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31.
为提高薄壁类零件外圆磨削的加工精度,利用液性塑料设计了一种薄壁类零件磨削夹具.对该液性塑料的外圆磨削夹具进行理论分析表明,薄壁套对薄壁类零件产生的径向膨胀应力(25.22 MPa)能够克服薄壁类零件外圆磨削所产生的摩擦力(200 N).利用Workbench软件对薄壁套的变形进行有限元分析表明,密封腔液性塑料的压强达到7.44 MPa时,液性塑料对薄壁套的外表面可产生101.78 MPa的径向膨胀应力.通过对套阀阀芯进行仿真和对螺塞拧紧力矩进行理论计算表明,拧紧螺塞所需的拧紧力矩为2.58 N·m,套阀阀芯的最大变形为0.002 1 mm,最大应力为25.22 MPa,最大应变为0.000 13 mm.对夹具进行可靠性分析表明,其应力可靠度为100%.以上结果表明,本文设计的基于液性塑料薄壁类零件磨削夹具安全可靠,可用于磨削加工薄壁类零件. 相似文献
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1 前言 1995年,我厂在搞活国有企业的新形势下,抓住机遇,大力发展,积极转换企业运行机制.6月份,在全厂实行了制造成本责任制。我氯碱车间在降低氯碱生产成本过程中,特别在降低电解直流电耗(占总成本70%左右)方面,花大力气,加强了管理措施和技术改造,取得了较好的成绩。 在这里把我们取得的一些经验介绍如下。 降低电解直流电耗,要从诸多方面着手,从细微处出发,既要加强日常管理,又要不断更新改造,既要积累经验,又要学习先进技术,通过简单的计算,我们知道,电解槽在46000 A电流下运行,若槽电压下降0.1V,则每天可节电110.4 kW·h,由此可见,在降低电解直流电耗上下功夫是很重要的。下面从几个不同的角度和途径进行论述。 相似文献
33.
应用平面热源法分析江水位升降期北江石角段堤基内地下水实测温度场,以判断基岩中断层的位置,产状和渗透性,并认为断层的强透水通道,是造成洪水期堤基渗漏的重要原因。 相似文献
34.
本文叙述了燃料元件厂可燃合铀废物γ扫描装置系统软件的研制成果。较详尽地分析了软件的结构、用户界面、能谱获取和数据处理以及刻度曲线的实现方法。刻度实验和工厂的实际运行表明,系统的研制成功既为工厂提供了现场使用的原型装置软件,也为开发元件制造厂和后处理厂其他无损分析装置的系统软件打下了基础。 相似文献
35.
介绍了软交换技术及其优点,根据电力通信网的现状及今后发展要求,阐明了将软交换技术引入电力通信网的意义和采用软交换技术构建的下一代电力通信多业务平台的可行性. 相似文献
36.
本文针对武夷学院工程制图课程在机械设计制造及其自动化专业的设计方向的开展情况,根据学生脱离课堂的个人动手能力较差,提出相应的对策,达到提高学生动手能力目标;针对现有的实验教学大纲,进行改进,提出新型教学大纲,添加综合性设计应用实验课程;利用VR技术免费在线课程,帮助学生提高空间想象理解能力;对于空间想象能力较差及低年级自主学习较强的学生可以利用网络课堂主动学习工程制图相关实验课。 相似文献
37.
淮河、黄河两大河流相继于1851年和1855年大改道,2000多年的漕运走到尽头,水利面临前所未有的困局,也走到了历史转折点。本文以筛选出的具有标志意义的事件,从社会和自然因素各层面,对中国水利从古代到现代的转折作出时间定位;并指出古代国家水行政管理的核心架构,随着20世纪初期漕运体系的解体走向终结。自19世纪中叶至1920年代,河口海岸水道管理事权的旁落,到长江、黄河、海河、珠江流域机构的成立,形成了现代水利起源和早期发展的基本脉络。以1930年代的统一水政为标志,中国现代水利完成了奠基。 相似文献
38.
为提高薄壁类零件的加工精度,利用蛇形弹簧受轴向力产生径向膨胀而夹紧零件的原理设计了一套薄壁套筒类零件磨削夹具.对夹具中的螺栓拧紧力矩与蛇形弹簧的轴向力之间的关系进行研究显示,当蛇形弹簧所受轴向力为5 000 N时,螺栓所需拧紧的力矩为309.46 N·m.利用Workbench软件对夹具中螺栓拧紧力矩(309.46 N·m)的工作状态进行有限元分析表明,夹具所使用的材料可满足其性能要求; 蛇形弹簧应力集中处为Φ25轴径处,蛇形弹簧过盈配合处(Φ36内径)胀紧变形为0.007 mm,最大应变为0.000 51,最大应力为101.79 MPa; 蛇形弹簧膨胀接触处为套阀阀芯变形最大处,最大径向变形量为0.002 1 mm、最大应力为25.22 MPa、最大应变为0.000 13.对夹具进行可靠性分析表明,其应力可靠度为100%. 相似文献
39.
40.
1 前言各类高层建筑基本采用桩基础,且桩常常入土至基岩,以高强度基岩为持力层。大直径人工挖孔灌注桩具有技术简单、质量稳定、成本较低的优点,因而自八十年代以来发展较快。对人工挖孔灌注桩的挖孔深度(即桩长)的控制,可以根据工程地质勘察结果,以某一固定的深度来控制。但由于岩土性质的不均匀性和基岩地质构造的复杂性,勘察报告不可能完全准确地反映地下情况,因而,深度控制法难以保证每根桩都达到设计的承载力要求。人工挖孔灌注桩在挖孔深度控制上,采用了力学指标控制法,即以设计的桩底基 相似文献