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研磨高精度工件时,选择合适的研磨平板尤为重要。研磨平板板形为均匀的凸形时,研磨后量块平面度最好,产品合格率最高。而平板为凹形时,量块平面度最差,此时量块被研磨后表面成凸形,且凸出程度最大。平板比较平直时,量块平面度较差,此时量块被研磨后表面也成凸形。 相似文献
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杨辉良 《机械工人(冷加工)》1980,(9)
在机械加工中,有时遇到的工件,其加工面在不同投影面上,由两个角度组成的斜面;以及工件定位面在某一投影面成一角度,被加工面则在另一投影面成一角度,这两种工件称为具有空间斜面的工件。为了便于分析,简化成方块图,如图1。图纸中给定的角度,大部分不能直接应用在设计夹 相似文献
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魏建国 《精密制造与自动化》2010,(4)
介绍了量块研磨平板校正技术,阐明研磨高精度工件时,选择合适的研磨平板显得尤为重要.研磨平板板形为均匀的凸形时,研磨后量块平面度最好,产品合格率最高.而平板为凹形时,量块平面度最差,此时量块被研磨后表面成凸形,且凸出程度最大.平板比较平直时,量块平面度较差,此时量块被研磨后表面也成凸形. 相似文献
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为了明确绕管式换热器壳侧降膜流动特性对传热性能的影响,建立三维壳侧计算域,采用VOF模型,在干度工况范围为0.1~0.9,热流密度为1 275~8 000 W/m2,质量流率为120 kg/(m2·s)时,分析了乙烷在绕管式换热器壳侧降膜流动过程。结果表明:对于乙烷工质,流型依次为层状流、半环状流、液滴流。干度为0.3,热流密度为4 000 W/m2时为层状流向半环状流转化点;干度为0.6和0.7,热流密度4 000 W/m2时为半环状流向液滴流转化点;在层状流向半环状流及半环状流向液滴流转化点传热系数均下降。干度为0.1~0.2,传热系数与干度成正相关;干度为0.3~0.7,传热系数与干度成负相关;干度为0.8~0.9,传热系数随干度变化不明显;流型为层状流和半环状流时,热流密度与传热系数成正相关。流型为液滴流时,热流密度与传热系数成负相关。 相似文献
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钢球表面波纹度(或振动值)是精研加工较难解决的质量问题,它直接影响轴承的振动和噪声。经分析认为,虽然影响钢球表面波纹度的因素很多,但在我厂造成钢球表面波纹度不合格的主要原因是钢球表面硬度偏低。如何提高钢球表面硬度成 相似文献
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采用分时计度电能是一种节能技术,复费率电度表是一种能对高峰负荷和低谷负荷所消耗的电能分别计量的电度表。本文介绍的分时计度表,是将带微处理器的分时脉冲计度表与原感应系电度表联机而成。本文介绍了这种分时计度表的原理、结构、线路和技术指标。 相似文献
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在生产中人们经常会遇到大型圆盘(筒)形工件上孔的位置度检测。由于无专用的位置度检测仪,加上工件的品种多,批量小,位置度要求也不尽相同,制作专用检具不经济,因此成了生产检验中的棘手问题.经分析,我们采用直角坐标系对尺寸进行转化测量,经济方便地解决了此问题。 相似文献
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混沌振动压路机的压实效果 总被引:1,自引:0,他引:1
压实不均匀会造成压实度分布不均匀,即使全路面的平均压实度达标,但由于压实度分布偏差大也会造成局部压实度不合格,并在车载的反复作用下导致局部沉陷。加上水的侵害,易生成裂缝和车辙等的早期损伤,从而增加养护成本,影响行车舒适性与安全性,降低道路的使用寿命。许多国家的普通振动压路机均存在压实欠均匀的问题,而混沌振动压路机效 相似文献
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挖掘机回转平台是由主平台和左右平台焊缝连接而成的焊接结构,为保证装配,要求焊后环槽的平面度小于1.2 mm。通过对挖掘机回转平台焊接后环槽平面度变化规律进行研究,在主平台铣面工序应用反变形法来减小回转平台焊接变形对环槽平面度的影响,提高了挖掘机的整机性能。 相似文献
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针对智能快递仓库一个订单对应多个物品,协同物品出库和打包两个阶段的全生周期调度问题,将具体的业务问题量化成数学模型,提出同时度和准时度的概念,并从减少智能仓库中转库存(同时度)和打包完成时间(准时度)两个层面上对问题进行量化建模。并提出一种增加优选种群的NSGA-Ⅱ模型对问题进行优化求解,最后通过仿真实验证明方法的合理性。 相似文献
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针 对 无 人 值 守 变 电 站 的 环 境 温 度 和 关 键 电 力 设 备 温 度 的 低 成 本 无 线 监 测 ,提 出 一 种 完 全 无 源的R FID温 度 传 感 器 系 统 的 设 计 。 该 温 度 传 感 系 统 的 电 源 管 理 单 元 使 用 零 温 度 系 数 偏 置 源 可 在 较 大 的 温 度范 围 内 工 作 。 温 度 感 测 通 过 低 压 、低 功 耗C M O S电 路 和 时 域 信 号 处 理 完 成 。 定 义 了 并 行 读 出 和 串 行 读 出 2个 命 令 来 研 究 电 源 噪 声 敏 感 性 。 测 量 结 果 表 明 ,与 并 行 读 数 相 比 ,串 行 读 数 的 传 感 器 分 辨 率 提 高 了 约 16 倍 。使 用 0.35 μ m C M O S技 术 实 现 温 度 传 感 器 ,并 通 过R FID读 取 器 进 行 实 时 无 线 温 度 测 量 实 验 ,该 传 感 器 在0 ~ 125 ℃ 的 温 度 范 围 内 的 测 量 误 差 为 ± 0.4 ℃ 。 相似文献