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991.
分布源边界点法在声场全息重建和预测中的应用   总被引:15,自引:1,他引:15  
提出了以分布源边界点法作为声场的全息变换算法,建立了基于分布源边界点法的声全息重建和预测的数学模型。与基于边界元法的声全息重建和预测模型相比,此法避开了变量插值、数值计算和奇异积分的处理,具有计算速度快、计算精度高、计算稳定性好和简单易懂等优点,因此在工程实践中有着广泛的应用前景。  相似文献   
992.
智能制造技术是利用计算机模拟制造业领域的专家分析、判断、推理、构思和决策等智能活动并将其与智能机器有机结合,以实现提高生产效率的制造技术。随着互联网时代的带来,智能制造技术所具有的优势日益凸显,将其应用在工业生产中已经成为时代发展的一种主流趋势。本文将从智能制造系统结构、应用优势、推广使用的关键问题3方面展开研究,为其更好的应用提供帮助。  相似文献   
993.
蘇聯車工瓦庫洛夫創造了弧形切斷刀,應用這種切斷刀,可以提高切斷工序的切削速度,因而提高了劳動生產率。瓦庫洛夫的弧形切斷刀,是用高速鋼作成,它的幾何形狀如圖1。這種弧形切斷刀比標準切斷刀優越的地方是,因為刀刃是弧形的,所以增加了刀刃的長度,加强了散熱能力。同時,所形成的切屑是弧形(如圖2),而且可以很方便的流出,因而改善了切斷刀的工作條件。  相似文献   
994.
现将我厂一种新颖、直观、实用的轴类零件上键槽对称度的测量检具推荐给同行。 见图1。件11为检具体,垫13及M4螺母15使两个平行轴14及其上的轴承在检具体11上定  相似文献   
995.
M6020工具磨床及其更新产品(2 M9120型)在机械制造行业除广泛用于加工刀具外,也在小批、多品种生产中,用作外圆磨削。此外,在单件、小批生产的光学车间,还可用于透镜定心磨边。由于 M 6020机床的主轴精度不高,(出厂精度为5μm,实际使用时,主轴径向跳动达 0.01 mm),而近代许多精密光学镜头的成像分辨率几乎达到衍射极限,它对透镜偏心差[透镜外圆轴线相对两球面球心连线(即光轴)的偏差]要求达到微米级。因此要求磨床主轴回转精度在 1μm之内。但现有的磨边的机床难以达到上述要求。为此,我们对M 6020万能工具磨床进行了精化与改装,用静压技…  相似文献   
996.
一种新型的空心滚柱轴承,目前由美国ZRB轴承公司研制出来,并越来越引起人们的注意。该轴承的设计主要用以增加轴承的精度和刚度,同时在高速工作时降低轴承的磨损。 空心滚柱轴承的最大特点是滚柱为空心,这与实心的球轴承和实心的滚柱轴承不同。虽然这种轴承的设计看起来并不复杂,只是由简单的圆管零件组成滚柱,但它的工作过程却是很复杂的。它的设计依据是  相似文献   
997.
当地震动模型为过滤白噪声时,通过频域有理分式积分,求完全二次型组合(complete quadratic combination,CQC)振型相关系数的闭合表达式将变得困难和不实用.本研究提出将传递函数转化为状态空间方程,通过求解Lyapunov方程得到振型相关系数的方法,且通过用Kanai/Tajimi模型验证了方法的有效性.该方法可推广到常见的过滤白噪声地震动模型,避免了频域有理分式积分闭合解的冗长公式,计算量小,可靠性好,是精确解.  相似文献   
998.
以HNO3/H3BO3/KMnO4为氧化插层体系制备低温可膨胀石墨,从HNO3用量、H3BO3用量、高锰酸钾用量、反应温度和反应时间等5个方面讨论了制备低温可膨胀石墨的最佳条件和物料配比。结果表明:制备低温可膨胀石墨的最佳反应温度为45℃,反应时间60min,石墨、HNO3、H3BO3、高锰酸钾的最佳质量比为3∶8∶1∶0.4,由此方法制得的石墨膨胀容积可达到228mL/g。该研究未使用任何含硫的试剂,因而制备的可膨胀石墨不含硫。  相似文献   
999.
在研究国内外已有循环流化床锅炉冷渣器的基础上,提出新型冷渣器结构模型,通过冷渣器内部的流动传热分析及模拟计算表明,新型冷渣器具有结构简单、传热和体积效率高、气固比小的特点,可很好地满足循环流化床锅炉的应用要求。  相似文献   
1000.
双圆弧谐波减速器共轭啮合区混合润滑分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了给轮齿啮合区的加速寿命试验提供理论依据,更好地指导产品优化设计,以某型号谐波减速器为分析对象,基于包络理论求出柔轮与刚轮的齿廓方程,分析了啮合点的曲率半径、卷吸速度以及啮合区受载情况,综合考虑啮合区的宏观几何、真实表面粗糙度等因素,建立了柔轮与刚轮啮合区的混合润滑模型,通过分析润滑区膜厚比、摩擦因数等参数,定量研究了转速和温度对润滑性能的影响.结果表明:转速越高,平均油膜厚度和膜厚比越大,接触载荷比和接触面积比越小,润滑性能越好.当转速高于2 200 r/min时,啮合区由边界润滑变为混合润滑,接触载荷比和接触面积比较50 r/min时减小90%以上,摩擦因数减小一半以上,将转速控制在2 200 r/min以上有利于改善润滑状况;随着啮合区温度的升高,平均油膜厚度和膜厚比逐渐减小,接触载荷比和接触面积比逐渐增大,润滑状况逐渐变差.温度为60℃时,摩擦因数较10℃增加一倍以上,接触载荷比和接触面积比增加一倍以上,需严格控制谐波减速器工作温度在60℃以下.  相似文献   
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