医用螺旋CT检定自动化探讨
医用螺旋CT机辐射源的检定是在医院的CT室进行的。CT机辐射源的检定和患者的检查不能同时进行,要在患者两次检查的空闲时间进行。而医用螺旋CT机辐射源的检定需要在现场处理大量数据,手工计算时间较长,影响医院的正常工作,受检医院和就医患者都有意见。
一种实用化的数字体温测量算法及其ASIC实现
传统电子体温计芯片采用大量复杂模拟模块,功耗和成本都较高。文章提出了一种适合电子体温计芯片采用的温度测量算法,基于上华(CSMC)1.0μm MGLVCMOS标准工艺,设计出实用化的数字体温测量电路,并绘制了整个电路的版图。利用Spectre、Verilog_XL及Matlab对系统电路进行仿真测试,结果显示所设计的数字体温测量电路在+32.0℃-+42.0℃(-90.0°F-+108.0°F)的温度范围内可以实现摄氏和华氏两种模式的测量,具有±0.1℃(±0.2°F)的精度,1.5V电源电压下系统平均电流仅为100μA,整个电路呈现低功耗和高集成度的特点。
液压模块组合挂车整体结构有限元计算分析
研究了液压模块组合挂车在不同装载方式下有限元计算建模问题,提出了采用平衡系结构来模拟液压平衡悬挂系统的方法,这种方法在任意装载方式下均能保证同支撑组车轮压管路相通、轴荷相等的要求,并针对典型车辆主体结构强度刚度进行了有限元计算分析。
基于RS-485现场总线的网络空调系统
本文介绍了基于RS-485总线的网络空调系统及所包含的软、硬件和网络协议,实现了空调器的远程监控、网络控制和技术升级.
浅析液压传动与电气传动的相似性
液压传动与电气传动在基本概念、特点、元件和基本回路等方面存在着许多相似之处,课程教学中采用类比法教学,将会收到事半功倍的效果。
液压四足机器人足端的力预测控制与运动平稳性
针对液压四足机器人在坚硬路面行走时,足端位置易受刚性冲击,导致运动姿态平稳性差的问题,提出一种液压四足机器人足端力预测控制方法。在分析液压四足机器人结构的基础上,根据运动学与力学模型构建了液压伺服系统的力控制模型;采用改进自适应布谷鸟优化BP神经网络算法建立足端力预测控制模型,通过仿真对比分析验证了该算法的可行性。最后通过液压四足机器人KL样机进行足端力及刚性地面行走测试,结果表明该方法能有效增强液压四足机器人腿部的力柔顺性,提高运动姿态平稳性。
基于SDT理论滑动轴承转子系统运行特性的研究
为了研究轴颈表面误差对滑动轴承转子系统特性的影响,以及基于SDT理论所建立的SDT误差模型的可行性,引入SDT理论对轴颈表面的随机误差进行表征,进一步推导出一种新的油膜厚度计算广义方程,在此基础上求解了雷诺方程。在SDT误差模型基础下,研究圆度误差对滑动轴承的摩擦功率损耗、临界转速、承载能力以及稳定性的影响。研究结果表明:随着旋量参数的增大,摩擦功率损耗在x方向减小,y方向增大,且随着偏心率的增大摩擦功率损耗减小,特别是偏心率小于
滚动摩擦系数的测定及EDEM仿真分析
为方便且准确的测定物料滚动摩擦系数,通过对平抛运动装置的改进设定了一种测定物料滚动摩擦系数的方法.将所需测定物料打磨成球状,然后让其在半径为R的圆弧铁轨上成θ角处无初速度自由滚落,测定其自由停止时水平运动的距离及水平抛出点的高度,通过计算推导求得滚动摩擦系数。根据此参数在EDEM中建立安息角仿真模型,通过安息角试验测定与仿真结果对比验证仿真模型的准确性。结果表明此方法所测定的滚动摩擦系数可以用来作为EDEM仿真参数的标定,此方法所测定的滚动摩擦系数是可行的。这为以后物料参数的标定提供了一定的理论基础。
不同起点位置对滑动轴承转子系统稳定性影响
基于非线性油膜力模型的滑动轴承转子系统稳定性分析方法,建立非线性油膜力模型,采用有限差分方法求解Reynolds方程,从而求得油膜力,获得轴承轴心轨迹与临界转速,分析由于不同起点位置对滑动轴承转子系统的稳定性影响。结合实际工况,科学选取了11个不同的转子起点位置,通过求得其一系列临界转速,获得此11个不同起点生成的临界稳定性运行参数Op曲线图,通过对其纵向对比、横向对比和综合分析表明:转子在距离稳定运转时的轴心位置越近的起点启动转子,越有利于系统的稳定。
同步马达推进系统的设计
某液压推进装置由于工作行程长、载荷大、工作环境场地有限,要求其推进平稳、快速、准确,充分利用液压马达体积小,能连续工作的特点,故采用了同轴液压马达同步、齿轮传动连续推进方案,对液压推进系统进行革新设计,采用PLC控制电液比例阀稳定调速,实现自动和手控的平稳控制,适应各种使用状况,大大提高工作效率。











