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基于低成本的机械装备可靠性与轻量化分析
机械装备构件的轻量化和可靠性分析是机械装备设计和制造永恒的主题之一,对于汽车行业来说,轻量化意味着节能环保,高可靠性意味着更高的安全性能;而对航空航天和国防军事装备构件来说,解决轻量化和高可靠性的问题更是迫在眉睫。机械装备构件的轻量化不仅对节约成本、节能减排等方面有重要作用,而且对机械装备构件设计和制造技术进步有着重要的意义。本项目针对机械装备在加工过程中,主轴端出现较大变形以及机床在快速移动过程中立柱出现较大振动的现象进行分析研究,并对机床的结构和进给系统进行优化分析,使得机床主轴末端在加工过程中的变形量不超过0.01mm;将机床的一阶共振频率提高约30%,同时使得机床的重量下降约10%。
上海理工大学 2021-04-13
64路弦振式压力传感器信号测试仪的研制
功能: 采集和处理64路弦振式压力传感器的信号。用途: 对河堤大坝各点的压力测试。概述:弦振式压力传感器的特点是:测量精度高,重复性好,性能稳定不产生零点漂移。但需要加一个周期性的160v的强电激振信号后才能产生以弱电形式的振动频率信号。并且强电和弱电只能通过一根线“分时”交替输入和输出信号。技术优势:特点:该仪器精度高。与国外同类仪器相比成本低得多。
南京工业大学 2021-04-13
SC-511石油产品机械杂质测定仪
仪器概述      本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》规定的要求设计的,适用于按照GB/T 511标准的要求测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。 技术参数 1、输入电压:AC220V±20V/50Hz 2、电炉功率:600W可调 3、加热台功率:300W可调 4、材质:壳体喷塑,铝质加热器。 5、环境温度:≤35℃。 7、相对湿度:≤85%。 8、整机功耗:≤2.0 KW。 性能特点 1、板上盖为铸铝件,安全可靠。 2、加热板及电热漏斗均由固态调压器控制,从而满足了使用时的温度要求。 3、仪器右侧装有真空调节阀,调节此阀可方便的控制吸滤速度。 4、外观美观,测试方便,性能稳定可靠 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=829
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
YKG-5016 高压开关机械特性测试仪
产品详细介绍 产品详细介绍 一、 仪器简介YKG-5018高压开关机械特性测试仪是我公司为适应现场测试高压开关机械特性及其他参数的需要,依据高压开关动测试仪的新技术标准开发研制的最新专用仪器。它以单片机为核心,首创性的采用CPLD存贮转鼓式采样技术,其主要特点是采用旋转式传感器,传感器安装方便,测试精度高,一机多用。采用汉字液晶显示结果并可打印输出测试曲线、测试参数,具有智能化、功能多、数据精确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的测试。该系列高压开关测试仪,充分考虑到用户使用方便,部分不同型号国内首创内置了开关操作电源,回路电阻测试仪。一台仪器相当于三台仪器的功能。本仪器在采用光电隔离等硬件抗干扰措施的同时,还采用了软件抗干扰措施,使整机工作稳定可靠。是变电站、开关生产研制单位、电力工程建设公司进行高压开关的研制开发、检验测试、安装调试、检修测试的理想工具。(部分机型)具有RS232/USB接口可以连接电脑,上传测试结果以便打印结果文件报表。二、 高压开关机械特性测试仪YKG-5018测试功能a、开关机械特性1、 六个断口的合(分)闸时间;2、 主辅配合时间;3、 动触头行程;4、 动触头超行程;5、 合(分)闸不同期;6、 弹跳时间;7、 刚合(分)速度;8、 合(分)闸最大速度;9、 合(分)闸平均速度;10、 自动重合闸无电流间歇时间及金属短接时间。b、 低操作电压:分(合)闸低操作电压。(相应型号)c、 测试回路电阻。(相应型号)三、 高压开关机械特性测试仪YKG-5018技术指标1、 开关操作电源:0—220V(≤10A);2、 同时测试断口数:≤6;3、最大测量速度:不大于20m/s,精度:0.01m/s测量行程:不大于1000mm,精度:±0.1mm最大测试时间:99.99s,分辨率:0.1ms最小动作同期差0.1ms ,测试六通道,测速一通道输出显示分合闸曲线、各个断口分合闸波形。输出方式:大屏幕液晶显示、全汉字输出,面板式打印机4、回路电阻测试电流:100A/200A回路电阻测试精度:±0.5%±5RDB回路电阻测试范围:0-2000μΩ 5、低操作电压测试精度:0.1V高压开关机械特性测试仪YKG-5018整机特点:1、 可以实时显示开关状态;2、 自动判别、报警开关操作中的不成功操作;3、 可以自动判断断口个数;4、 一次操作便可获得六个断口的所有测量数据;5、 测量结果以中文方式全部显示在屏幕上,并可显示时间—行程曲线各个断口分合闸波形;6、 所有测量数据、曲线可打印输出;7、 对辅触头电阻适应范围大,电阻值在20Ω~2kΩ内均可测试;8、 抗干扰能力强,可在较强的电磁场中正常工作;9、 可存贮16组测试数据;10、高压开关机械特性测试仪YKG-5018依据标准GB1984-89《交流高压断路器》、GB3309-89《高压开关设备常温下的机械特性试验》。11、 采用转鼓式测速方式;12、 可以提供供电电源(相应型号);13、 可以连接电脑(相应机型);14、 可以测试只有合闸/分闸信号没有分闸/合闸信号的断路器。15、 可以测试高开的低操作电压特性。16、 采用一箱式结构携带方便。17、 采用虚拟仪器模式,测试功能智能选择。18、 可以测试回路电阻。19、 带遥控测试功能。高压开关机械特性测试仪其他型号YKG-5012 高压开关机械特性测试仪(采用转鼓式位移传感器,大屏幕液晶显示,打印机,回路电阻测试)YKG-5013高压开关机械特性测试仪(采用转鼓式位移传感器,大屏幕液晶显示,打印机,操作电源2KW大电)YKG-5014高压开关机械特性测试仪(采用转鼓式位移传感器,大屏幕液晶显示,打印机带2KW操作电源,带232可连接电脑)YKG-5015高压开关机械特性测试仪(带回路电阻测试,带操作电源,采用转鼓式位移传感器,大屏幕液晶显示,打印机)YKG-5016高压开关机械特性测试仪(带232/USB接口,可连接电脑,带回路,带2KVA操作电源,采用转鼓式位移传感器,大屏幕液晶显示,打印机)
陕西意联电子科技有限公司 2021-08-23
一种精密减振组件及由其构成的减振平台
本发明公开了一种精密减振组件及由其构成的减振平台,具有减振和 Z 向定位功能。精密减振组件包括被动减振部件、主动减振执行器和外框架。被动减振部件采用双腔体结构的活塞杆,气囊和压力腔分别位于两个腔体内,气囊具有较大的纵向支撑力和较低的刚度,能隔离衰减高频的振动。主动减振执行器为直线型音圈电机,与被动减振部件并联,根据被控对象振动状态和位置信息,对被动对象施加作用力,带动被控对象运动到指定的位置和对振动进行补偿。至少三个精密减振组件构成的减振平台具有多自由度减振,Z 向精确定位和调平调焦功能。本发明可用
华中科技大学 2021-04-14
 轨道减振装置与系统
本轨道减振系统减振效果良好。
西南交通大学 2021-04-10
电涡流阻尼减振技术
板式电涡流阻尼器解决了电涡流阻尼难以用于大型结构减振的技术瓶颈问题,具有根本变革意义的工程结构减振新技术。板式电涡流阻尼器技术没有工作流和机械摩擦,有效解决了提高阻器疲劳寿命和提高反应灵敏度的难题,它与主结构没有任何机械连接,极大简化了调谐质量阻尼器的结构并且调节方便,实现将耗能效率提高6至8倍,特别适合用于调谐质量减振器。世界最大调谐质量减振器已经采用了板式电涡流阻尼技术,并成功安装在606m高的上海中心大厦上,该技术还被应用于矮寨大桥、洞庭湖大桥、港珠澳大桥、湖南赤石大桥、榕江铁路桥等重大工程,近期更是被应用于位于非洲摩洛哥的全球规模最大的太阳能光热电站三期项目NoorIII,该减振方式可使吸热塔在经受大风挑战时产生的“压力”减少60%。
湖南大学 2021-04-11
挤振式根茎收获机
本实用新型涉及农作物收获机械,尤其是一种挤振式根茎收获机。包括机架、还包括挤振式挖掘装置和压扶式输送清理装置,挤振式挖掘装置包括拨菜轮、挖掘铲和挖掘铲角度调整机构,所述挖掘铲和拨菜轮设置在机架的前部,挖掘铲为成对设置,每对挖掘铲包括两个挖掘铲,两挖掘铲对称设置且呈楔形,每对挖掘铲的上方设置一个拨菜轮;压扶式输送清理装置包括吊链和输送链,吊链和输送链设置在机架的中部,吊链位于输送链的上方,吊链固定在机架上,吊链和输送链之间存在间隙。其实现了挖掘铲的角度可调,提高了根茎类农作物的收获率。
青岛农业大学 2021-04-13
金属橡胶阻尼减振技术
金属橡胶阻尼减振技术是技术含量很高的国防关键技术,利用该技术可以制备出不同结构参数和性能特点的金属橡胶隔振器。金属橡胶隔振器中的弹性阻尼元件是以金属丝为原材料,不含有任何普通橡胶,但经过特殊工艺成型后,阻尼元件却具有普通橡胶一样的弹性,工作中通过弹性元件变形产生的结构阻尼和元件内部金属丝接触点产生的干摩擦实现阻尼减振,具有良好的抗冲击和过临界性能,是高低温、大温差、强辐射及腐蚀环境下普通橡胶隔振器的最佳替代品。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
环保阻尼减振降噪材料
环保阻尼减振降噪材料以水性聚合物乳液为粘结剂,以具有不同形貌、形状和粒径的无机物为填充料,通过调整无机填料组合并控制填充料与粘结剂之间的界面结构,利用填料与聚合物及填料之间的摩擦作用实现阻尼减振(材料受到交变应力作用,发生滞后应变,形成力学损耗进而产生阻尼作用,实现阻尼减振),达到高效降噪的目的。
西南交通大学 2016-06-28
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