软PLC编译系统的开发与实现
为了配合在PC机上运行的软PLC编辑开发系统,使PC机完成相应的控制功能,设计和开发了软PLC编译系统。简述了软PLC编译系统的组成以及软PLC梯形图和指令表的遍历算法,介绍了软PLC梯形图与指令表程序相互转换的实现过程.通过实例,分析了软PLC程序的指令表文法设计过程,给出了PLC文法预测分析器模型及控制程序,详细介绍了软PLC程序语法分析的过程.仿真结果表明,开发的软PLC编译系统能实现软PLC梯形图与指令表程序的相互转换,完成软PLC程序的文法设计和语法分析。并对软PLC程序的运行指令作出正确解释,使PC机完成相应的控制功能.
陶粒混凝土抗压强度尺寸效应的试验研究
通过对多组立方体和棱柱体陶粒混凝土试件进行尺寸效应试验,对尺寸效应系数进行了综合分析并利用经典理论公式进行了详细研究,得到了陶粒混凝土尺寸效应的基本规律。
皮膜式煤气表的频率特性分析
本文介绍了皮膜式煤气表的回转频率特性曲线及其理论分析。为煤气表设计的参数选择提供了理论依据。
连铸中间包水口吹氩对堵塞的影响数值模拟
本文采用数值模拟方法,对水口吹氩量和水口开度影响水口沉积速率的规律作了分析研究。结果表明,吹氩量对水口内的压力存在较大的影响,压力在滑动水口处存在突降。使水口滑板处保持正压的吹氩量随着开度的减小而增大。水口开度从66.45%减小至42.82%时,使水口滑板处保持正压的吹氩量从10L·min^-1增加至25~30 L·min^-1。吹氩量对水口内沉积速率的影响规律与滑板开度有关。大开度时,较小吹氩量2.5~5 L?min?1可以使沉积速率降至最低,但随着吹氩量进一步增大时,沉积速率反而增加,至最大值后再次下降。小开度时,随着吹氩量的增加,沉积速率均为下降趋势,但吹氩量大于15~20 L·min^-1以后,增大吹氩量对降低沉积速率的效果并不明显。综合考虑吹气量对水口内压力和对沉积速率的影响,大开度下(>60%)合适的吹气量应为10 L·min^-1。考虑大吹气量带来的危害,小开度下(
双锥对置锥螺杆海水液压泵流场数值模拟分析
为了深入分析泵压对双锥对置锥螺杆海水液压泵特性的影响,建立了该液压泵系统的三维模型及其流体动力学分析模型,运用 CFD 软件对液压泵的内部流场进行仿真分析,分别得出了不同进出口压差条件下和不同转子位置时的腔室液体压力分布以及转子受到的液压力。分析表明:新型海水液压泵腔室压力分布以啮合线为界限,由入口处到出口处交叉分布,且压力值逐级递增;左右转子受到的轴向液压力大小相等,方向相反;转子受到的液压力的方向沿转子自转的相反方向转动,而液压力大小基本不变。
双锥对置锥螺杆海水液压泵的运动学分析
为了研究双锥对置锥螺杆海水液压泵的运动特性,建立了锥螺杆球断面中心点及其外表面上点的位移方程及速度方程,并对锥螺杆-衬套副的运动学特性进行了仿真分析.结果表明:锥螺杆基锥半锥角越小,其球断面中心点的运动轨迹越趋于一条直线;锥螺杆外表面上不同点的运动轨迹为大小不同的“球面椭圆”;锥螺杆球断面中心点及外表面上点的位移、速度沿各坐标轴方向的分量均呈周期变化,沿x、y轴方向的变化周期为锥螺杆运动一周的时间,沿z轴方向的变化周期为锥螺杆运动半周的时间;当锥螺杆球断面中心点及其外表面上点的位移幅值最小时,其运动速度达到最大,反之最小.
绿色产品设计与水压传动技术
水压传动技术是基于绿色产品设计和清洁生产技术而发展起来的一门新技术.随着绿色设计与清洁生产技术逐渐成为研究热点对环境友好和具有良好生态效益的水压传动技术已愈来愈引起人们的关注.本文通过对传统产品设计和绿色产品设计的比较阐述了绿色产品设计的主要特点及设计中的关键技术;指出了水压传动技术的绿色特征及存在的主要问题详细探讨了水压传动产品绿色设计中的关键技术:材料的选择与改性、结构设计、绿色设计数据库及绿色设计评价体系的建立.
水压传动元件的腐蚀与控制
介绍了水压传动系统的介质类型及其主要的组成成分和物理化学性质.详细探讨了水压传动元件中存在的主要腐蚀类型及其形成机理.探讨了水压传动系统的腐蚀控制技术并列举了防止水压传动元件腐蚀的主要材料类型和常用的表面防护技术.
基于Pro/E的水压轴向柱塞泵三维造型设计及机构仿真
在分析水压轴向柱塞泵结构特点的基础上详细说明了Pro/E在柱塞泵三维造型设计和机构仿真制作的全过程从而为水压泵的设计提供了有力的工具.
水压传动技术发展的现状及其应用前景
水压传动技术是直接以天然淡水或海水代替矿物油作为液压传动系统工作介质的一门新技术具有清洁、环保、安全、廉价等突出优点是目前流体传动与控制技术研究的主要热点之一.本文阐述了液压传动技术发展的历史进程指出了水压传动必将代替油压传动成为液压传动技术发展的主流并从液压泵/马达、阀、系统等方面全面论述了国内外水传动技术研究和发展的现状及其在核能、海洋、消防、水力喷射等方面的应用指出了今后水压传动技术发展的关键是材料和设计.












