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巨型转动构件高精度静平衡方法的研究 被引量:9
1
作者 朱世强 林建亚 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期12-16,共5页
提出了高精度测量巨型转动构件偏心质量的两个方案。由于采用了静压支承原理 ,这两个方案都可以使质量达数百吨的转动构件处于无摩擦的悬浮状态 ,从而克服了刚性支承方式下摩擦力对平衡精度的影响 ,具有很高的灵敏度和平衡精度。介绍了... 提出了高精度测量巨型转动构件偏心质量的两个方案。由于采用了静压支承原理 ,这两个方案都可以使质量达数百吨的转动构件处于无摩擦的悬浮状态 ,从而克服了刚性支承方式下摩擦力对平衡精度的影响 ,具有很高的灵敏度和平衡精度。介绍了两种方案的原理和具体结构 ,并对各自的特点进行了分析对比。 展开更多
关键词 转动构件 质量平衡 静压支承 静平衡 偏心质量
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用静压支承实现的大型转动构件偏心质量测量装置 被引量:2
2
作者 朱世强 葛耀铮 金波 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第z1期36-37,49+5,共4页
介绍大型转动构件偏心质量的一种新型测量装置 ,该装置采用静压支承原理 ,具有数百吨的支承能力 ,又可以使被测构件处于“悬浮”状态 ,克服了传统测量装置中刚性支承摩擦的影响 ,从而极大地提高了测量精度。介绍了该装置的原理和结构 ,... 介绍大型转动构件偏心质量的一种新型测量装置 ,该装置采用静压支承原理 ,具有数百吨的支承能力 ,又可以使被测构件处于“悬浮”状态 ,克服了传统测量装置中刚性支承摩擦的影响 ,从而极大地提高了测量精度。介绍了该装置的原理和结构 ,并对装置的支承力和系统能耗进行了分析计算。 展开更多
关键词 静压支承 转动构件 偏心质量 测量装置
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Pro/ENGINEER对构件转动惯量的求取
3
作者 张洁 刘银华 《电讯工程》 2002年第4期23-24,共2页
本文对用传统的计算方法及用Pro/ENGINEER对构件转动惯量的求取进行对比,它高效、精确;极大地解决了在工程设计中的烦琐计算。
关键词 PRO/ENGINEER 构件转动惯量 负载惯量匹配 工程设计 计算机 软件
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基于带电安装的驱鸟器绝缘工具设计与实现
4
作者 孙晓 尹梅琪 +2 位作者 李光强 赵德升 王靖靖 《集成电路应用》 2024年第3期164-165,共2页
阐述实现驱鸟器安装的作业工具设计方案。应用结果显示,利用优化磁条与绝缘杆的焊接紧固度、增设一根绝缘棒等形式,可提高驱鸟器安装作业便捷性,减少配电网停电频率。
关键词 转动构件 驱鸟器 支撑杆 绝缘工具
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翻转构件结构参数确定与选择的模板辅助设计方法
5
作者 曲贵元 《机械设计》 CSCD 北大核心 1989年第2期39-40,共2页
本文介绍一种模板经验设计和选择翻转构件的支承点、控制点的方法。此法具有使用简单、方便的特点。对于精度不要求很高的构件设计,也有一定的应用价值。
关键词 翻转构件 转动构件 模板辅助设计
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关于机械传动效率的研究
6
作者 蒋钧 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 1990年第3期85-92,共8页
对广义传动比提出新的定义概念,并用π及π°表示。导出了机械传动效率的普遍式η_(ab)=(π°_(ab))/(π_(ab))。用此公式对齿轮啮合进行研究,得到输出功A的表示式 A=T_a integral from n=A to R[(1-(1/R_a±1/R_b)·si... 对广义传动比提出新的定义概念,并用π及π°表示。导出了机械传动效率的普遍式η_(ab)=(π°_(ab))/(π_(ab))。用此公式对齿轮啮合进行研究,得到输出功A的表示式 A=T_a integral from n=A to R[(1-(1/R_a±1/R_b)·sinμ/cos(α+μ)·1]dφ。 展开更多
关键词 机械传动 传动比 广义传动比 平动构件转动 转动构件平动化 速度π量 等力理想机构
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谈谈挤压泵的设计 被引量:1
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作者 杨家林 《建筑机械》 1998年第7期10-11,9,共3页
谈谈挤压泵的设计浙江大学热能工程研究所杨家林1前言由于挤压泵在输送高浓度、高粘度液固浆料方面具极佳适应能力,并以其结构简单,维护方便,适用性广等优点,除建筑以外,已在国内的化工、煤炭、冶金及轻工食品行业相当规模地开始... 谈谈挤压泵的设计浙江大学热能工程研究所杨家林1前言由于挤压泵在输送高浓度、高粘度液固浆料方面具极佳适应能力,并以其结构简单,维护方便,适用性广等优点,除建筑以外,已在国内的化工、煤炭、冶金及轻工食品行业相当规模地开始应用。所以,如何规范设计思想,优化... 展开更多
关键词 挤压泵 设计 结构 排量 传动系统 转动工作构件
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瞬心法解题之研究
8
作者 陈军华 《浙江农村技术师范专科学校学报》 1998年第1期36-42,28,共8页
速度瞬心是两构件相对速度为零的重合点,即两构件绝对速度相同的重合点。因此,两构件的相对运动,在任一瞬时,都可看作绕瞬心的相对转动,当瞬心为绝对速度瞬心时,运动构件上任一点绕瞬心转动的速度为绝对速度,且可由该点的绝对速... 速度瞬心是两构件相对速度为零的重合点,即两构件绝对速度相同的重合点。因此,两构件的相对运动,在任一瞬时,都可看作绕瞬心的相对转动,当瞬心为绝对速度瞬心时,运动构件上任一点绕瞬心转动的速度为绝对速度,且可由该点的绝对速度求出该运动构件的绝对角速度,如图1所示;当瞬心为相对速度瞬心时,构件上任一点绕瞬心转动的速度为相对速度,且可由该点的相对速度求出两运动构件的相对角速度,如图2所示。 展开更多
关键词 构件转动 速度瞬心 平面机构 少杆机构
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On the non-synchronous rotation of binary systems
9
作者 LI ZhiXiong HUANG RunQian WANG ShuMin 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2014年第6期1194-1200,共7页
During the evolution of the binary system, many physical processes occur, which can influence the orbital angular velocity and the spin angular velocities of the two components, and influence the non-synchronous or sy... During the evolution of the binary system, many physical processes occur, which can influence the orbital angular velocity and the spin angular velocities of the two components, and influence the non-synchronous or synchronous rotation of the system. These processes include the transfer of masses and angular momentums between the component stars, the loss of mass and angular momentum via stellar winds, and the deformation of the structure of component stars. A study of these processes indicates that they are closely related to the combined effects of tide and rotation. This means, to study the synchronous or non-synchronous rotation of binary systems, one has to consider the contributions of different physical processes simultaneously, instead of the tidal effect alone. A way to know whether the rotation of a binary system is synchronous or non-synchronous is to calculate the orbital angular velocity and the spin angular velocities of the component stars. If all of these angular velocities are equal, the rotation of the system is synchronous. If not, the rotation of the system is non-synchronous. For this aim, a series of equations are developed to calculate the orbital and spin angular velocities. The evolutionary calculation of a binary system with masses of 10M~ + 6Me shows that the transfer of masses and angular momentums between the two components, and the deformation of the components structure in the semidetached or in the contact phase can change the rotation of the system from synchronous into non-synchronous rotation. 展开更多
关键词 stars: rotation stars: evolution stars: binaries
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