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本文用三维有限元——数学规划方法,分析了窄斜齿轮在误差条件下的三维接触状况,包括压力角误差、螺旋角误差、基节误差、齿轮修形、以及由于齿轮支承变形引起的啮合误差的影响,进一步分析了误差存在时载荷大小对接触状态的影响。通过计算得到各种情况下的齿面载荷分布和齿轮副的振动激励——传动误差,为斜齿轮传动的动、静强度分析提供了可靠的依据。
方宗德, 沈允文
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空间微重力环境中,由于重力基本消失,表面张力等次级力发挥主要作用,流体行为与地面迥异,因此有必要深入探究微重力环境中的流体行为规律和特征.板式贮箱利用板式组件在微重力环境中对流体进行管理,从而为推力器提供不夹气的推进剂,这对航天器精确进行姿态控制、轨道调整具有重要意义.板式组件中常包含成一定夹角的平板结构,比如蓄液叶片之间.本文研究了微重力环境中成一定角度平板间的表面张力驱动流动问题,考虑了液体与壁面的动态接触角、对流引起的压力损失、黏滞阻力、液池内弯曲的液面等因素的影响 ...
吴笛 +4 more
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针对运行复合绝缘子表面的憎水性特点,提出憎水性测量的新思路并分析了现有标准所规定测量方法的局限性。准确地进行运行复合绝缘子憎水性测量的前提条件是表面状态应该与运行时一致;由于表面粗糙度的影响会导致静态接触角法和动态接触角法在运行复合绝缘子表面测量结果重复性差;后接触角试验后的残留水量可以作为新测量方法进行深入研究;表面张力法不适合用在运行复合绝缘子表面;WC喷水分级法可实现运行复合绝缘子憎水性的在线测量,但进行在线测量时需要注意对憎水性的周期性数据变化的处理;表面粗糙度可作为憎水性测量客观判定依据 ...
袁田 +4 more
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研究了真空断路器机械特性的在线监测方法。采用角位移传感器间接测量动触头的行程曲线,有效解决了直线位移传感器安装困难和高电位隔离的问题;通过监测操作过程中的振动信号,得到了在线状态下动静触头的关合和刚分时刻;用霍尔电流传感器监测分合闸线圈电流,配合动触头位移曲线,得到反映真空断路器机械特性的多个特征参量。
孟永鹏, 贾申利, 荣命哲
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本发明提供了一种控制气液动态测试装置中压力的方法,通过动态测量装置来获取当前压力,再利用压力确定与流量的关系,进而通过控制流量来满足目标压力。本发明通过对微米尺度的毛细管导内的气液两相流动过程的流量控制,进而实现了对测试液体压力大小的控制,从而为低毛管数、低邦德数状态下获取精确的动态接触角提供了基础 ...
姬莉莉 +6 more
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本发明提供了一种微米毛细管通道中气液相界面的接触角测量方法,本发明利用动态测试装置实现了对微米尺度的毛细管导内的气液两相流动过程的压力或流速的控制,首次实现了在低毛管数、低邦德数状态下的动态接触角测量。第一次采用了基于图像处理方法的接触角、相界面速度的测量,极大提高了数据处理的效率及测量精度。本发明还提出了多种控制两相流动过程压力控制、电动平台速度控制的算法 ...
姬莉莉 +6 more
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GBC—35A型手车式高压开关柜之类的设备中,手车动、静触头在工作位置的插接情况,直接影响其工作。现有的开关柜的装配结构不便于运行和检修人员观察、监视。当手车推入后,如发生插头不到位、触头接触不良等情况时,不易被发现,因此很容易造成停电或设备损坏事故。 本文介绍的一种观察装置,是以平面镜反射成像来实现及时观察触头插接情况的。本装置包括镜面、固定镜面的框架、支持框架的支架、固定支架的联接部件等几部分。 本装置在框架与支架间为活动联接,并设有分别与二者相连的位置调节部件。利用螺纹顶杆 ...
李海峰
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针对深水钻井隔水管快速连接接头在复杂环境载荷作用下容易发生强度破坏的问题,采用ANSYS软件建立了双卡簧式快速连接接头有限元计算模型,并结合隔水管在波流耦合作用下的整体瞬态动力响应结果对其进行强度分析,研究了接头结构参数对其强度的影响规律。分析结果表明,隔水管快速连接接头最大应力出现在外接头和上卡簧接触的下部位置,最大应力可达255 MPa,满足结构强度要求;双卡簧受力情况为上卡簧受力比下卡簧普遍要大,另外,双卡簧在顶部和右下角处容易产生较明显的应力集中现象。左端面倾角 ...
庹鑫 +4 more
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研究室温硫化(room temperature vulcanization,RTV)硅橡胶涂层染污后憎水性迁移及其影响因素对RTV的应用具有指导意义。笔者以盐和灰的混合物模拟现场污秽,通过静态/动态接触角法表征憎水性,研究了迁移时间、温度、湿度、盐类型、灰类型、盐密、灰密对RTV涂层憎水性迁移速度的影响。结果表明:随着迁移时间的增加憎水性逐渐变好,迁移完全样本的接触角大于洁净样本;随温度增加迁移速度变快,且温度越高速度增加越快;随相对湿度增加迁移速度减慢,迁移所需时间非线性增大;ZnSO4迁移速度最快 ...
徐志钮 +5 more
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本发明提供了一种控制气液动态测试装置中相界面位置的方法,通过可控制压力和微流动芯片移动速度的动态测试装置,通过计算电机转速来控制移动座速度,进而控制微流动芯片的速度,通过流量来确认相界面的移动速度和方向,从而与微流动芯片的控制实现联动,保证相界面的观察位置不变。本发明通过对微米尺度的毛细管导内的气液两相流动过程的流量控制、电机速度控制,进而实现了对测试液体形成的相界面位置的控制,从而为低毛管数、低邦德数状态下获取精确的动态接触角提供了基础 ...
姬莉莉 +6 more
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