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非接触式旋转接头的设计 被引量:6
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作者 李强 杨晓京 汤江龙 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期150-151,178,共3页
针对常用的旋转接头的接触密封易磨损、寿命低、不稳定的缺点,设计了一种新型非接触式密封的旋转接头,可以改善常见的跑、冒、滴、漏等问题。
关键词 旋转接头 非接触式 液压元件
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液压支架立柱防冲吸能构件优化仿真及压溃实验研究
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作者 田立勇 于晓涵 +2 位作者 周禹鹏 孙业新 于宁 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期2924-2936,共13页
液压支架作为煤炭开采主要支护设备,经常受到冲击地压影响,防冲吸能构件起到保护液压支架作用,为获得更大的初始支反力峰值与吸能量、更小的支反力分散度,对吸能构件参数细化并通过ABAQUS有限元软件进行吸能构件的建模与压溃冲击仿真,... 液压支架作为煤炭开采主要支护设备,经常受到冲击地压影响,防冲吸能构件起到保护液压支架作用,为获得更大的初始支反力峰值与吸能量、更小的支反力分散度,对吸能构件参数细化并通过ABAQUS有限元软件进行吸能构件的建模与压溃冲击仿真,获取吸能构件的吸能性能及屈曲变形形态,验证最优尺寸的吸能性能;对比吸能构件平均支反力的预测数据与有限元仿真数据,误差在15%以内,最优尺寸构件的平均支反力模型预测误差为−3.40%,验证吸能构件预测模型所预测数据较为准确;搭建吸能构件压溃实验台,选择5种加载速度,以准静态压溃方式对定制加工的吸能构件进行轴向加载压溃实验,实验结果表明:不同加载速度轴向压溃实验,支反力波动基本一致,最大初始支反力峰值为2253.52 kN,最大支反力标准差为206.23 kN,最小初始支反力峰值为2096.26 kN,最小支反力标准差为189.83 kN,初始支反力峰值的平均值为2149.32 kN,支反力标准差平均值为196.77 kN;不同压溃速度下的轴向压溃实验数据与吸能构件有限元仿真数据对比,初始支反力峰值、支反力标准差的相对误差分别为5.6%、11.07%;对最优尺寸吸能构件通过预测模型法、有限元仿真法、压溃实验法三种方法进行吸能性能分析,预测模型法的平均支反力为1879.7 kN,有限元仿真法的平均支反力为1945.9 kN,压溃实验法平均支反力为1919.8 kN,预测模型误差3.41%,压溃实验误差−1.3%,通过3种方法的数据验证结果,证明了吸能构件分析方法的可靠性和可行性。 展开更多
关键词 液压支架 吸能构件 构件加工 最优尺寸 压溃实验
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混凝土坝变形数学模型研究 被引量:3
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作者 陆绍俊 沈长松 王润英 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1998年第5期81-86,共6页
在以往建模方法的基础上,对水压分量计算时隐含的约束条件进行了剖析,提出了用实际温度场计算温度分量的方法,考虑了应力对时效分量的影响,用迭代法确定了θ的大小.实例分析表明,本文所建立的模型和计算方法更能反映实际情况,精... 在以往建模方法的基础上,对水压分量计算时隐含的约束条件进行了剖析,提出了用实际温度场计算温度分量的方法,考虑了应力对时效分量的影响,用迭代法确定了θ的大小.实例分析表明,本文所建立的模型和计算方法更能反映实际情况,精度可提高约3%. 展开更多
关键词 变形 水压分量 温度分量 混凝土坝 数学模型
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大型水电控制设备设计及招标中的重要技术建议
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作者 孔昭年 田忠禄 张凤云 《水电站机电技术》 2007年第2期1-3,24,共4页
对大型水电控制设备设计、招标中的特殊性和重要性展开分析并提出明确的技术建议。
关键词 水电控制设备的死区 不动时间 双PID参数体系 液压系统惯性时间及其校正 元件寿命
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装配式液压元件越孔密封结构的设计与分析
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作者 李晋山 冯兵 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期137-138,共2页
通过对越过垂直于圆柱形液压元件内侧通孔的装配式液压元件密封结构的分析,提出了几种可行的设计方案。经过综合评定,确定了最佳方案,并给出了相关的结构工艺参数。
关键词 液压元件 密封结构
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用简易诊断法检查判断液压系统各元件的工作性能 被引量:1
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作者 李理 阚志新 李阁萍 《农机化研究》 北大核心 2006年第5期184-185,188,共3页
故障的排除首先在于判断,目前基层维修网点大多数没有检测仪器和设备,出了故障乱拆乱卸,导致液压元件工作失灵,甚至整车液压系统瘫痪。拖拉机液压系统产生故障的主要原因是液压元件工作性能恶化引起的。为此,介绍了在没有检测仪器和设... 故障的排除首先在于判断,目前基层维修网点大多数没有检测仪器和设备,出了故障乱拆乱卸,导致液压元件工作失灵,甚至整车液压系统瘫痪。拖拉机液压系统产生故障的主要原因是液压元件工作性能恶化引起的。为此,介绍了在没有检测仪器和设备的条件下,如何应用简易诊断法检查判断各液压元件的工作性能。 展开更多
关键词 农业工程 拖拉机液压系统 应用 元件 工作性能 简易诊断
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