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121.
本文主要介绍了轴类薄壁零件API螺纹加工的全过程,阐述了API螺纹的特点,加工过程中遇到的问题及解决方法、振刀具纹的控制及不完整螺纹的首扣加工进行了分析和阐述。  相似文献   
122.
正碳纤维基准尺固定装置,它涉及一种基准尺固定装置,以解决现有装置安装和拆卸复杂、耗时以及碳纤维基准尺固定不稳定的问题。该装置包括凹槽托、两个连接块、多个第一粘扣、多个第二粘扣、两个第三粘扣、多个第四钩扣、两个第一毛扣带、两个第五钩扣、两个第二毛扣带和多个连接板;多个连接板均垂直设置,并组合成一个组合体,凹槽托及两个连接块均设置在组合体的上端面上,两个连接块与凹槽托的相邻侧面  相似文献   
123.
OLED微显示像素驱动电路中,由于较小的存储电容和开关MOS管关态漏电流的影响,导致其存储电压和亮度不稳定.通过分析影响关态漏电流的主要因素,提出了一种多开关管串联和存储电容拆分相结合的办法以减小关态漏电流,并设计了一种含有两个开关管和两个存储电容的像素电路,该电路将关态漏电流由大于3 pA减小为0.4pA,存储电压和亮度稳定性得到了很大的改善,小亮度时一帧的亮度变化仅为0.18 cd/m2.电路可实现的最小OLED驱动电流为25 pA,像素亮度范围为1.82~217.37 cd/m2.  相似文献   
124.
基于数字露头模型的碳酸盐岩储集层三维地质建模   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了更客观地认识碳酸盐岩储集层的宏观分布和空间结构,提出一种基于数字露头模型的碳酸盐岩储集层三维地质建模方法。以传统露头地质研究工作为基础,采用先进的数字化仪器对露头面进行三维数字化,建立数字露头模型,并进行地质分析,提取关键层面和地质信息(岩相、孔隙度、渗透率和声波速度等),然后根据三维露头地质信息,利用建模软件建立三维露头储集层地质模型,应用于地下储集层研究中。基于数字露头模型建立了四川盆地西北部地区鱼洞梁剖面三叠系飞仙关组鲕粒滩储集层三维地质模型,模型更真实地反映了岩相、孔隙度和渗透率展布及其之间的关系,为具有相似地质条件储集层的地震资料解释和储集层预测提供更可靠的依据。  相似文献   
125.
为了快速解决链条扣和链上推进器的更换维修工作,设计其辅助维修的夹具装置.该维修夹具结构简单,主要由两个爪杆、两个杆端关节轴承和一根螺杆构成,两个爪杆通过螺栓的活动连接实现旋转运动.螺杆与爪杆之间通过杆端关节轴承连接,利用杆端关节轴承将螺杆的直线运动转化为爪杆的旋转运动,通过有限元分析论证该维修夹具的可靠性.应用结果表明:使用该夹具可有效降低维修时长和人工劳动强度,可为提高设备生产效率提供支持.  相似文献   
126.
申志明 《安徽建筑》2013,(3):145-146,169
文章通过一工程实例,具体论述了大跨度连续梁的支架设计过程,并对其计算的过程作了较为详细的介绍。  相似文献   
127.
《化工设计通讯》2016,(1):97-99
基于电容法测量相含率、速度的多相流量计已在油田投入使用,研究发现电容电极尺寸可直接影响测量精度,且目前国内尚未见以电容电极技术进行段塞流动参数的测量。为优化电容电极,采用COMSOL对电容电极尺寸进行了仿真,结果表明,厚度0.1mm,张角150°,宽20mm,加保护电极与屏蔽层的电极具有最优测量效果;利用两组优化的电容组以互相关法获得了液塞速度、液塞长度、液塞频率参数,得到滑脱系数:当Fr≤3.5时,C_0=0.83,当F_r≥3.5时,C_0=1.28,平均液塞长度为21.7D,同时拟合了Strouhal数随XL的变化的关联式。  相似文献   
128.
临东区块为复杂断块油藏,近几年由于套损、转大修、出砂等原因造成长关井数日益增多,导致了大批的生产井闲置废弃的同时也严重影响油藏开发效果,为了减少目前由于长关井造成的资源浪费,我们提出对断块长关井进行治理的建议,以期提高油井利用率,从而进一步改善开发效果,提高采收率.  相似文献   
129.
关断气流断电振打技术能有效减少电除尘器二次扬尘、提高收尘效率。为了保证在关断后电除尘器内流场的重新分配依然可满足设计要求,采用CFD模拟的方法对其内部流场进行模拟及优化,即在烟道内设置活动挡板门,通过CFD模拟确定关断不同室时各挡板门的开度。结果显示:在进行关断隔离振打时,关断不同室后,其余各室的流量分配依然可满足设计要求。模拟结果可为电除尘器的设计提供参考。  相似文献   
130.
旋扣钳是轨道式铁钻工的重要组成部分,其受力和运动特性对整机性能有重要影响。提出一种新型轨道式铁钻工旋扣钳,建立旋扣钳力学模型,利用ADAMS软件对其进行力学特性分析。随后,利用机构的结构分析与综合方法对旋扣钳关键铰点进行运动学分析。研究结果表明:旋扣钳在旋扣过程中的接触力与驱动力均在允许范围内,证明旋扣钳结构设计的合理性;建立旋扣钳关键铰点的位移方程、速度方程以及加速度方程,继而得到偏转角α2的活动范围为5°~76°、α3的活动范围为14°~85°以及α4的活动范围为0°~65°。  相似文献   
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