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侧倾翻试验台的总体设计及多液压缸同步性研究

作者: 刘克 娄鹤翔 赵亚燊 乔建翔 来源:拖拉机与农用运输车 日期: 2024-12-12 人气:160
侧倾翻试验台的总体设计及多液压缸同步性研究
侧倾翻试验台是检测农业机械、汽车、挂车等机动车稳定性的关键设备。为满足相关试验标准要求,开发了一种大型双台面侧倾翻试验台。本文介绍了该设备的总体设计思路。为解决试验台多液压油缸同步控制的难题,研制一套跟踪调节快速、反应速度快、柔性好的多液压油缸同步控制系统,以LabVIEW和PLC为控制核心,能很好地满足试验台多液压油缸同步的需要,并在现场试验中得到验证。

带有分割遮拦环形干涉图的波面拟合

作者: 刘克 李艳秋 刘景峰 来源:红外与激光工程 日期: 2024-11-06 人气:4
带有分割遮拦环形干涉图的波面拟合
针对干涉测量实验中采集到的带有分割遮拦的环形干涉图,采用Zernike环多项式作为基底函数系对波面数据进行拟合,并对拟合结果进行了理论分析和实验验证。首先,利用相关矩阵,在理论上分析了Zernike环多项式在带有分割遮拦的单位环形区域内的交叉耦合现象。其次,分别采用Zernike圆多项式和Zernike环多项式对实验得到的中心遮拦比ε≈0.504,且带有分割遮拦的环形干涉图进行波面拟合,从拟合残余误差、各项Zernike系数的稳定性、传递矩阵的条件数三个方面,对比分析了两种多项式的拟合精度、可靠性以及抗扰动能力。实验结果表明,对于带有分割遮拦环形波面的拟合,当环形区域中分割遮拦较小时,Zernike环多项式具有较高的拟合精度、可靠性和抗扰动能力,可以达到很好的拟合效果。

变截面闭管中非线性驻波场的实验研究

作者: 彭锋 范瑜晛 刘丹晓 佟小朋 尹铫 刘克 来源:声学技术 日期: 2024-08-05 人气:6
变截面闭管中非线性驻波场的实验研究
当变截面闭管(CTVCS)的固有一阶反共振频率设计在接近共振基频的倍频处,共振基频激励下的二次谐波将受到极大抑制,以致在闭管末端可获得高声压、低谐波畸变的波形。相比等截面闭管,CTVCS内的二次谐波特性较为复杂,且在研究范围内,谐波随基波声压级的增长未出现明显的饱和趋势。

L形声学谐振器声学特性研究

作者: 蒋剑 刘丹晓 尹铫 程圣清 潘亮 刘克 来源:声学技术 日期: 2024-07-31 人气:7
L形声学谐振器声学特性研究
针对L形声学谐振器进行了理论分析和实验研究。在经过适当修正后,可以将其简化为1/4波管处理,考虑L形谐振器几何特点及管口辐射阻抗的修正,给出了求声腔共振频率的近似公式,通过实验验证了理论公式的有效性。只要合理选择声学谐振器的类型和尺寸,即可达到十分理想的效果。该理论与实验结果符合得很好。要综合考虑系统的吸声系数和带宽的影响,这种声学谐振器的个数存在优化的选择。同时考察了声学谐振器个数对系统吸声系数峰值及品质因数的影响。

微穿孔板吸声体非线性声学特性初探

作者: 刘克 焦风雷 乔五之 来源:声学技术 日期: 2024-06-19 人气:21
微穿孔板吸声体非线性声学特性初探
文章以马大猷教授提出的微穿孔板非线性声阻公式为依据,提出了非线性声阻作用的临界条件,并由此进行应用于高声强下微穿孔板吸声体的计算机辅助设计.通过实验对宽频带微穿孔板的非线性特性进行初步分析和实验验证.

管道中涡轮流量计流动噪声的测量分析

作者: 冯涛 李泽超 刘克 周启君 来源:测控技术 日期: 2024-05-27 人气:14
管道中涡轮流量计流动噪声的测量分析
涡轮流量计是测量管道中流体流量的常用仪器,但其测量过程中会产生附加噪声,影响管道系统中流体机械流动噪声的测量研究。在离心泵流动噪声试验系统上对涡轮流量计测量过程中产生的附加噪声进行了测量分析,搞清了其声学特性及其对流体机械流动噪声测量的影响,提出了在流体机械流动噪声测量过程中消除涡轮流量计流动噪声的方法.

移相式点衍射干涉仪的几个关键技术

作者: 刘景峰 李艳秋 刘克 来源:仪器仪表学报 日期: 2023-08-18 人气:8
移相式点衍射干涉仪的几个关键技术
极紫外光刻技术作为下一代光刻技术的最佳候选技术,为了得到衍射极限的分辨率,光学系统的RMS波像差应小于其工作波长的1/14,约为1 nm,这对检测技术提出了前所未有的要求。本文以应用于极紫外光刻光学系统波像差检测中的移相式点衍射干涉仪为基础,对干涉仪中几个关键技术进行了讨论,并给出了相应的解决方法。

分离式液压千斤顶就位大型设备的施工工艺

作者: 刘克 来源:起重运输机械 日期: 2019-09-23 人气:122
分离式液压千斤顶就位大型设备的施工工艺
现在一些石油化工设备由于条件的限制无法在安装基础上直接制造,必须在基础周围的空地上制造完毕后再移到基础上就位。独山子石化公司炼油厂重整加氢装置的720t四合一加热炉就是在离安装基础150m远的空地上制造完毕后,利用滚排、滚杠和卷扬机平移到基础上方,利用液压千斤顶将设备项升,移去平移用的滚排和滚杠,从而完成炉体和基础的就位。
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