摘要:本文找到了用单金刚笔修整成形砂轮时,金刚笔磨损不影响修形精度的三条件,分析了靠模四杆机构修整器不能保持精度的原因,证明了我校提出的修整器基本能保持精度稳定,从而解决了单金刚笔修整器的一个关键问题。
摘要:本文采用电子计算机研究了砂轮修形精度、调整精度及磨齿工艺因素对齿形精度的影响,找到了成形磨齿的精度规律。本文还提出了一种利用调整砂轮位置来提高精度的方法,生产证明了其有效性。
摘要:本文在建立了异步电动机(以下简称电机)的有功损耗和当量总损耗的二次型计算公式的基础上,指出了电动机容量的传统选择方法不能有效地节能的问题,提出了按节能原则选择电机容量的四种方法(最高效率法,最高能量利用率法,最高当量效率法,最高当量能量利用率法),这些方法能综合考虑有功损耗和功率因数的影响,能处理各种复杂的变负载运行情况,从而选出运行损失最小的电机,有效地节约能源。
摘要:本文采用Malvern的线性超应力模型和Wood等人的特征线处理方法得到加载区一维塑性波的数值解并与Bell的实验进行了较为广泛的比较。所得结果与实验位符合较好。本文还证实了线性超应力模型可以予测实验条件下等应变区的存在,给出了铝和铜的速率灵敏系数K的建议值,讨论了铝的K值的普适性等问题。
摘要:基于一种位错动力学模型建立了非弹性应变率偏张量第二不变量与应力偏张量第二不变量之间的函数关系,由此给出一种粘塑性本构方程。确定了方程中的参数。计算了材料Ti—50A在准静态及中等应变率时的几种应力应变曲线。与已有的实验资料相比,初步计算给出令人满意的结果。
摘要:本文在文献[1]的基础上,将子结构缩减阻抗综合法推广应用于任意复杂结构的受迫振动,并提出了结构综合阻抗矩阵的再缩减,从而把求解方程的阶数进一步聚缩到等于结构激励域的自由度数这一最小尺度。与此同时。本文还编制了一个计算结构动力响应的通用程序;在模型上的计算结果与实验结果吻合很好。
摘要:本文用连续应力——应变折线来拟合真实应力——应变曲线,根据平面应变和体积不可压缩假设,从全量理论导出了宽板弹塑性弯曲的三维应力和外力矩的解析公式,并根据求得的外力矩,计算了弹复后的中性层半径。与幂强化或刚线性强化(包括理想刚塑性)导出的解相比,本解析法明显地提高了计算精度。
摘要:本文针对目前低速重载轧机齿轮座在采用双斜齿还是单斜齿轮上的不同看法,按照国家首颁标准“渐开线园柱齿轮承载能力计算方法(GB3480—83)”,用罚函数优化方法,对济南钢铁厂2300中板轧机的750轧机齿轮座的啮合参数进行了优化设计。并对轧机齿轮的润滑作了一些探讨。计算结果可供设计新齿轮座时选用。同时为在微机上实现齿轮传动设计的电算及优化提供了程序。
摘要:最小割集是电力系统可靠性计算中一种常用的方法,寻求最小割集的方法很多。本文介绍的是一个以“家族树”为基础寻求最小割集的新方法。这种方法简单,能适用于人工或计算机计算。
摘要:本文把等效磁荷法引伸到各极静态磁多极场的计算中,并用等效磁荷所对应的标势把它们表示出未,从而比同极矢势形式所对应的张量阶数降低一阶,在某些情况下可很大程度地简化运算。在辐射场中,利用磁矩元(?)和电荷元所对应的电四极矩张量(?),一开始就把磁多极辐射和电多极辐射分离开来,得到了纯磁多极辐射场计算的一般公式,利用该式可很方便地进行各极磁多辐射场和电多极辐射场的等效对称代换。
摘要:本文在分析冲击激振试验及数据处理原理的基础上,对目前这方面存在的几个问题进行了讨论,并对试验条件和数据处理中各种参数的选择,作了较为详尽的论证和说明。
摘要:滚子摆动从动杆盘状凸轮机构在工业中应用很广,长期以来都认为这种凸轮机构也与直动从动杆盘状凸轮机构一样,其压力角必随基园半径增大而减小,并由此得出设计方法。本文用具体数据和有关公式证明了上述结论的局限性,提出了衡量该种凸轮机构最小尺寸的正确观点,并由此得出正确的设计方法和编制出可行的设计程序。
摘要:机构最优化综合欲发展成为机构学领域的一个分支,对于体现最优化综合全过程的三个主要方面——数学模型、优化方法及计算机程序——进行统一体系的工作是必须的。笔者试从平面铰链四杆机构运动学最优化综合的目标函数问题始做探讨。 本文以各类运动构件的位移矩阵作为算子、以结构偏差为优化准则提出结构偏差表达式及其函数逼近处理,用它们作为目标函数的构成单元来导出各类基本综合问题的目标函数及相应的设计变量。
摘要:通常,灰铸铁的超声波检测是非常困难的。本文提出了灰铸铁超声波检测的应用条件和一些新观点,从而产生一套实用的灰铸铁超声波检测方法,并且应用于我们的园盘状、厚度为30mm左右的灰铸铁另件。通过选用合适的灵敏度进行分级扫查,按照自制的不同材质的参考试块和当量缺陷参考试块,采用多次底面回波衰减法、另件棱边回波衰减法,动态波形图和半声程概念等,以确定缺陷的特征。并经实物解剖加以验证。因而使本来承载能力可靠性很差但又价廉的灰铸铁另件,能适用于可靠性要求较高的场合,从而取得经济效益。