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1.
半创成传动中小齿轮的切削法 互相啮合的两齿轮,其中较大一只齿齿轮(即大齿轮)的齿形用直线代替普通曲线做成的,称做半以传动。 用直线代替曲线的齿形是这样实施的:限定新齿形的直线与曲线齿形相切,其切点即为曲线齿形与母圆的交点。由此可见,新的齿形和旧的齿形相比,在母圆两面(内外两面──译者)上牙齿的厚度比旧的要厚一些,而且齿厚的增长无论在那一面都是随着离开母圆的程度而增加。 再来设想与直线齿形大齿轮配对的小齿轮。也易看出,只有对於小齿轮的齿厚所规定的减削能与大齿轮齿厚的增加相适应时,啮合才有可能。而这种减削,显然在向… 相似文献
2.
3.
1979年10月15日美国帝谷地震后,调查了加州埃尔森特罗帝国郡服务大楼的受害状况。这个现代的钢筋砼结构大楼,系按新规范设计,并大量地设置了各种测震仪表,予先经过动力试验。它受到如此严重的震害,深感意外,利用测得的动力特性以及地震对建筑物及其附近地面所引起运动状况等记录资料,使有可能对破坏情况进行认真的分析,本文也扼要介绍了该建筑的体形与构成以及地震时的强震纪录。文中为该建筑导出一个三维数学模型并提供计算机计算结果。利用弹性分析法来论证该模型,并探讨弹性与非线性的三维时程分析。计算分析结果与现场观测纪录吻合°特别是详述了在两向弯矩与轴荷载的共同作用下底层支柱的破坏情况。 相似文献
4.
中央矿1985年开采磷灰石2820万吨。由于地形复杂,决定用深溜井主平峒准轨铁路运输系统开拓矿床。头几条溜井深600米,直径6米,用竖井掘进法自上而下掘进。在矿山投产时,2号溜井的掘进和装备业已竣工,但下部尚未刷大好矿仓。分四层向溜井掘进了检查矿位和以爆破法处理悬拱的通道,层间总高度取80米。装车峒室用混凝土支护,安装了风动指状闸门。在2号溜井投产后的头几个月内,由于 相似文献
5.
6.
本文叙述了休伍德(Huwood)公司制造的Hu-Rise大倾角输送机的设计和研制工作。设计工作进行了两年,该项目由商工部提供部分资金。对早先设计的几种大倾角输送机的优缺点做了评述。为确保克服其它大倾角输送机系统的缺点,在研制Hu-Rise大倾角输送机中制定了一系列设计准则。新设计要求结构简单,并尽可能多地使用标准部件。对Hu-Rise大倾角输送机的基本原理、操作优点和结构设计方案的确定都作了阐述。经过休伍德公司的研究和开发,最终设计和制造出了一台高效率大倾角输送机。它能上向和下向运输块度不均匀的物料,能力达10000t/h。 相似文献
7.
随着“双高”特征日益显著,电网中2 kHz~150 kHz频率范围的超高次谐波发射不断增多,由其引发的新型电能质量问题和故障等也越来越多。文章梳理和归纳了已有的超高次谐波测量方法,包括IEC国际标准推荐的3种候选方法,以及近年来多国专家学者研究提出的超高次谐波测量方法,包括子采样、压缩感知和小波包分解等非参数化方法,以及旋转不变子空间和矩阵束等参数化方法;并着重阐述了这些测量方法的原理、技术实现特点、性能指标、优势和不足,以及若干测量方法不断向着高分辨率、高准确性进步的发展历程,并指出了超高次谐波测量方法未来研究的新任务和新方向。 相似文献
8.
为解决三芯电力电缆质量检验过程中内部各相芯线位置难以测定的问题,提出了一种测定三芯电力电缆内各相芯线位置的方法。具体地,通过在三芯电力电缆外表面轴向横截面对称地安装2个磁传感器,在给该电缆内某单相芯线施加电流激励后,用磁传感器测量所在位置处磁感应强度的切向分量;根据2个磁传感器的测得量值,利用安培环路定理以及该单相芯线中心位置与磁传感器位置之间的几何关系,求解该单相芯线中心到三芯电力电缆中心的距离,以及该单相芯线中心和三芯电力电缆中心的连线与y轴之间的夹角,即可求解出该单相芯线的位置;通过给三相芯线分别施加电流激励,便可分别测得三相芯线的位置,从而实现对三芯电力电缆内各相芯线位置的测定。电磁场有限元仿真试验和解析模型计算的结果表明,此方法准确性高,对三芯电力电缆生产工艺水平提高和质量检验具有指导价值。 相似文献
9.
针对无人机拍摄叶片红外图像背景冗余信息较多、拼接精度不高等问题,本文提出一种基于形态学改进Chan-Vese分割与局部特征匹配的红外风机叶片图像拼接算法,首先,对图像进行中值滤波降噪,使用形态学运算改进基于Chan-Vese模型的水平集算法,生成表达主体的掩膜。基于掩膜去除冗余背景提取局部Harris特征点;对掩膜进行二次形态学腐蚀处理,抑制边界锯齿像素上的伪特征点;最后,使用暴力匹配及随机抽样一致(Random Sample Consensus, RANSAC)算法筛选出有效匹配点对,计算单应性矩阵实现匹配拼接。与传统图像分割下Harris拼接算法相比,本文改进后的算法拼接精度有明显提高,在不同的测试场景下显示出较强鲁棒性。 相似文献
10.
本文介绍 随着祖国工业化的发展,机床工业和其他机器工业对于弧线锥齿轮的需要也就日益增多。由于其在制造上需用特种机床和特种调整,因此在我国使用还不是很普遍与掌握得不够好。再加上它的切削原理及其调整计算的根据显得很复杂难懂,使人望而生畏,因而在这方面知识掌握得也不够多。这样也就限制了在我国广泛应用的可能。 苏联的机床工业是世界上最先进的工业,它已制造出切削这种弧线锥齿轮的各种型式和尺寸的机床。其中尤其是最近完成的528型机床,其设计结构要比格里逊厂出品的优越得多,它也就为弧线锥齿轮的制造开辟了广阔的前途;使得苏联的各种企业,都广泛采用了这种齿轮传动。 但是这种方法的原理和计算根据,对於一般的苏联机械工作者来说,也是迫切需要了解的。因此,苏联“机床与工具”编辑部,应读者的要求,特请528型弧线锥齿轮切齿机的设计者B.H.凯特令斯基同志用最易懂的说法,解释这种齿轮切削方法的基本原理和装置调整的计算方法。文中所介绍的数据多是崭新的,方法都是最近的,而且有很多是他自己创造的。 本刊为了适应读者的要求,特请对这方面有修养的曹存昌工程师将已发表的四篇文章译出,陆续介绍给读者,希望对于我国的弧线锥齿轮的制造事业有所帮助。 相似文献