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1.
提出了一种新型3D打印废料回收及混料装置。首先,进行了总体方案的设计,采用模块化方案,确定该装置主要由破碎机构、混料机构以及熔融挤出机构组成;其次,综合考虑装置整体尺寸及热塑性塑料特性,对以上 3 部分分别进行了结构设计及部件选取,并对主要参数进 行 了 计 算;最 后,使 用 Hypermesh软件对主要部件动刀架、定刀架及其刀具进行了有限元分析,验证了动刀、定刀均符合强度要求,进而验证了该装置运行过程的可靠性及稳定性。  相似文献   
2.
针对基于PC 的工程图学虚拟模型库在使用空间和时间的限制,论文对用 于工程图学移动虚拟模型库进行了研究。设计了模型库系统结构,分析研究了智能手机的操 作系统,选择了虚拟模型库的开发及运行平台。通过分析Direct3D Mobile 中Mesh 类的图元 绘制方式、数据需求和VRML97 的数据格式,设计了VRML 的文件解析类,实现了移动设 备上的VRML 模型的3D 浏览器,实现了基于智能手机的工程图学虚拟模型库的设计。该 系统提高了虚拟模型库的实用性,成功地拓展了虚拟模型库的使用空间和时间。  相似文献   
3.
通过建立风光塔式发电装置风道的三维模型,运用ICEM CED划分网格,FLUENT软件进行数值分析,采用其中的RNG k-epsilon湍流模型,对风道内的速度场、压力场等进行模拟,得到了风道内的风速分布及压力分布的具体情况。模拟的结果显示风速达到了40m·s~(-1)以上,压力沿着流道入口到出口迅速降低,湍流动能在临近出口处最大。  相似文献   
4.
充绒机是将羽绒按照要求精确地从容器充灌到被服中的一种具有自动化和智能化的机械电气设备[1].其集传感器技术、过程控制技术及机械制造技术于一身,可实现定量输送和精确填充等功能.本文根据羽绒的特性,提出了1种新型的充绒方法,有效地避免了称重传感器带来的不便,利用时间延时控制测量羽绒的量.通过测量的数据求解函数关系,由方程控制阀门的开闭,最终实现了对羽绒服和玩具等物品的精确填充.该方法方便、快捷,结构简单,产品设计合理,误差低,有效地提高了生产效率.  相似文献   
5.
针对基于PC的工程图学虚拟模型库在使用空间和时间的限制,论文对用于工程图学移动虚拟模型库进行了研究。设计了模型库系统结构,分析研究了智能手机的操作系统,选择了虚拟模型库的开发及运行平台。通过分析Direct3D Mobile中Mesh类的图元绘制方式、数据需求和VRML97的数据格式,设计了VRML的文件解析类,实现了移动设备上的VRML模型的3D浏览器,实现了基于智能手机的工程图学虚拟模型库的设计。该系统提高了虚拟模型库的实用性,成功地拓展了虚拟模型库的使用空间和时间。  相似文献   
6.
对连杆机构的运动进行分析,提出一种在智能手机中实现连杆机构运动的解决方案,通过读取模型文件,在手机中实现对机构的运动控制,并直观地显示任意状态下连杆机构的运动状态.运用机械原理和矩阵理论相关知识,对模型进行坐标转换,找出运动规律.根据VRML节点坐标特点编程实现连杆机构运动,同时可以根据杆的轨迹、位移等分析其运动特性,从而更好地进行机构和造型设计,实现手机上复杂机构的运动模拟和虚拟装配,对进一步提高产品质量与装配效率具有重要的意义.  相似文献   
7.
为得到一种散热效果较好的电子箱,运用CFD数值模拟从结构和风机流量两个方面对电子箱进行了设计优化。首先通过仿真对比选择带有折流板的新型电子箱,该结构的箱体相较于无折流板的箱体散热性能好;其次综合考虑电子箱工作性质、节能、经济等因素,为该箱体选用散热流量为300m~3·h~(-1)的风机;最后用实验验证了仿真数据的准确性,为电子箱散热性能的研究提供了数据支持与理论依据,同时为电子箱结构的放大和实际运用奠定了基础。  相似文献   
8.
碳纤维与碳纳米管形成的多尺度复合增强体不仅有助于复合材料界面结合有效传递载荷,同时有益于性能及寿命的提高。从物理和化学两个方面,综述了化学气相沉积、化学接枝、电泳沉积、表面涂层、浸渍法这5种主要的碳纤维与碳纳米管界面结合方法、重要因素及优缺点,同时对其性能的提高进行了总结与展望。指出了限制其规模化应用的原因,阐述了探索简单、可控、有效、规模化的新型碳纤维与碳纳米管的结合方法将是实现碳纤维复合材料的性能定制化研究的未来方向。  相似文献   
9.
碳纳米管作为一种战略新型碳材料以其独有的高强度、高导热、高导电等诸多优异性能,可应用于航空、电子器件、新能源汽车等国防军事及民生领域,而限制其广泛应用主要受制于高质高产制备。流化床反应器作为制备碳纳米管的核心部件,研究其内碳纳米管制备过程的流态化技术已愈发重要。综述了从碳纳米管的制备技术、生长机理及操作条件对其制备过程的影响到不同流化床内碳纳米管的流态化研究等这一系列围绕宏量制备碳纳米管的技术,提出了反应器内碳纳米管流态化特性研究中存在及未解决的问题,为将来更详细深入地研究碳纳米管的流态化技术提供了指导与方向。  相似文献   
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