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利用三维有限元方法建立层状复合凸轮与钢管的过盈装配模型,模拟过盈装配过程中凸轮等效应力的分布规律以及不同内层材料和内层厚度对凸轮装配内应力的缓解效果,并进行实验验证。结果表明:与45#钢内层材料相比,粉末冶金材料(Fe-Cu-C)具有更好的缓解应力效果,在过盈量为0.08 mm时,复合凸轮表面应力仅为前者的38%,实验验证表面应力为前者的40%,误差仅为5%,模拟与实验结果基本一致。利用该模型对复合凸轮的层状厚度进行了优化设计,内层厚度允许范围为1.75~2.25 mm,最佳厚度为2.05 mm。 相似文献
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机械力化学合成BaTiO3纳米晶TEM及HR-TEM研究 总被引:7,自引:1,他引:7
采用XRD,TEM及高分辨电子显微镜(HR-TEM),研究了高能球磨BaO,锐钛矿型TiO2混合粉体,机械力学法合成BaTiO3纳米晶的反应机制。研究表明:机械力的作用使混合物粉体粒度减小,晶格畸变,转变为无定形,具有较高的反应活性,提高固相反应的扩散系数,降低了活化能,从而使本该在较高温度进行的反应也可在较低的温度下进行,晶体形成经过成核和生长两个阶段,但生长到一定程度时达到动态平衡,合成的BaTiO3纳米晶体颗粒尺寸为10-30nm。 相似文献
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机械力化学合成CaTiO3纳米晶的研究 总被引:17,自引:4,他引:17
研究了采用高能球磨机混合粉磨CaO,TiO2的机械力化学变化过程,发现在一定操作参数(行星磨公转转速300r/min,自转200r/min)条件下,粉磨初期(2h)为无定形形成期,混合物颗粒粒度减小,晶格畸变,转变为无定形,并形成CaTiO3晶核;粉磨中期(2-10h)为晶粒生长期,CaTiO3晶粒长大;粉磨后期(10h以后)为动态平衡期,晶粒生长与粉磨引起的晶粒减小处于动态平衡,锐钛矿型TiO2能够转变为金红石型TiO2,具有较好的反应活性,XRD,TEM,FT-IR研究表明:混合粉磨CaO,TiO2可机械力化学合成CaTiO3纳米晶体,晶粒尺寸为20-30nm。 相似文献