在线探伤设备在厚板部4.2米产线的应用
本文分析了中厚钢板内部缺陷的形成原因,选择了德国NDT公司的超声波探伤仪、扫描和耦合水及与行业标准相结合的缺陷评价软件,实现了缺陷分布的C扫描显示和缺陷分级。文中介绍了系统的基本原理、组成、功能和实现方法。
带有回转机构系统的功率流传递特性研究
本文将具有回转机构的系统作为复杂柔性耦合系统进行研究,采用子结构导纳法和模态综合法进行分析,并在结构声传递路径方面引入带有耦合项的六自由度多维柔性连接刚度矩阵.以齿轮箱类系统为特例研究了在齿轮边缘平面力的作用下,系统的功率流传递路径中各方向力之间的耦合关系,尤其是引起箱体横向振动的功率流传递特性.为该类系统的噪声振动控制提供了理论分析基础.
超声波探伤仪的应用
超声波探伤仪是使用一束纵波扫描被检工件,如遇到不同声阻抗介质的界面,便有声能反射回来,即缺陷信号或界面信号显示在检验装置的荧光屏上,以示其位置和当量大小。
基于射频技术的无线识别系统设计
本无线识别装置通过线圈耦合实现了阅读器对应答器预置信息的识别。应答器采用ASK调制方式,采用74HC14构成的环行振荡器作为载波发生器,用13.56MHz晶体滤波,载波频率稳定度高,整个电路采用3V电池供电,工作效率高。信息经编码后,作为调制信号,经线圈耦合发送。阅读器将接收到的ASK信号放大后,经二极管包络检波,送至数字恢复电路后,再解码。解码正确时,由单片机显示结果。整个电路结构简单,效率高,具有一定应用价值。
多工况耦合法兰连接结构密封性研究
法兰连接结构广泛应用于工业生产领域,法兰处若发生泄漏,会影响设备正常运行,严重时还会对人员造成伤害,对环境造成污染。由此,对法兰连接结构的密封性进行研究,具有重要工程意义和价值。以法兰连接结构为研究对象,利用Waters设计方法和有限元分析方法,对不同预紧装配顺序,以及压力温度载荷工况、机械载荷工况、振动载荷工况的密封性进行分析。研究结果表明,螺栓预紧装配顺序、压力温度载荷工况下不均匀预紧、机械载荷工况、振动载荷工况均会对法兰连接结构的密封性造成影响,不同工况下预紧力丧失为20%~80%。在工程应用中,采用顺序紧固方式,在升温降温工况下,系统管道中管端载荷及振动载荷均会造成垫片接触应力分布不均匀,严重时可能导致垫片泄漏。对此,可以采用螺栓交叉拧紧、高温环境螺栓热紧工艺、双叠防松垫片等措施进行预防...
液压支架综合测控系统的研究
作为煤矿井下“三机一架”设备之一,液压支架对确保煤矿井下综采作业的安全起着十分重要的作用。在液压支架支护作业过程中,由于综采的进行,煤矿井下巷道的地质结构和压力不断发生变化,对液压支架在支护过程中的支护状态、支架阻力等有不同的要求。现有的液压支架结构均采用了恒支撑结构,无法适应井下复杂的地质环境,给井下的支护安全造成了较大的安全隐患。提出了一种基于支架-围岩耦合理论的液压支架综合测控系统,能够对液压支架工作时的受力状态进行不间断监测和调整,从而使液压支架始终处在最佳的支护工作状态,极大地提升了液压支架工作时的安全性,延长了支架的使用寿命。
一种动态补偿算法的液压并联平台运动控制分析
液压并联机构运动耦合常常抑制其运动精度,针对液压并联平台的运动耦合现象,在液压并联平台运动学模型基础上,分析了多工况下液压并联平台的驱动特性,提出一种基于动态补偿算法的运动控制方法,对液压并联平台多工况驱动力矩进行控制目标优化,构建了以液压作动器为载体的液压并联平台运动控制试验环境,通过模拟多工况输入验证运动控制方法的可靠性,实验结果表明动态补偿算法能够满足运动目标的优化效果且快速提升液压并联平台的运动控制精
压缩冷凝机组吸气温度及吸气压力精确控制的研究
在依据第二制冷剂量热计法设计搭建的0.6~35kW制冷量全自动压缩冷凝机组性能测试系统中,通过优化量热器和管路设计并采用模糊自适应PID控制代替目前常用的PID控制,解决了系统测试冷量范围大P、I、D参数整定困难以及被控参数互相耦合导致吸气温度和吸气压力无法同时达到稳定的问题,实现了对制冷系统中吸气温度及吸气压力的精确控制,使参数控制精度满足标准JB/T9056—1999对压缩冷凝机组性能测试的要求,并给出了该系统模糊A适应PID控制的基本设计过程。
液压动力系统电液参数耦合机理研究
利用功率键合图的方法,从能量转换的角度分析了液压动力系统电液参数的耦合机理,并且推导了稳态运行时系统压力与动力源电流的数学关系,理论上说明在动力源电流信号中蕴含了液压系统压力变化信息,从而得出通过非嵌入式的电流信号的监测可获得液压系统的运行状态信息。在此基础上,利用MatlabSimscape对本文研究的液压动力系统试验台进行建模和冲击工况的仿真,同时进行相应可靠试验,仿真结果和实验数据均验证了理论分析的正确性,进一步证明了利用电流信号反映液压系统运行工况的可行性。
卷取机AJC装置机械液压耦合物理建模与仿真
简要论述了热轧卷取机AJC装置工作原理和液压伺服控制回路,得到了AJC装置控制系统方块图,针对控制系统方块图的各个环节,建立了机械液压耦合二维物理模型,并对该模型进行了仿真分析,得到了系统的动态特性。











