文献
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针对多频段基站天线在极限风载时天线罩变形问题,对天线罩内部塑料支撑件进行结构上的设计优化,并综合考量选材、单件成本、制造、注塑模具等因素,进一步优化塑料支撑件的结构。结合实际产品给出了结构优化后的设计方案,使用FEA仿真验证,进一步优化产品结构。该结构设计方法可为具有同类产品结构的设计提供参考依据。 相似文献
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<正>美国Koolcarb公司新研制出一种能钻削淬硬度达HRC48以上不锈钢、高温合金、铬镍铁合金、耐盐酸镍基合金零件的CJT/KoolcarbHPS整体硬质合金钻头。 该钻头几何形状设计独特,选材优质,采用TiN涂层,具有硬度高、耐磨性好、润滑性优良和使用寿命长、价格便宜等特点。在A-286材料制成的硬度达HRC48~50零件上钻φ5.6× 相似文献
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针对铁路机械捣固装置总成中捣固镐的实际工矿环境分析捣固镐的技术要求,并对其选材及工艺过程进行技术分析,镐头选用硬质合金YG18作为耐磨损件,以抵抗道砟的磨损,并保证具有一定的冲击性能和抗弯强度;镐掌选用硬质合金YG8,镶入镐掌内,提高镐掌的耐磨性。硬质合金与镐头采用机械复合与焊接的方法连接。找出了提高捣固镐寿命的有效方法。 相似文献
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本文介绍了通过试验的试验数据来判断过滤器的选材是否合适,如果过滤器的选材不合适,可以根据分析试验数据得出下一步选材的方向。同时如果适当的改变一下过滤器的使用参数,也许可以使过滤器能够更合理、更高效的应用到其他系统当中,那么这也许会得到另外一种意想不到收获。 相似文献
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