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基于FLUENT的液体动静压轴承承载特性分析(英文)
被引量:
8
1
作者
戴惠良
姚丽娟
彭进利
《机床与液压》
北大核心
2016年第12期110-115,共6页
以浙江帅锋精密机械制造有限公司研发生产的闭式双点肘节式高速超精密压力机为研究对象,研究静压轴承在压力机曲轴支撑端的应用。针对多油腔动静压轴承压力油流动的复杂性,使用计算流体动力学软件FLUENT对液体动静压轴承压力场分布进行...
以浙江帅锋精密机械制造有限公司研发生产的闭式双点肘节式高速超精密压力机为研究对象,研究静压轴承在压力机曲轴支撑端的应用。针对多油腔动静压轴承压力油流动的复杂性,使用计算流体动力学软件FLUENT对液体动静压轴承压力场分布进行研究。介绍了动静压轴承的理论知识和计算流体力学的数值理论,并对主轴转速和供油压力对动静压轴承承载特性的影响做了深入的分析。结果表明:随着供油压力或主轴转速的增加,承载能力随之线性增加。
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关键词
静压轴承
计算流体动力学
压力场
承载特性
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职称材料
高速冲床肘节机构的运动特性研究
被引量:
1
2
作者
李义强
戴惠良
+1 位作者
张治军
彭进利
《机电工程》
CAS
北大核心
2020年第7期743-750,共8页
针对传统曲轴式高速冲床难以获得理想冲压曲线的问题,以帅锋公司Best-30肘节式高速冲床为例,对肘节机构的运动特性进行了理论推导、仿真分析和试验测试研究。用杆组分析法推导了肘节机构滑块的运动学方程,对肘节机构各连杆进行了动态静...
针对传统曲轴式高速冲床难以获得理想冲压曲线的问题,以帅锋公司Best-30肘节式高速冲床为例,对肘节机构的运动特性进行了理论推导、仿真分析和试验测试研究。用杆组分析法推导了肘节机构滑块的运动学方程,对肘节机构各连杆进行了动态静力学分析;利用ADAMS软件对肘节机构进行了运动学和动力学仿真分析,并研究了不同曲柄长度、转速对运动特性的影响;最后搭建了测试平台,进行了滑块的下死点精度测试,结合测试结果对仿真结果进行了验证。研究结果表明:肘节机构的运动特性明显优于曲柄滑块机构,下死点加速度减小了52.92%,速度最值增大了13.34%;肘节机构急回特性好,回程时间为去程时间的1/2;下死点动态位置精度高,瞬时精度小于0.004 mm,长时精度小于0.02 mm,满足精密级冲床要求。
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关键词
高速冲床
肘节机构
运动特性
下死点
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职称材料
热辅助超声滚压温度场参数影响激光熔覆涂层表面粗糙度研究
3
作者
张常胜
沈学会
+1 位作者
罗辉
姜永泉
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期149-155,共7页
目的降低激光熔覆涂层的表面粗糙度。方法采用激光熔覆技术制备铁基激光熔覆涂层,采用超声温滚压耦合热处理工艺对熔覆层进行熔覆后强化加工,重点研究温度场参数对成形表面粗糙度的影响,通过方差分析(ANOVA)确立参数显著性,同时利用响...
目的降低激光熔覆涂层的表面粗糙度。方法采用激光熔覆技术制备铁基激光熔覆涂层,采用超声温滚压耦合热处理工艺对熔覆层进行熔覆后强化加工,重点研究温度场参数对成形表面粗糙度的影响,通过方差分析(ANOVA)确立参数显著性,同时利用响应曲面法(RSM)构建温度场参数影响铁基涂层表面粗糙度的预测模型,并进行参数优化。结果加热温度和保温时间对成形试样表面粗糙度的影响显著。在实验参数范围内,试样的表面粗糙度与加热温度呈正相关,与保温时间呈负相关。实验结果表明,在相同保温时间下,在加热温度100、250、400℃条件下试样的表面粗糙度Ra分别为0.237、0.158、0.096μm;在相同加热温度下,在保温时间为0.5、1、2 h条件下试样的表面粗糙度Ra分别为0.156、0.164、0.170μm。可见与保温时间相比,加热温度对涂层表面粗糙度的影响更显著。参数优化分析结果表明,在实验参数范围内,在400℃加热温度和0.5 h保温时间条件下,试样具有最小的表面粗糙度Ra(0.089μm)。结论相较于车削及常温滚压工艺,采用超声温滚压耦合热处理工艺可进一步降低激光熔覆涂层的表面粗糙度,在实验参数范围内,加热温度400℃和保温时间0.5 h是最优的温度场参数组合。
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关键词
超声滚压
温塑性
增材制造
表面粗糙度
热处理
铁基合金
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职称材料
题名
基于FLUENT的液体动静压轴承承载特性分析(英文)
被引量:
8
1
作者
戴惠良
姚丽娟
彭进利
机构
东华大学
机械
工程学院
浙江
帅
锋
精密机械
制造
有限公司
出处
《机床与液压》
北大核心
2016年第12期110-115,共6页
文摘
以浙江帅锋精密机械制造有限公司研发生产的闭式双点肘节式高速超精密压力机为研究对象,研究静压轴承在压力机曲轴支撑端的应用。针对多油腔动静压轴承压力油流动的复杂性,使用计算流体动力学软件FLUENT对液体动静压轴承压力场分布进行研究。介绍了动静压轴承的理论知识和计算流体力学的数值理论,并对主轴转速和供油压力对动静压轴承承载特性的影响做了深入的分析。结果表明:随着供油压力或主轴转速的增加,承载能力随之线性增加。
关键词
静压轴承
计算流体动力学
压力场
承载特性
Keywords
Hybrid bearing
Computational fluid dynamics
Pressure field
Carrying capacity
分类号
TH137 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
高速冲床肘节机构的运动特性研究
被引量:
1
2
作者
李义强
戴惠良
张治军
彭进利
机构
东华大学
机械
工程学院
浙江
帅
锋
精密机械
制造
有限公司
出处
《机电工程》
CAS
北大核心
2020年第7期743-750,共8页
基金
上海市自然科学基金资助项目(19ZR1401500)。
文摘
针对传统曲轴式高速冲床难以获得理想冲压曲线的问题,以帅锋公司Best-30肘节式高速冲床为例,对肘节机构的运动特性进行了理论推导、仿真分析和试验测试研究。用杆组分析法推导了肘节机构滑块的运动学方程,对肘节机构各连杆进行了动态静力学分析;利用ADAMS软件对肘节机构进行了运动学和动力学仿真分析,并研究了不同曲柄长度、转速对运动特性的影响;最后搭建了测试平台,进行了滑块的下死点精度测试,结合测试结果对仿真结果进行了验证。研究结果表明:肘节机构的运动特性明显优于曲柄滑块机构,下死点加速度减小了52.92%,速度最值增大了13.34%;肘节机构急回特性好,回程时间为去程时间的1/2;下死点动态位置精度高,瞬时精度小于0.004 mm,长时精度小于0.02 mm,满足精密级冲床要求。
关键词
高速冲床
肘节机构
运动特性
下死点
Keywords
high speed punching
toggle mechanism
kinematics
bottom dead point
分类号
TH132 [机械工程—机械制造及自动化]
TH113.2
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职称材料
题名
热辅助超声滚压温度场参数影响激光熔覆涂层表面粗糙度研究
3
作者
张常胜
沈学会
罗辉
姜永泉
机构
齐鲁工业大学(山东省科学院)
机械
与汽车工程学院
山东建筑大学机电工程学院
浙江
晶鸿
精密机械
制造
有限公司
山东黄金矿业(莱州)
有限公司
三山岛金矿
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期149-155,共7页
基金
国家自然科学基金(51775285)
山东省自然科学基金(ZR2023ME104)。
文摘
目的降低激光熔覆涂层的表面粗糙度。方法采用激光熔覆技术制备铁基激光熔覆涂层,采用超声温滚压耦合热处理工艺对熔覆层进行熔覆后强化加工,重点研究温度场参数对成形表面粗糙度的影响,通过方差分析(ANOVA)确立参数显著性,同时利用响应曲面法(RSM)构建温度场参数影响铁基涂层表面粗糙度的预测模型,并进行参数优化。结果加热温度和保温时间对成形试样表面粗糙度的影响显著。在实验参数范围内,试样的表面粗糙度与加热温度呈正相关,与保温时间呈负相关。实验结果表明,在相同保温时间下,在加热温度100、250、400℃条件下试样的表面粗糙度Ra分别为0.237、0.158、0.096μm;在相同加热温度下,在保温时间为0.5、1、2 h条件下试样的表面粗糙度Ra分别为0.156、0.164、0.170μm。可见与保温时间相比,加热温度对涂层表面粗糙度的影响更显著。参数优化分析结果表明,在实验参数范围内,在400℃加热温度和0.5 h保温时间条件下,试样具有最小的表面粗糙度Ra(0.089μm)。结论相较于车削及常温滚压工艺,采用超声温滚压耦合热处理工艺可进一步降低激光熔覆涂层的表面粗糙度,在实验参数范围内,加热温度400℃和保温时间0.5 h是最优的温度场参数组合。
关键词
超声滚压
温塑性
增材制造
表面粗糙度
热处理
铁基合金
Keywords
ultrasonic burnishing
warm plasticity
additive manufacturing
surface roughness
heat treatment
Fe-based alloy
分类号
TG379 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于FLUENT的液体动静压轴承承载特性分析(英文)
戴惠良
姚丽娟
彭进利
《机床与液压》
北大核心
2016
8
下载PDF
职称材料
2
高速冲床肘节机构的运动特性研究
李义强
戴惠良
张治军
彭进利
《机电工程》
CAS
北大核心
2020
1
下载PDF
职称材料
3
热辅助超声滚压温度场参数影响激光熔覆涂层表面粗糙度研究
张常胜
沈学会
罗辉
姜永泉
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
已选择
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