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高海拔环境对施工设备机械效率的影响研究 被引量:18
1
作者 李琦 王峰 王明年 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1974-1982,共9页
为分析高海拔高寒缺氧环境对施工设备机械效率影响,利用柴油机机械效率数学模型计算分析高海拔地区各环境因素(大气压、温度、氧气浓度)对施工设备机械效率的影响程度和规律。研究结果表明:大气压力越低,机械效率越低,平均大气压力每降... 为分析高海拔高寒缺氧环境对施工设备机械效率影响,利用柴油机机械效率数学模型计算分析高海拔地区各环境因素(大气压、温度、氧气浓度)对施工设备机械效率的影响程度和规律。研究结果表明:大气压力越低,机械效率越低,平均大气压力每降低20 k Pa,机械效率下降3%~5%;大气温度越高,机械效率略微升高,平均温度每升高5 K(相当于海拔升高1 km),有效功率降低2~4 k W;大气氧气含量越高,机械效率越高,平均氧气含量每上升3%,机械效率升高3%~5%。 展开更多
关键词 高海拔 机械效率 升效技术 功率损失
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不同槽型上游泵送机械密封性能比较 被引量:8
2
作者 王晓彦 余婕 汤东妹 《石油化工设备》 CAS 2013年第2期19-22,共4页
为找出适用于不同工况条件下的上游泵送机械密封,对中间开槽、双列同向、双列反向3种槽型的上游泵送机械密封在不同工况下进行了试验研究并对试验数据进行比较分析,得到了相应的密封工作性能(泄漏量、端面温升、摩擦功耗、上游泵送量)... 为找出适用于不同工况条件下的上游泵送机械密封,对中间开槽、双列同向、双列反向3种槽型的上游泵送机械密封在不同工况下进行了试验研究并对试验数据进行比较分析,得到了相应的密封工作性能(泄漏量、端面温升、摩擦功耗、上游泵送量)与端面槽型、弹簧压力以及介质压力等因素之间的关系。 展开更多
关键词 机械密封 结构 泄漏 端面温升 摩擦功耗
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机械真空泵节能技术的研究和探索 被引量:6
3
作者 杨华飞 尹珊珊 +1 位作者 罗根松 梁以恒 《真空》 CAS 2019年第2期37-40,共4页
现代意义上的节能并不是单纯的减少能源使用,从而降低生产效率和生活品质,而应是提高能效,降低能源消耗。本文从结构、机组的配置、操作和应用的角度出发,分析研究了机械真空泵节能技术的可能性,进行实际探索和试验研究,提出了有实用价... 现代意义上的节能并不是单纯的减少能源使用,从而降低生产效率和生活品质,而应是提高能效,降低能源消耗。本文从结构、机组的配置、操作和应用的角度出发,分析研究了机械真空泵节能技术的可能性,进行实际探索和试验研究,提出了有实用价值的节能新方案、新见解。 展开更多
关键词 真空获得设备 机械真空泵 节能技术 功率损耗
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车用汽油发动机机械损失功率检测仿真研究
4
作者 刘国兵 赵又群 +1 位作者 杨雪梅 羊玢 《计算机仿真》 北大核心 2023年第10期157-161,共5页
针对车用汽油发动机机械损失功率检测中实际情况与理想情况存在误差的问题,提出车用汽油发动机机械损失功率检测仿真研究。采用数据转换算法将车用汽油发动机不同传感器采集的数据转换为可用物理信号,根据物理信号构建车用汽油发动机示... 针对车用汽油发动机机械损失功率检测中实际情况与理想情况存在误差的问题,提出车用汽油发动机机械损失功率检测仿真研究。采用数据转换算法将车用汽油发动机不同传感器采集的数据转换为可用物理信号,根据物理信号构建车用汽油发动机示功图;结合最大压力值和热力损失角优化示功图上止点误差,再将示功图光滑处理并消除其中可疑数据;根据优化后示功图信息,完成车用汽油发动机机械损失功率检测。实验结果表明,所提方法能够有效降低机械损失功率检测偏差。 展开更多
关键词 车用汽油发动机 机械损失功率 数据转换 示功图 上止点
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内啮合齿轮泵的机械功率损失研究 被引量:3
5
作者 王中华 郑海兵 +1 位作者 杨士先 徐诚 《机床与液压》 北大核心 2021年第1期96-98,共3页
基于流体力学的理论,分析内啮合多齿差摆线齿轮泵的机械损失因素,建立这种类型泵的机械损失数学模型。并针对一款内啮合多齿差摆线齿轮泵的机械损失展开计算和实验,验证该数学模型的准确性,为研究内啮合多齿差摆线齿轮泵的功率损耗提供... 基于流体力学的理论,分析内啮合多齿差摆线齿轮泵的机械损失因素,建立这种类型泵的机械损失数学模型。并针对一款内啮合多齿差摆线齿轮泵的机械损失展开计算和实验,验证该数学模型的准确性,为研究内啮合多齿差摆线齿轮泵的功率损耗提供了一种方法。 展开更多
关键词 内啮合多齿差摆线齿轮泵 机械功率损失 数学模型
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液压机械无级变速器机械变速机构的传动误差分析 被引量:2
6
作者 雷贤卿 蔡振华 +1 位作者 张明柱 马文锁 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第23期3253-3259,共7页
以东方红某型号拖拉机液压机械无级变速器中的机械变速机构为研究对象,探究其传动误差随时间的变化规律,目的是减少变速器的功率损耗。利用当量啮合误差原理,建立变速器中行星齿轮组、定轴齿轮副和两者共同作用时的传动误差与时间的关... 以东方红某型号拖拉机液压机械无级变速器中的机械变速机构为研究对象,探究其传动误差随时间的变化规律,目的是减少变速器的功率损耗。利用当量啮合误差原理,建立变速器中行星齿轮组、定轴齿轮副和两者共同作用时的传动误差与时间的关系式。比较各挡位的总传动误差和行星齿轮组传动误差,得到瞬时总传动误差最大、最小的挡位以及总传动误差的主导因素。在角频率相同时,行星齿轮组传动误差和定轴齿轮副传动误差存在耦合关系。利用蒙特卡罗法,验证了研究所得规律的正确性。建立总传动误差与功率损耗的关系式,结果表明两者存在正比关系。以减小传动误差为目的,提出了减少变速器功率损耗的措施。 展开更多
关键词 拖拉机 液压机械无级变速器 传动误差 蒙特卡罗法 功率损耗 HYDRO-mechanical continuous variable transmission (HMCVT)
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深槽端面机械密封热流体动压特性的近似计算 被引量:1
7
作者 邹文辉 徐华 《宁夏工程技术》 CAS 2005年第1期18-21,共4页
建立了一个以过热水为工作介质、以平行端面为密封面的物理模型,给出了流体动压机械密封的端面密封面流量、端面温升、端面承载能力、端面摩擦功耗和膜压系数等性能参数的计算方法.通过验证,表明这种方法是可靠、合理的,可为进行类似条... 建立了一个以过热水为工作介质、以平行端面为密封面的物理模型,给出了流体动压机械密封的端面密封面流量、端面温升、端面承载能力、端面摩擦功耗和膜压系数等性能参数的计算方法.通过验证,表明这种方法是可靠、合理的,可为进行类似条件下的密封研究提供一种参考. 展开更多
关键词 机械密封 承载能力 功耗 膜压系数
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航空恒压柱塞泵全工况效率特性分析 被引量:2
8
作者 李永林 曹克强 +2 位作者 胡良谋 黎维安 贾联慧 《机床与液压》 北大核心 2014年第15期146-149,共4页
详细分析了柱塞泵的容积损失功率和机械损失功率,以及温度和压力的变化对油液物理特性的影响,建立了考虑油液温度、负载压力、输入转速、斜盘倾角因素影响下的柱塞泵全工况效率模型,对包含柱塞泵的液压系统进行了仿真计算,得到了不同条... 详细分析了柱塞泵的容积损失功率和机械损失功率,以及温度和压力的变化对油液物理特性的影响,建立了考虑油液温度、负载压力、输入转速、斜盘倾角因素影响下的柱塞泵全工况效率模型,对包含柱塞泵的液压系统进行了仿真计算,得到了不同条件下泵效率变化的三维图,为航空柱塞泵的设计和使用提供参考。 展开更多
关键词 柱塞泵 容积效率 机械效率 功率损失 仿真分析
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降低大型矿用潜水泵机械功率损失的措施
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作者 杨小娇 周哲波 +1 位作者 李明 姜丹丹 《煤矿机械》 2015年第9期326-328,共3页
基于对大型矿用潜水泵结构和工作原理的研究与分析,提出了造成机械功率损失的主要因素,得出各种能量损失的计算方法。依据在矿井实际工作中的潜水泵实例,给出了降低大型矿用潜水泵机械功率损失的改善措施。
关键词 大型矿用潜水泵 机械功率损失 措施
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提高机械密封技术水平 确保企业安全生产
10
作者 由宏君 《石油化工安全技术》 2003年第6期41-42,36,共3页
简要介绍了机械密封失效的情况,并分析了机械密封失效的主要原因。具体论述了机械密封的安装,并且主要分析了介质对密封的影响和密封失效的原因。随着人们对机械密封了解不断加深和逐渐推出新的技术和材料,机械密封将会最大程度的降低... 简要介绍了机械密封失效的情况,并分析了机械密封失效的主要原因。具体论述了机械密封的安装,并且主要分析了介质对密封的影响和密封失效的原因。随着人们对机械密封了解不断加深和逐渐推出新的技术和材料,机械密封将会最大程度的降低企业动力消耗,并且确保企业安全生产。 展开更多
关键词 机械密封 安全生产 密封失效 介质 动力消耗 石油企业 化工企业
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双通道无刷直流电动机容错动态性能分析 被引量:32
11
作者 董慧芬 周元钧 沈颂华 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第21期89-94,共6页
研究了一种应用于飞机舵机的双通道无刷直流电动机,该电动机在任意1个通道故障时,可以采用单通道工作的容错运行模式,提高飞机舵机的任务可靠性。讨论了该电动机的电磁时间常数、机电时间常数和频率响应特性,给出了机械特性试验曲线和... 研究了一种应用于飞机舵机的双通道无刷直流电动机,该电动机在任意1个通道故障时,可以采用单通道工作的容错运行模式,提高飞机舵机的任务可靠性。讨论了该电动机的电磁时间常数、机电时间常数和频率响应特性,给出了机械特性试验曲线和频率响应试验结果:分析了容错运行状态下电磁转矩和功率损耗的关系,由于电动机功率损耗的限制,在容错运行状态下电动机输出的电磁转矩降低。飞机舵机为要求快速调节的位置伺服系统,电磁转矩的降低直接影响到电动机的动态性能;仿真分析了功率损耗对系统容错运行动态性能的影响,并给出了试验结果,验证了仿真分析结果是正确的。 展开更多
关键词 机电作动系统 无刷直流电动机 动态性能 功率损耗 容错运行 频率响应 任务可靠性
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多轴特种车辆传动系统机械摩擦阻力损失与传动效率研究综述 被引量:2
12
作者 高蕾 刘志浩 +3 位作者 高钦和 王冬 黄通 章一博 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第18期138-154,共17页
在多轴特种车辆重载化和机动化的发展过程中,动力传动性能是其快速机动作战能力的保证,也是战时生存能力的一种体现。传动系统的内部阻力损失会使动力传输效率下降从而直接影响动力性能,其中机械摩擦阻力损失是传动系统主要损失。该文... 在多轴特种车辆重载化和机动化的发展过程中,动力传动性能是其快速机动作战能力的保证,也是战时生存能力的一种体现。传动系统的内部阻力损失会使动力传输效率下降从而直接影响动力性能,其中机械摩擦阻力损失是传动系统主要损失。该文章围绕传动系统机械摩擦阻力损失特性与传动效率研究方法,首先分析了多轴特种车辆传动系统的结构特殊性,表明了传动效率对传动系统性能的重要性;其次通过分析齿轮啮合功率损失、轴承摩擦功率损失、油封功率损失和传动轴功率损失4种主要类型机械摩擦阻力损失的形成机理、主要影响因素,表明了传动效率与部件结构参数、运行条件之间的关系,为传动系统性能表征提供了分析依据;然后从理论数值研究、仿真研究和试验论证研究3个方面综述传动系统效率的研究核心与难点,为实现对车辆传动部件的优化设计与状态监测、传动系统的优化匹配与性能评估提供指导思路;最后阐述了对当前传动效率特性研究深度的展望,认为多因素的耦合分析、不确定性分析,功率损失的动态特性分析,以及基于车辆行驶工况的综合传动效率分析更具有工程应用价值。 展开更多
关键词 多轴特种车辆 传动系统 机械摩擦阻力损失 齿轮啮合摩擦功率损失 轴承摩擦功率损失 传动效率 动力性能
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液压机械无级变速器全工况效率模型及功率损失分析
13
作者 张志林 李学良 +3 位作者 彭增雄 荆崇波 杨树军 陈志强 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期48-58,共11页
针对目前液压机械无级变速器(hydro-mechanical continuously variable transmission,HMT)效率模型研究中存在的效率组成不全面、局限于单一工况以及缺少功率损失分析等问题,该研究建立了考虑传动元件及附件功率损失的HMT全工况效率模... 针对目前液压机械无级变速器(hydro-mechanical continuously variable transmission,HMT)效率模型研究中存在的效率组成不全面、局限于单一工况以及缺少功率损失分析等问题,该研究建立了考虑传动元件及附件功率损失的HMT全工况效率模型。首先建立HMT变量泵-定量马达的通用效率模型,根据效率试验数据辨识相关参数;然后建立HMT其他传动机构及附件的效率模型,将各部分效率模型组合得到完整的HMT效率模型。基于自主研发的HMT进行计算,得到全工况效率图和各组成机构的损失功率。搭建试验台,对HMT进行效率试验以验证模型的准确性,HM1段和HM2段在全工况下的效率平均绝对误差分别为0.027 3和0.026 1,相较于对比方法准确性提高了64.59%和55.46%。结合效率图和功率损失情况分析HMT效率特性和影响因素,结果表明:1)本文HMT效率主要受负载和液压单元排量比e影响,输入转速影响不显著;2)低负载下本文HMT效率主要影响因素为负载,高负载下为排量比;3)泵马达功率损失对HMT效率影响最大,e <0时液压损失功率大,HMT效率低;e=0时液压损失功率为0,HMT效率达到最高;4)齿轮和离合器的功率损失对HMT效率的影响不容忽略,考虑其他附件功率损失有利于提高模型计算精度。提高HMT效率的措施:1)尽量避免HMT长时间在功率循环工况下工作,在优先满足负载需求和保证发动机经济性前提下,推荐在纯机械点及其附近工作点作业;2)避免长时间低负载作业,应保持在高负载工况作业;3)选用高效率液压单元或通过改进参数提高液压单元传动效率;4)满足齿轮和离合器性能要求前提下改进参数,降低功率损失。 展开更多
关键词 农业机械 效率模型 液压机械变速器 功率损失
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