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    角向

    • 轉(zhuǎn)子支承不對(duì)中故障建模與機(jī)理分析
      (包括徑向剛度和角向剛度等效)的基礎(chǔ)上,建立統(tǒng)一的轉(zhuǎn)子支承不對(duì)中故障動(dòng)力學(xué)模型,并將故障模型導(dǎo)入轉(zhuǎn)子-支承耦合動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行仿真分析,通過故障仿真結(jié)果解釋實(shí)際不對(duì)中故障所出現(xiàn)的各種特征及規(guī)律。1 轉(zhuǎn)子支承不對(duì)中故障統(tǒng)一模型1.1 聯(lián)軸器等效模型為了對(duì)各種形式的聯(lián)軸器[13,14]進(jìn)行轉(zhuǎn)子支承不對(duì)中下的故障激勵(lì)分析,需要建立聯(lián)軸器等效模型,如圖1所示。假設(shè)左右2個(gè)半聯(lián)軸器用N個(gè)連接對(duì)連接而成,連接對(duì)的作用力均分布在以R為半徑的圓周上。設(shè)每個(gè)連接對(duì)的徑向剛度和

      航空發(fā)動(dòng)機(jī) 2023年3期2023-07-07

    • 基于柱矢量光調(diào)控的縱向超分辨率準(zhǔn)球形多焦點(diǎn)陣列
      am,RPB)和角向偏振光(azimuthal polarized beam,APB),在激光誘捕[13]、光學(xué)顯微成像[14-15]、光存儲(chǔ)[16-19]、超分辨激光加工[20-22]等領(lǐng)域的廣闊應(yīng)用前景引起了廣泛關(guān)注。2000 年,Youngworthh 和Brown 根據(jù)Richards-Worf 提出的柱矢量光場(chǎng)衍射理論,分別對(duì)徑向偏振光場(chǎng)和角向偏振光場(chǎng)進(jìn)行聚焦光場(chǎng)的理論計(jì)算[23]。計(jì)算結(jié)果表明,在高數(shù)值孔徑物鏡聚焦下,徑向偏振光在經(jīng)過高數(shù)值孔徑

      光電工程 2022年11期2022-12-15

    • 一種帶有壓力傳感器的角向磨光機(jī)
      帶有壓力傳感器的角向磨光機(jī)。包括角磨機(jī)本體,所述角磨機(jī)本體的內(nèi)部設(shè)置有內(nèi)部電源,所述角磨機(jī)本體的一端固定連接有金屬機(jī)頭,所述角磨機(jī)本體的另一端固定連接有電源線。本發(fā)明施工人員握住角磨機(jī)本體手柄時(shí),按壓到表面的壓力傳感器,在外部自帶總電源開關(guān)接通時(shí),壓力傳感器脈沖控制角磨機(jī)本體中內(nèi)部電源的開和關(guān),當(dāng)作業(yè)人員手握角磨機(jī)本體機(jī)身時(shí),壓力轉(zhuǎn)化為持續(xù)的電信號(hào)作用在開關(guān)使其接通,當(dāng)作業(yè)人員手脫離機(jī)身時(shí),脈沖信號(hào)消失使得繼電器控制的開關(guān)斷開,角磨機(jī)停止工作,從而起到保護(hù)

      傳感器世界 2022年7期2022-10-12

    • 緊聚焦角向矢量光激發(fā)下硅環(huán)-開口金環(huán)納米天線的單向散射*
      6-30].由于角向矢量光(azimuthally polarized beam,APB)可以選擇性地只激發(fā)納米結(jié)構(gòu)的磁共振模式,從而在復(fù)合納米結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生純磁的法諾(Fano)共振[31,32].例如,2017 年北京大學(xué)方哲宇課題組[32]利用角向矢量光實(shí)現(xiàn)了開口金納米環(huán)六聚體結(jié)構(gòu)的純磁Fano 共振,并將該現(xiàn)象歸結(jié)于一個(gè)寬峰的磁偶極亮模式和窄峰的磁偶極暗模式干涉.類似地,通過磁偶極模式的干涉也可能調(diào)控復(fù)合納米結(jié)構(gòu)的單向散射.然而,目前納米結(jié)構(gòu)的單向散射

      物理學(xué)報(bào) 2022年13期2022-07-22

    • 浮動(dòng)漸開線花鍵微動(dòng)損傷及磨損疲勞預(yù)測(cè)
      鍵套之間有一定的角向和軸線位移,以此來補(bǔ)償制造、裝配誤差以及發(fā)動(dòng)機(jī)或直升機(jī)啟停和變工況運(yùn)行的穩(wěn)定性[1]。正常情況下,漸開線花鍵的花鍵軸和花鍵套的軸線重合,在同一基圓上形成的齒具有相同的漸開線,此時(shí)所有的配對(duì)齒廓同時(shí)進(jìn)入嚙合,而與鍵齒的間隙無關(guān)。然而,浮動(dòng)特征的存在使得花鍵軸與花鍵套之間有一定的不對(duì)中量,此時(shí)花鍵齒的接觸狀態(tài)發(fā)生改變,即具有較小側(cè)隙的齒對(duì)先嚙合,其余齒隨側(cè)隙的逐漸增大而依次嚙合,直到所有載荷被分配完為止。在運(yùn)動(dòng)過程中,相對(duì)靜止內(nèi)/外花鍵齒面

      西北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年3期2022-07-21

    • 液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)雷列槽結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)密封動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性的影響
      移動(dòng)z、繞x軸的角向擺動(dòng)α和繞y軸的角向擺動(dòng)β,并且z=Δzeiυt,α=Δαeiυt,β=Δβeiυt,則密封端面液膜厚度和液膜壓力[13]可表示為圖2 密封環(huán)擾動(dòng)模型h=h0+Δzeiυt+rsinθΔαeiυt-rcosθΔβeiυt(2)p=p0+pzΔzeiυt+pαΔαeiυt+pβΔβeiυt(3)將式(2)和式(3)代入式(1),只保留到微擾的一次方項(xiàng),由于定義的微擾量為復(fù)數(shù),所以pz、pα和pβ也都是復(fù)變量,令pz=pzr+ipzi,pα

      潤(rùn)滑與密封 2022年5期2022-06-11

    • 轎車活塞生產(chǎn)線角向識(shí)別系統(tǒng)研究
      現(xiàn)基礎(chǔ)。下面將從角向識(shí)別系統(tǒng)的部件組成、原理及實(shí)現(xiàn)來講述本次設(shè)計(jì)。1 角向識(shí)別系統(tǒng)的部件組成FANUC 機(jī)器人是最早將機(jī)器視覺集成于機(jī)器人電氣控制柜的機(jī)器人廠家之一,典型的FANUC 視覺系統(tǒng)由機(jī)器人控制裝置、鏡頭、照明裝置、相機(jī)及相機(jī)電纜等部分組成(圖1)。圖1 角向識(shí)別系統(tǒng)部件組成(1)相機(jī)和鏡頭是機(jī)器視覺中關(guān)鍵的組成部分,其性能高低決定了采樣圖像的質(zhì)量和采樣效率。CCD(Charge Coupled Device,電荷耦合器件)與CMOS(Compl

      設(shè)備管理與維修 2021年9期2021-07-29

    • 角向正弦高斯光束及其緊聚焦特性
      方面的應(yīng)用潛力,角向偏振光(Radially polarized,RP)和徑向偏振光(Azimuthally polarized,AP)作為矢量光束的兩種典型,也一直保持著較高的研究熱度。研究表明,經(jīng)高數(shù)值孔徑物鏡聚焦后的角向偏振光不產(chǎn)生徑向電場(chǎng)分量,總的場(chǎng)分布表現(xiàn)為橫向分布。依據(jù)這種特殊的焦場(chǎng)性質(zhì),Youngworth等人將其應(yīng)用在掃描顯微鏡照明上可以獲得具有梯度敏感的暗場(chǎng)圖像[10],B.Tian等人利用緊聚焦的雙環(huán)形角向偏振光實(shí)現(xiàn)了亞波長(zhǎng)聚焦孔徑[1

      探索科學(xué)(學(xué)術(shù)版) 2021年4期2021-05-20

    • 緊聚焦的角向偏振艾里光束產(chǎn)生超分辨光針
      占主導(dǎo)。同樣的,角向偏振光聚焦后可以在聚焦光場(chǎng)形成有著超長(zhǎng)的DOF,更有利于應(yīng)用于激光直寫、高密度磁光存儲(chǔ)等領(lǐng)域[6-7]。角向偏振光直接聚焦,聚焦光場(chǎng)是中空的暗場(chǎng)[8],與橫向偏振光針相關(guān)的科研工作較少。而用2π渦旋相位濾波器調(diào)制角向偏振光,經(jīng)高數(shù)值孔徑物鏡聚焦后可以形成純橫向偏振的光針。由2π渦旋相位濾波器和二元相位光學(xué)衍射元件調(diào)制的角向偏振的貝塞爾-高斯光束聚焦后,形成FWHM為0.40λ以及DOF為6.32λ的無衍射橫向偏振光針[9]。貝塞爾-高斯

      激光技術(shù) 2021年3期2021-05-13

    • 基于空化的液膜密封熱流體動(dòng)態(tài)特性分析?
      zy,Dyz以及角向阻尼Dxy,Dyx的數(shù)值量級(jí)很小,可忽略不計(jì)并視為0。3.2.1 槽數(shù)根據(jù)筆者所建立的模型,在保持其他參數(shù)恒定的情況下,求解槽數(shù)從12 增加到26 時(shí)的各個(gè)動(dòng)態(tài)參數(shù)。圖5 為槽數(shù)對(duì)動(dòng)態(tài)特性的影響。圖5(a)在考慮熱黏和空化的影響下,軸向剛度系數(shù)Kzz和角向剛度系數(shù)Kxx,Kyy均隨著槽數(shù)的增加而逐漸增大;角向耦合剛度系數(shù)Kxy,Kyx均隨著槽數(shù)的增大而少許減少。阻尼系數(shù)隨槽數(shù)的變化如圖5(b)所示。軸向阻尼系數(shù)Dzz與角向阻尼系數(shù)Dxx

      振動(dòng)、測(cè)試與診斷 2021年1期2021-03-03

    • 油氣兩相動(dòng)壓密封自振穩(wěn)定性流固熱耦合分析*
      穩(wěn)定性包括軸向和角向的自振穩(wěn)定性。密封自振穩(wěn)定性較差時(shí)容易引發(fā)密封系統(tǒng)失穩(wěn),造成嚴(yán)重的后果,因此保證密封自振穩(wěn)定性是密封長(zhǎng)久穩(wěn)定運(yùn)行的必要條件。油氣兩相動(dòng)壓密封作為非接觸密封,具有使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)成本低、泄漏量小的特點(diǎn)[3],且其穩(wěn)定性以及密封性能優(yōu)良?,F(xiàn)有動(dòng)壓密封集中于有關(guān)槽型的優(yōu)化[4-5]和溫度場(chǎng)[6-7]的分析。在動(dòng)態(tài)性能研究方面,鄧強(qiáng)國等[8]、張偉政等[9]總結(jié)了流體動(dòng)壓干氣密封研究現(xiàn)狀,提出了微擾法、攝動(dòng)法、龍格-庫塔法、步進(jìn)法等多種研究求解

      潤(rùn)滑與密封 2021年1期2021-01-20

    • 湍流控制屏聲學(xué)校準(zhǔn)及校準(zhǔn)精度影響因素
      控制屏工況,不同角向位置聲學(xué)測(cè)點(diǎn)的聲壓級(jí)響應(yīng)特征,對(duì)工程試驗(yàn)條件下湍流控制屏的傳聲特性開展深入研究。2.1 試驗(yàn)及測(cè)試校準(zhǔn)設(shè)備(1)風(fēng)扇/增壓級(jí)氣動(dòng)聲學(xué)試驗(yàn)器風(fēng)扇/增壓級(jí)氣動(dòng)聲學(xué)試驗(yàn)器[17]主要用于開展風(fēng)扇/增壓級(jí)聲學(xué)性能試驗(yàn)測(cè)試及評(píng)估技術(shù)研究如圖2所示。606所的風(fēng)扇氣動(dòng)聲學(xué)試驗(yàn)器占地面積1 150 m2,凈空高14 m,消聲室本底噪聲小于10 dBA、設(shè)備空載運(yùn)行時(shí)的本底噪聲低于45 dBA,可滿足160 Hz~40 kHz頻率范圍的噪聲測(cè)試,可同時(shí)

      航空學(xué)報(bào) 2020年12期2020-12-29

    • 一種新型可通用的磨床角向定位夾具
      該裝置我們稱之為角向定位裝置。1 背景及意義等速萬向傳動(dòng)軸的零件—軸叉,主要由球道與柄部組成,不同的節(jié)型,其球道結(jié)構(gòu)及尺寸都不同(見附圖1、圖2)。軸叉在關(guān)鍵工序加工前,需通過角向定位裝置將料道上狀態(tài)各異的零件校正至同一方向,以保證在高速旋轉(zhuǎn)的機(jī)床內(nèi)順利、穩(wěn)定定位。傳統(tǒng)角向定位裝置(見附圖3)是通過旋轉(zhuǎn)氣缸往復(fù)旋轉(zhuǎn)定位夾具,在定位夾具旋轉(zhuǎn)至與軸叉球道方向一致時(shí),機(jī)械手夾住軸叉強(qiáng)行壓入定位夾具,定位夾具在彈簧作用力下復(fù)位完成在同一方向定位。圖1 AAR軸叉(

      傳動(dòng)技術(shù) 2020年3期2020-10-28

    • 緊聚焦角向偏振分?jǐn)?shù)階渦旋光誘導(dǎo)磁化場(chǎng)特性*
      相互作用, 利用角向偏振渦旋光束產(chǎn)生亞波長(zhǎng)衍射極限的純縱向磁化場(chǎng)[7]. 近年來, 人們通過角向偏振渦旋光的相位優(yōu)化或4π 緊聚焦系統(tǒng)方法生成了強(qiáng)度分布多樣的高分辨縱向磁化場(chǎng), 如磁鏈、磁針等[8?10]. 然而這些光致磁化場(chǎng)均呈軸對(duì)稱分布. 為了滿足更復(fù)雜的全光磁記錄和不對(duì)稱磁性粒子捕獲與操控等需求, 生成中心位置可調(diào)的非對(duì)稱光致磁化場(chǎng)也尤為重要.渦旋光束是一種具有螺線型相位波前 eiα?的特殊光束[11], 其中 α 為拓?fù)浜蓴?shù), ? 為空間方位角,i

      物理學(xué)報(bào) 2020年16期2020-08-29

    • 大扭矩膜盤聯(lián)軸器設(shè)計(jì)及強(qiáng)度分析*
      矩、軸向變形以及角向變形等載荷的作用,其工況參數(shù)復(fù)雜,這使得膜盤聯(lián)軸器的關(guān)鍵構(gòu)件—膜盤成為了膜盤聯(lián)軸器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。膜盤聯(lián)軸器膜盤的構(gòu)型存在不同的設(shè)計(jì)方法,邱兆國等給出在扭矩作用下,盤面斷面的近似等強(qiáng)度曲線[2];李波等根據(jù)等強(qiáng)度理論設(shè)計(jì)了一種以n型結(jié)構(gòu)連接的雙膜盤結(jié)構(gòu)膜盤聯(lián)軸器[3];李琳等提出了一種基于膜盤聯(lián)軸器動(dòng)力學(xué)分析和疲勞壽命理論的型面設(shè)計(jì)方法[4]。針對(duì)膜盤聯(lián)軸器的強(qiáng)度、剛度分析,宣旗等利用理論計(jì)算方法對(duì)膜盤聯(lián)軸器膜盤進(jìn)行了受力分析[5];艾平貴

      機(jī)械研究與應(yīng)用 2020年3期2020-08-05

    • 孔位置度測(cè)具的設(shè)計(jì)
      與花鍵齒槽相切,角向定位零件花鍵。在基準(zhǔn)完全定好之后,再配合測(cè)量銷通過檢測(cè)裝置上的孔,看能否插入零件的測(cè)量孔,以此判斷孔的位置度是否合格,如圖3所示。這種定位方式是通過直接找花鍵軸線的形式來滿足基準(zhǔn)要求,對(duì)比第一種方案,這種方案既能滿足基準(zhǔn)定位的要求,又減少了工裝制造的難度,因此采取了這種方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。(2)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及作用 圖4為檢測(cè)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖,主要由固定架機(jī)構(gòu)、定位機(jī)構(gòu)和測(cè)量機(jī)構(gòu)組成。1)固定架機(jī)構(gòu)。固定架機(jī)構(gòu)是固定待檢測(cè)花鍵的。設(shè)計(jì)了軸線在一條直線上

      金屬加工(冷加工) 2020年3期2020-04-24

    • 圣誕老人來了
      。2? 將頂部的角向下折,頂點(diǎn)與兩條對(duì)角線的交點(diǎn)重合。3? 將這個(gè)角向上對(duì)折,頂點(diǎn)與上邊對(duì)齊。4? 展開,保留折痕,再向上折,頂點(diǎn)與第三步的折痕對(duì)齊。5? 然后,沿著第三步的折痕向上折。6? 接著,把底部的角向上折。7? 再將這個(gè)角向下折,頂點(diǎn)與最下邊對(duì)齊。8? 翻到另一面。9? 將兩側(cè)向中間折一點(diǎn)余邊。10? 沿著中線,左右兩側(cè)向中間折。11? 將右側(cè)部分向左折,如上圖所示。12? 然后將這個(gè)角向右折,并塞進(jìn)紙縫中。13? 再向左折一點(diǎn)余邊。14? 左側(cè)

      學(xué)生天地·小學(xué)低年級(jí)版 2019年12期2019-12-30

    • 基于IVUS圖像配準(zhǔn)的動(dòng)脈壁位移估計(jì)
      組實(shí)驗(yàn),從徑向和角向位移圖驗(yàn)證結(jié)果有效性。最后從均方根誤差(RMSE)、運(yùn)行時(shí)間、迭代次數(shù)等數(shù)據(jù)方面比較本文方法和改進(jìn)前方法。3.1 基于醫(yī)院的連續(xù)兩幀IVUS圖像配準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)用內(nèi)外膜分割方法提取IVUS圖像的ROI區(qū)域,如圖3所示。利用本文方法和改進(jìn)前方法進(jìn)行IVUS圖像配準(zhǔn)計(jì)算ROI區(qū)域位移,結(jié)果如圖4和圖5所示。圖3 ROI區(qū)域圖本文方法的位移結(jié)果如圖4所示。圖4 位移結(jié)果圖改進(jìn)前方法的位移結(jié)果如圖5所示。圖5 位移結(jié)果圖結(jié)果圖顏色軸0以上代表正向位移增

      計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制 2019年6期2019-06-27

    • 一種立式滾齒加工雙頭花鍵軸保證角向相對(duì)位置度的方法
      要求兩端花鍵齒的角向相對(duì)位置度的公差為±20′。并且該花鍵軸的加工是需要分兩次(兩端花鍵分別加工)加工完成,因此依據(jù)通常加工的方法(即采用人工目視對(duì)刀法),它加工出的兩端花鍵齒的相對(duì)角向位置誤差較大,通常為1.5°~2°,滿足不了設(shè)計(jì)要求。為解決兩端花鍵齒之間角向相對(duì)位置度的要求,通過理論與實(shí)際相結(jié)合,提出了一種立式滾齒加工雙頭花鍵軸保證角向相對(duì)位置度的方法,分別加工兩端花鍵。并通過設(shè)計(jì)一種專用工具保證其兩端花鍵齒角向相對(duì)位置度要求的方法。這種加工方法不僅

      裝備制造技術(shù) 2019年2期2019-06-03

    • 基于GUI類氫離子中電子概率密度的可視化設(shè)計(jì)
      m(θ,φ)為角向分布函數(shù);n、l、m分別是主量子數(shù)、角量子數(shù)和磁量子數(shù),每一組量子數(shù)(n,l,m)對(duì)應(yīng)一組波函數(shù)。類氫離子的徑向分布函數(shù)和角向分布函數(shù)分別為利用徑向波函數(shù),可以求得電子在(r,r+dr)球殼中的概率為(4)同理,可以求得電子在(θ,φ)方向的立體角dΩ中的概率為wl m(θ,φ)=|Yl m(θ,φ)|2dΩ(5)2 基于GUI類氫離子中電子概率密度的可視化設(shè)計(jì)2.1 類氫離子中電子概率密度的徑向角向圖像可視化設(shè)計(jì)圖1 類氫離子中電子概

      物理與工程 2019年1期2019-03-22

    • 基于渦旋光束的超快速角向集束勻滑方案*
      渦旋光束的超快速角向勻滑方案, 即利用螺旋相位板使2×2集束中的兩子束由超高斯光束變換為渦旋光束, 而其余兩子束不變, 進(jìn)而通過對(duì)子束偏振態(tài)和中心波長(zhǎng)的調(diào)控, 使集束中的渦旋光束和超高斯光束在靶面兩兩相干疊加. 相干疊加后的焦斑以皮秒量級(jí)為周期超快速旋轉(zhuǎn), 從而在極短時(shí)間內(nèi)快速抹平焦斑強(qiáng)度調(diào)制, 改善靶面輻照均勻性. 通過建立基于螺旋相位板的激光超快速角向集束勻滑方案的物理模型, 分析了其角向勻滑特性, 并與光譜角色散技術(shù)和徑向勻滑技術(shù)進(jìn)行了比較分析. 結(jié)

      物理學(xué)報(bào) 2019年2期2019-03-11

    • 基于曼德里加工中心的環(huán)形零件偏心加工方法研究
      與機(jī)床0°位置的角向關(guān)系。(3)工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)后零件與工作臺(tái)間新的位置關(guān)系如何轉(zhuǎn)換。2、零件在工作臺(tái)上的裝夾由于MANDELLI1600U配備了兩個(gè)工作臺(tái),因此在一個(gè)工作臺(tái)工作的情況下,可在機(jī)床外部在另一個(gè)工作臺(tái)上進(jìn)行零件的裝夾,裝夾時(shí)無需使零件與工作臺(tái)完全同心,只要零件能在工作臺(tái)上穩(wěn)定裝夾即可。為方便零件后續(xù)快速確定角向位置,因此裝夾時(shí)應(yīng)將零件角向標(biāo)記位置(如角向孔)置于Z軸正向,如圖2所示。圖2 環(huán)形工件偏心裝夾示意圖3、加工坐標(biāo)原點(diǎn)的確定因?yàn)榱慵b夾時(shí)沒

      智能制造 2018年7期2019-01-08

    • 轉(zhuǎn)化思想在三角函數(shù)中的應(yīng)用
      的應(yīng)用.一、未知角向已知角轉(zhuǎn)化例1 利用和(差)公式計(jì)算sin 15°,cos 15°,tan 15°.分析 15°的各個(gè)三角函數(shù)值同學(xué)們是陌生的,大家對(duì)于30°和45°以及60°的各函數(shù)值卻是非常熟悉的.我們將15。轉(zhuǎn)化為45°-30°或者轉(zhuǎn)化為60°-45°,這樣就達(dá)到了從未知向已知的轉(zhuǎn)化的目的,然后利用兩角差的正弦、余弦和正切公式完成本題.二、切與弦的轉(zhuǎn)化三、三角函數(shù)零點(diǎn)問題轉(zhuǎn)化為三角函數(shù)值域問題通過上述轉(zhuǎn)化思想在三角函數(shù)中五類應(yīng)用的總結(jié)概述,不難發(fā)

      新高考·高一數(shù)學(xué) 2018年2期2018-11-20

    • 軸向輸出線極化TE11同軸波導(dǎo)模式 相對(duì)論磁控管的粒子模擬研究
      強(qiáng)的模式隔離度和角向偶對(duì)稱性,在模擬或?qū)嶒?yàn)中都很難產(chǎn)生1或3個(gè)電子輪輻數(shù),因此具有全腔提取結(jié)構(gòu)的RM難以產(chǎn)生線極化TE11同軸波導(dǎo)模式。為了產(chǎn)生線極化TE11同軸波導(dǎo)模式,本文提出了一種新型輸出結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)不僅能更容易地實(shí)現(xiàn)線極化TE11同軸波導(dǎo)模式的微波輸出,而且在此基礎(chǔ)上能更容易地實(shí)現(xiàn)更高頻段RM的設(shè)計(jì)。1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與分析文獻(xiàn)[12]指出,具有全腔提取結(jié)構(gòu)的RM在輸出同軸波導(dǎo)中產(chǎn)生TEM模式,左旋圓極化TEn1模式和右旋圓極化TEn1模式的必要條件分別

      現(xiàn)代應(yīng)用物理 2018年2期2018-07-09

    • 曲軸連桿頸車削加工夾具的設(shè)計(jì)與實(shí)踐
      動(dòng)機(jī)曲軸連桿頸在角向均勻排列,多為180°或120°分布;為保證主軸與缸體、連桿等處充分潤(rùn)滑,在主軸頸和連桿頸間設(shè)計(jì)了方向復(fù)雜的潤(rùn)滑孔系。這些特點(diǎn)決定了曲軸加工的難度和復(fù)雜性。曲軸的主要加工部位為主軸頸和連桿頸,其次為法蘭盤、油孔、連接螺紋孔等。其中,由于結(jié)構(gòu)的特殊性,連桿頸的加工加工尤為困難。在曲軸加工中,有國外夾具設(shè)備生產(chǎn)商可提供雙分度卡盤一次夾緊,主軸頸、連桿頸全部切削方案。該方案加工效率高,加工精度好。但是,由于設(shè)備投資成本高,機(jī)床裝配、調(diào)試及使用

      現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備 2018年4期2018-03-30

    • 一種適用于突緣零件加工的卡具
      其特征在于:彈性角向定位塊實(shí)現(xiàn)被加工零件的角向定位;花鍵漲套通過漲緊塊和漲緊芯軸,漲緊被加工零件的內(nèi)花鍵分度圓(分度圓是4-φ15孔位置度的檢測(cè)基準(zhǔn));浮動(dòng)定位塊通過浮動(dòng),確保被加工零件的內(nèi)花鍵與其端面不垂直時(shí)仍對(duì)被加工零件實(shí)現(xiàn)有效支撐,并最終滿足加工要求;通過以上角向、端面及中心定位確保被加工零件在批量加工過程中,4-φ15孔的尺寸公差和位置度要求均到達(dá)加工要求。被加工零件的4-φ15孔作為該零件后續(xù)加工的基準(zhǔn)其精度要求必須得到保證。1 背景技術(shù)在一臺(tái)立

      時(shí)代農(nóng)機(jī) 2017年10期2017-12-26

    • 去往有你的路上
      頭發(fā)一直四十五度角向后飛揚(yáng)明明已經(jīng)是一路狂奔居然又恨自己身無雙翅心是舞著的,呼吸應(yīng)該與你是同一頻道如果不是你在其實(shí)我更喜歡孤獨(dú)的漫游像一朵云在大海與沙灘之間一棵高大的相思樹下我看見你站在他們中間而你并不屬于他們你原本就屬于我屬于愛情你渴盼而焦急的眼神與我沒什么兩樣清澈中帶著熱烈還有親昵而篤定的憧憬?jīng)]有什么可以替代我們無限的過去與未來愿你我所有的苦難與等待都將有愛作為補(bǔ)償縱是韶華不再我們記住了幾個(gè)最珍貴的音符出發(fā)樹在抽它的葉,浪在淘它的沙你該上路你該出發(fā)出發(fā)

      椰城 2017年11期2017-12-09

    • 無限長(zhǎng)密繞通電螺線管磁場(chǎng)簡(jiǎn)明計(jì)算
      Bz,徑向Br和角向Bθ,如圖2所示.螺線管無限長(zhǎng),由對(duì)稱性可知任意位置磁場(chǎng)大小都與坐標(biāo)z和θ無關(guān),僅可能是r的函數(shù):在與螺線管軸線距離r相同處,磁場(chǎng)各分量的大小相同.圖2 通電螺線管內(nèi)外磁場(chǎng)的分解2 徑向磁場(chǎng)Br等于零如圖3所示,在螺線管內(nèi)取一個(gè)同軸封閉圓柱,圓柱兩個(gè)底面為S1和S2,側(cè)面為S3.角向磁場(chǎng)分量Bθ不會(huì)穿透圓柱面,軸向分量Bz在兩個(gè)底面S1和S2處穿透柱面;徑向磁場(chǎng)Br在圓柱側(cè)面上穿透圓柱面.根據(jù)麥克斯韋方程組?Bz·dS1+?Bz·dS2

      物理通報(bào) 2017年11期2017-11-16

    • 膜盤聯(lián)軸器膜盤應(yīng)力與剛度分析
      剛度、軸向剛度、角向剛度做計(jì)算分析,計(jì)算結(jié)果可為膜盤結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及優(yōu)化提供重要參考。膜盤聯(lián)軸器;膜盤;應(yīng)力;剛度;數(shù)值模擬1 膜盤有限元模型的建立本文研究的錐形膜盤外環(huán)上有24個(gè)螺栓孔,內(nèi)環(huán)上有12個(gè)傳扭銷孔,膜盤的內(nèi)徑為92 mm,外徑為300 mm,厚度為8 mm,型面部分厚度按公式t=130/r變化,其中t為型面厚度,r為型面半徑。在Ansys軟件內(nèi),應(yīng)用APDL進(jìn)行參數(shù)化建模,采用solid185單元對(duì)膜盤進(jìn)行六面體單元網(wǎng)格劃分[3]。獲得錐形膜盤有

      艦船科學(xué)技術(shù) 2017年10期2017-11-03

    • 非磁化冷等離子體柱中的模式輻射特性分析?
      冷等離子體柱中各角向模的色散關(guān)系.數(shù)值計(jì)算并分析了角向對(duì)稱模(m=0模)、非角向對(duì)稱模(=0模)的色散特性以及在不同波頻率下各模式的輻射特性.研究發(fā)現(xiàn),在波頻率ω小于等離子體頻率ωpe條件下,當(dāng)ω一定時(shí),各模式的傳播速度隨著ωpe的增大逐漸接近光速;m=1角向模式屬于端向輻射,其主瓣輻射方向在軸向,而且隨著ω的增大,其主瓣寬度逐漸變小,且出現(xiàn)幅值極小的副瓣;對(duì)于=1模式,其主瓣輻射方向均與軸向存在一定夾角,既不屬于端向輻射也不屬于法向輻射,且隨著ω的增大,

      物理學(xué)報(bào) 2017年5期2017-08-01

    • 低磁場(chǎng)下駐波對(duì)螺旋波等離子體均勻性的影響?
      離子體源中出現(xiàn)的角向不均勻性進(jìn)行研究,認(rèn)為天線下端出現(xiàn)的駐波螺旋波可能是造成這種現(xiàn)象的關(guān)鍵因素.駐波,均勻性,波診斷1 引 言螺旋波是有界的哨聲波,頻率介于離子回旋頻率與電子回旋頻率之間 (ωci<ω<ωce)[1].在非磁化等離子體中,電磁波頻率小于等離子體頻率(ω<ωpe)時(shí),不能在等離子體中傳播,只能在表面加熱電子.然而,當(dāng)存在一個(gè)軸向靜磁場(chǎng)(B0)時(shí),通過激發(fā)螺旋波可以傳播進(jìn)入等離子體中,進(jìn)行體加熱等離子體,獲得高的功率耦合效率.大量研究表明,在絕

      物理學(xué)報(bào) 2017年4期2017-08-01

    • 強(qiáng)流相對(duì)論多注電子束在空心圓柱波導(dǎo)中的漂移?
      鏡像電磁場(chǎng)力對(duì)其角向運(yùn)動(dòng)的影響,并推導(dǎo)了考慮鏡像束流影響下多注電子束的布里淵磁場(chǎng).開展了模擬仿真研究,模擬與理論計(jì)算結(jié)果基本一致.研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)電子束注數(shù)較少且靠近波導(dǎo)管壁傳輸時(shí),鏡像電磁場(chǎng)力是影響多注電子束角向漂移的主要因素;隨著電子束注數(shù)或電子束與波導(dǎo)壁間距的增加,鏡像電磁場(chǎng)力迅速減小并趨近于零,此時(shí)自電磁場(chǎng)力起主導(dǎo)作用;在一般情況下,漂移角速度的變化百分比只與加速電壓有關(guān),與多注電子束的注數(shù)、空間位置關(guān)系等參數(shù)無關(guān).在輸出電壓約670 kV,電流約7

      物理學(xué)報(bào) 2017年4期2017-08-01

    • 一種非軸對(duì)稱磁絕緣電子鞘層邊界的計(jì)算方法?
      的方法.通過引入角向非均勻分布的模數(shù),將經(jīng)典一維軸對(duì)稱Creedon穩(wěn)態(tài)磁絕緣理論推廣應(yīng)用于圓柱坐標(biāo)系下二維(r,θ)平面.建立了感應(yīng)電壓疊加器次級(jí)非軸對(duì)稱磁絕緣的二維Creedon物理模型,給出了非軸對(duì)稱磁絕緣電子鞘層邊界的數(shù)值計(jì)算方法和計(jì)算誤差.當(dāng)陰極角向磁場(chǎng)(陰極電流)角向分布滿足余弦函數(shù)時(shí),電子鞘層邊界接近高斯分布.陰極電流角向不均勻程度越大,電子鞘層邊界偏心程度越嚴(yán)重,計(jì)算誤差越大.磁絕緣感應(yīng)電壓疊加器,注入電流非均勻分布,非軸對(duì)稱磁絕緣,電子鞘

      物理學(xué)報(bào) 2017年3期2017-07-31

    • 機(jī)械式變速箱中間軸加工中心自動(dòng)化夾具設(shè)計(jì)
      存在著操作繁瑣,角向定位不準(zhǔn)確的問題,不利于工件質(zhì)量的穩(wěn)定和生產(chǎn)線自動(dòng)化改造。本文闡述了現(xiàn)場(chǎng)夾具問題產(chǎn)生的原因,在此基礎(chǔ)上提出了自動(dòng)化夾具總體方案,并對(duì)夾具關(guān)鍵結(jié)構(gòu)進(jìn)行了介紹,經(jīng)批量驗(yàn)證,自動(dòng)化夾具效果穩(wěn)定。圖1 加工中心鉆孔工序示意圖1 現(xiàn)場(chǎng)夾具介紹及存在的問題1.1 現(xiàn)場(chǎng)夾具介紹如圖 1所示,加工中心鉆孔工序中,四個(gè)孔軸心距端面M的軸向尺寸AA、BB、CC、DD公差帶寬較窄,要求軸有很高的軸向定位精度;同時(shí)四個(gè)孔相對(duì)于K基準(zhǔn)面的對(duì)稱度要求為YY,要求軸

      汽車實(shí)用技術(shù) 2017年17期2017-05-22

    • 拆卸式角向磨光機(jī)防塵裝置設(shè)計(jì)
      000 )拆卸式角向磨光機(jī)防塵裝置設(shè)計(jì)方華( 浙江博大實(shí)業(yè)有限公司,浙江 永康 321000 )設(shè)計(jì)一種可拆卸式角向磨光機(jī)的防塵裝置,通過左右殼體后蓋通風(fēng)窗和左右后罩蓋通風(fēng)窗構(gòu)建一級(jí)防塵作用,通過左右防塵網(wǎng)插片構(gòu)建二級(jí)防塵作用,有效保護(hù)電機(jī)及換向器等關(guān)鍵部件,提高工具使用壽命。電動(dòng)工具;角向磨光機(jī);防塵;電機(jī);換向器0 引言在眾多電動(dòng)工具系列產(chǎn)品中,角向磨光機(jī)一種是利用高速旋轉(zhuǎn)的薄片砂輪或橡膠砂輪、鋼絲輪等對(duì)金屬構(gòu)件進(jìn)行磨削、切削、除銹、磨光加工的常見工具

      電動(dòng)工具 2017年2期2017-04-13

    • 螺旋槽干氣密封壓差擾動(dòng)下的瞬態(tài)特性研究
      解,以軸向膜厚、角向偏擺角、泄漏率和端面接觸載荷為主要指標(biāo)。結(jié)果表明:密封側(cè)壓力突降相比較于突升,更易引起密封環(huán)震蕩,但后者更易誘發(fā)端面接觸。對(duì)于擾動(dòng)引起的瞬態(tài)震蕩,密封的角向行為引起震蕩時(shí)間的延長(zhǎng)與震蕩幅值的減小,其與軸向行為共同決定端面接觸的可能性。動(dòng)靜環(huán)間的極薄氣膜不僅將動(dòng)環(huán)的行為傳遞給靜環(huán),同時(shí)通過弱化軸向與角向行為的相互影響來緩解擾動(dòng)所引起的密封瞬態(tài)震蕩。螺旋槽;干氣密封;瞬態(tài)特性;擾動(dòng)1 前言螺旋槽干氣密封(圖1)作為一種典型的氣體非接觸式機(jī)械

      流體機(jī)械 2017年2期2017-03-16

    • 氫原子與類氫原子核外電子概率密度分布的比較研究
      數(shù)Wnl(r)和角向概率分布函數(shù)Wlm(θ)進(jìn)行了初步的描述,繪制了幾個(gè)示例性的二維平面圖,但對(duì)繪制的方法沒有作說明;對(duì)氫原子核外電子在三維空間的概率分布函數(shù)Wnlm(r,θ,φ)及三維分布圖沒有介紹和表征;氫原子與類氫原子核外電子的概率分布的對(duì)比研究也不見報(bào)道。作為物理學(xué)專業(yè)的學(xué)生,通過對(duì)量子力學(xué)中氫原子理論的深入學(xué)習(xí),在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下,沿著這樣的技術(shù)路線進(jìn)行了研究:首先,通過查閱資料整理出氫原子及類氫原子體系核外電子徑向波函數(shù)和角向波函數(shù)[1-14]

      文山學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年6期2017-02-05

    • 海外視點(diǎn) 電池式角向磨光機(jī)時(shí)代的到來
      ?海外視點(diǎn)電池式角向磨光機(jī)時(shí)代的到來作者:Michael Springer 編譯:顧菁——伴隨電動(dòng)機(jī)和電池性能的提高,電池式產(chǎn)品的性能逐步趨近于帶電源線的產(chǎn)品。1型護(hù)罩VS 27型護(hù)罩如圖所示,博世、得偉和米沃奇的產(chǎn)品配有兩款護(hù)罩:標(biāo)準(zhǔn)的27型砂磨用護(hù)罩(右)和更為封閉的切割片用1型護(hù)罩,此類護(hù)罩可以更好地防止碎片飛濺。允許安裝5"護(hù)罩的角向磨光機(jī)同時(shí)兼容4 1/2"和 5"兩種尺寸的附件。開關(guān)類型角向磨光機(jī)的開關(guān)有三種類型:扳機(jī)開關(guān)(左)提供反自鎖,但是

      電動(dòng)工具 2016年2期2016-06-25

    • 手絹游戲——疊小狗的腦袋
      3將手絹?zhàn)钕旅娴?span id="j5i0abt0b" class="hl">角向上折一部分。4將第3步向上折的部分的中間打開,向兩側(cè)拉開后,把手絹壓平。5將手絹?zhàn)钌厦娼堑纳厦鎯蓪酉蛳抡垡徊糠帧?將手絹?zhàn)钌厦娴膬蓚€(gè)角分別向外折同樣多的一部分,然后把手絹翻過來。7把手絹?zhàn)钭竺娴?span id="j5i0abt0b" class="hl">角向右折。8把手絹?zhàn)钣颐娴?span id="j5i0abt0b" class="hl">角向左折,同時(shí)塞進(jìn)第7步折過來部分的“小口袋”里。9把手絹立起來,在上面貼上眼睛,再整理一下,“小狗的腦袋”就完成啦。編輯?;埯?/div>

      啟蒙(3-7歲) 2016年2期2016-04-12

    • 特大盤拉床夾具設(shè)計(jì)
      位基準(zhǔn)為A、B,角向D,壓緊C。1. 設(shè)計(jì)難點(diǎn)此特大盤重量之重、直徑之大、數(shù)量之多都是前所未有的,因此該特大盤拉床夾具設(shè)計(jì)的難度是可想而知的。主要有5個(gè)難點(diǎn):①結(jié)構(gòu)的選擇,一定要適應(yīng)盤的直徑特大、重量特重的特點(diǎn)。②夾具的分度機(jī)構(gòu)選擇,不僅要保證分度準(zhǔn)確,能夠承受足夠的強(qiáng)度,還要求分度時(shí)活動(dòng)自由,在分度時(shí)還要減少端面的摩擦力。為了轉(zhuǎn)動(dòng)自由要考慮是否應(yīng)用軸承裝置;為了分度準(zhǔn)確要考慮是否要設(shè)置雙保險(xiǎn)的分度機(jī)構(gòu);另外零件太重,考慮分度時(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)一個(gè)大強(qiáng)度的分度手柄。

      金屬加工(冷加工) 2015年24期2015-12-06

    • 加工船用曲軸兩端孔專用機(jī)床的夾持定位機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)
      板、軸向定位油缸角向定位油缸、軸向定位面、角向定位面、主軸頸支撐V型支架等部分組成。首先將專用檢棒放置在兩個(gè)V型座上,通過調(diào)整V型座上的調(diào)整塊來實(shí)現(xiàn)兩個(gè)V型座的等高和同心,根據(jù)不同主軸頸直徑來更換調(diào)整塊保證夾具的中心高一致,調(diào)整好后將被加工曲軸放置在調(diào)整塊上,然后通過軸向定位油缸帶動(dòng)撥桿推動(dòng)曲軸,使曲軸的軸向定位面靠在V型座上的定位塊上(見圖一),確保每個(gè)被加工零件的孔深淺一致,接下來角向定位油缸推動(dòng)曲軸的連桿頸將曲軸角向位置定住,為保證曲軸放在夾具上連桿

      科技與企業(yè) 2015年24期2015-10-21

    • 復(fù)合材料薄片的靜動(dòng)態(tài)性能分析
      )安裝誤差引起的角向彎曲應(yīng)力 由于在軸線角向的誤差,使薄片沿軸線方向產(chǎn)生角向彎曲變形,此變形在薄片應(yīng)力分析中十分重要,也是疲勞壽命的主要因素。螺栓孔在軸線上的位移量可根據(jù)角向偏差計(jì)算,固定軸向位移和徑向位移。(3)慣性力造成的離心應(yīng)力 高速旋轉(zhuǎn)中的傳動(dòng)薄片所產(chǎn)生的慣性力在結(jié)構(gòu)的應(yīng)力計(jì)算中十分重要。可按f=(2πn/60)2rρ加載計(jì)算,方向沿徑向向外。圓環(huán)周圍假定無其他載荷作用,固定螺栓孔其他方向上的位移量。(4)扭矩產(chǎn)生的薄膜應(yīng)力 將扭曲造成的扭矩T,即

      化工管理 2015年13期2015-10-19

    • 新型玻璃切割器問世
      型玻璃切割機(jī)是用角向磨光機(jī)改裝而成,機(jī)器上裝有一根水管,為了冷卻機(jī)器和玻璃因高速旋轉(zhuǎn)摩擦導(dǎo)致的高溫。黃壽欽從2011年就開始對(duì)這項(xiàng)發(fā)明進(jìn)行了創(chuàng)作,由于前期設(shè)計(jì)不到位,機(jī)身經(jīng)常漏電,單單出水口一個(gè)地方他就前前后后改了十幾次?,F(xiàn)在,機(jī)器已經(jīng)比較穩(wěn)定了,并且很方便切割厚的玻璃和給玻璃開槽。5和12毫米的玻璃,不到兩分鐘就被切成了兩半。隨后,他在玻璃上描好線,然后用玻璃切割機(jī)小心翼翼地切割著玻璃,大約10分鐘,一塊五角星就從整塊玻璃上分離了出來。切割機(jī)切割直線型的

      現(xiàn)代營(yíng)銷·經(jīng)營(yíng)版 2015年9期2015-09-18

    • 基于復(fù)合光柵鏡的角向偏振光產(chǎn)生研究
      言近年來,由于角向偏振光具有獨(dú)特的角向偏振分布且具有中心光強(qiáng)為0的環(huán)狀強(qiáng)度分布特點(diǎn)而受到越來越多的關(guān)注,廣泛應(yīng)用于周期性納米波紋制造[1]、原子引導(dǎo)[2]、環(huán)狀開口諧振器的激勵(lì)[3]、激光焊接[4]和打孔[5]等領(lǐng)域。角向偏振光表現(xiàn)出來的優(yōu)勢(shì)推動(dòng)了人們對(duì)生成高功率角向偏振光的研究,目前已有許多方法用于產(chǎn)生角向偏振光,如波導(dǎo)1階模式激勵(lì)法[6-7]、偏振轉(zhuǎn)換法[8-9]、相干合成法[10]和光柵選模法[11-13]等。其中光柵選模法適用于產(chǎn)生高功率的角向

      激光技術(shù) 2015年5期2015-04-19

    • 氫原子的概率密度分布
      出其電子的徑向、角向及整體的運(yùn)動(dòng)情況.近年來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展,結(jié)合計(jì)算機(jī)繪圖軟件的強(qiáng)大功能,通過對(duì)氫原子電子分布的概率密度圖像的描繪,對(duì)氫原子中運(yùn)動(dòng)的圖像描繪更加直觀.近年來,人們利用數(shù)學(xué)軟件繪制了氫原子波函數(shù)的平面和立體圖形[1],以及應(yīng)用三維重構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了氫原子基態(tài)和各個(gè)激發(fā)態(tài)電子云的外觀圖[2],通過數(shù)值計(jì)算分析了氫原子中電子概率密度的分布情況,并進(jìn)行了詳細(xì)的討論[3~4].本文首先對(duì)氫原子的徑向概率密度分布展開討論,然后給出了氫原子的角向

      晉中學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年3期2015-04-01

    • 帶凸緣外圈安裝孔位置度檢測(cè)裝置
      對(duì)于理論位置O的角向誤差,位置度為以O(shè)為圓心,OO′為半徑的圓柱面。圖1 圓周上的位置度幾何關(guān)系圖2 位置度標(biāo)注圖3 位置度公差帶2 檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)根據(jù)GB/T 1958—2004《產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS) 形狀和位置公差 檢測(cè)規(guī)定》,位置度檢測(cè)時(shí)應(yīng)選用可脹式或與孔無間隙配合的心軸,若孔的形狀誤差對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響可忽略時(shí),可在實(shí)際孔壁上直接測(cè)量。根據(jù)帶凸緣外圈的結(jié)構(gòu)特性,設(shè)計(jì)的位置度檢測(cè)裝置包括徑向誤差檢測(cè)裝置和角向誤差檢測(cè)裝置,2種裝置均為組合式,且

      軸承 2014年5期2014-07-20

    • 工具評(píng)論 ——18V電池式角向磨光機(jī)
      ——18V電池式角向磨光機(jī)作者 Michael Springer編譯 金軼在美國,從事砂磨作業(yè)的技術(shù)人員經(jīng)常會(huì)使用到角向磨光機(jī)這類工具,操作工隨心所欲地運(yùn)用著角向磨光機(jī)完成自己手中的工作:或者切割錯(cuò)位的鋼筋,或者去除地腳螺栓,甚至可以打磨各類混凝土墻體邊緣,儼然像一個(gè)指揮家充滿激情地?fù)]舞著指揮棒。這些專業(yè)人員反饋了很多關(guān)于角向磨光機(jī)在操作舒適性和人機(jī)工程學(xué)方面的使用體會(huì)。操作工每天需要進(jìn)行大量的打磨工作,他們一般傾向選用大型角向磨光機(jī),但有時(shí)也會(huì)選用小型角

      電動(dòng)工具 2014年6期2014-05-04

    • 角向磨光機(jī)日常維護(hù)保養(yǎng)及操作程序
      小知識(shí)角向磨光機(jī)日常維護(hù)保養(yǎng)及操作程序角向磨光機(jī)正在被越來越多的操作者作為切割各類材質(zhì)的工具。在很多應(yīng)用場(chǎng)所,這種工具在使用后常常被丟在一邊,粉塵和雜物油膩遍布全身。孰不知,電動(dòng)工具也需要一定的保養(yǎng)與維護(hù),這樣的工具才能杜絕隱患,確保操作者使用更安全、工具壽命更長(zhǎng)久。角磨機(jī)維護(hù)保養(yǎng)需要做到:第一,要時(shí)常檢查電源線的連接,看是否牢固,檢查開關(guān)使用是否靈活可靠。第二,對(duì)于磨損過大的電刷要及時(shí)更換,以防因其接觸不良導(dǎo)致的火花而燒毀電樞。第三,隨時(shí)檢查工具的進(jìn)出風(fēng)

      電動(dòng)工具 2014年5期2014-03-22

    • 角向偏振光束大數(shù)值孔徑透鏡聚焦的偏振開關(guān)現(xiàn)象
      361021)角向偏振光束大數(shù)值孔徑透鏡聚焦的偏振開關(guān)現(xiàn)象田博,蒲繼雄(華僑大學(xué) 信息科學(xué)與工程學(xué)院,福建 廈門 361021)利用Richards-Wolf矢量衍射積分模型,推導(dǎo)雙環(huán)角向偏振光束經(jīng)過環(huán)狀高數(shù)值孔徑透鏡聚焦后聚焦區(qū)域的偏振特性,并用數(shù)值計(jì)算分析各相關(guān)參數(shù)的取值變化對(duì)焦面光斑的偏振分布的影響.研究表明:雙環(huán)角向偏振光束經(jīng)過環(huán)狀高數(shù)值孔徑透鏡聚焦以后,其光斑內(nèi)環(huán)的偏振方向發(fā)生改變;通過控制各相關(guān)參數(shù)的取值,可以控制聚焦光斑的偏振分布,形成一種

      華僑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2012年3期2012-12-27

    • 樁頭剔鑿一法
      G樁樁頭時(shí),采用角向磨光機(jī)施工,取得了很好的效果。具體施工方法如下:1.先將樁間土用人工清挖至設(shè)計(jì)基底標(biāo)高。2.對(duì)樁抄平、彈線,并在基底標(biāo)高位置,用角向磨光機(jī)沿樁周圍切一深3cm以上的縫隙。3.用3根直徑25mm以上、長(zhǎng)度15~20cm的鏨子均勻布置,放于切縫上3cm處,用大錘將鏨子打入樁體,直到樁頭活動(dòng)。用以上方法剔鑿樁頭,速度快,樁頂表面平整,減少了返修、填補(bǔ)。

      重慶建筑 2012年11期2012-04-01

    • 干氣密封系統(tǒng)角向擺動(dòng)的穩(wěn)定性及其振動(dòng)響應(yīng)
      (1個(gè)軸向,2個(gè)角向)的微擾運(yùn)動(dòng)方程,并用正交分解法求得了密封環(huán)三維運(yùn)動(dòng)規(guī)律,在進(jìn)行干氣密封振動(dòng)響應(yīng)分析時(shí),可將1個(gè)軸向,2個(gè)角向的三自由度的微擾運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)化為兩個(gè)互相獨(dú)立的微擾運(yùn)動(dòng),一個(gè)只作軸向的微擾移動(dòng),另一個(gè)只沿兩個(gè)正交軸作角向微擾擺動(dòng)[3]。Miller、李雙喜、杜兆年等[4-6]分別用步進(jìn)法、有限元法、近似解析法求解了軸向微擾下氣膜動(dòng)態(tài)特性參數(shù),分析了其軸向穩(wěn)定性。丁雪興[7]利用近似解析法求得了角向渦動(dòng)氣膜剛度的解析式,Etsion[8,9]通過試

      振動(dòng)與沖擊 2011年3期2011-06-02

    • 電廠蒸汽管道補(bǔ)償器的選型與安裝
      的鋪設(shè)特點(diǎn),選用角向型膨脹節(jié)較經(jīng)濟(jì)、合理。圖1 角向型補(bǔ)償器角向型補(bǔ)償器(如圖1所示)是約束型補(bǔ)償器,由連接管、鉸鏈座、波紋管、鉸鏈銷、運(yùn)輸拉桿、耳板等幾部分組成。角向型補(bǔ)償器軸向沒有位移量,工作時(shí),波紋管周向一側(cè)伸長(zhǎng),另一側(cè)壓縮,繞鉸鏈作周向旋轉(zhuǎn),鉸鏈完全承受膨脹節(jié)的內(nèi)壓推力和管道重量。角向型補(bǔ)償器實(shí)際上只起角向旋轉(zhuǎn)作用,通常由兩個(gè)或三個(gè)一起配套使用,以吸收L型或Z型管系一個(gè)或多個(gè)方向的橫向位移。它的安裝與Π型的安裝形式相似,角向位移量與立管的長(zhǎng)度成反比

      化工設(shè)計(jì)通訊 2011年3期2011-01-30

    • 平面葉柵柵后4軸伺服位移控制系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用
      葉高方向,M軸為角向。使用該機(jī)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)下列方式的柵后逐點(diǎn)跟蹤測(cè)量:(1)角向旋轉(zhuǎn)平臺(tái)繞X軸聯(lián)動(dòng);(2)角向旋轉(zhuǎn)平臺(tái)繞X軸、Y軸直線插補(bǔ);(3)角向旋轉(zhuǎn)平臺(tái)繞X、Y軸直線插補(bǔ)和Z軸聯(lián)動(dòng);(4)角向旋轉(zhuǎn)平臺(tái)繞X軸、Y軸非同步逼近的圓弧插補(bǔ)。2.2 伺服控制部分伺服控制部分主要由PLC可編程控制器、4個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)器及外圍電器元件組成,如圖4所示。3 系統(tǒng)特性該控制系統(tǒng)的X、Y、Z軸的位移指令和被控量均為直線位移;M軸的位移指令為角位移,被控量為探針測(cè)得的方向壓差。

      航空發(fā)動(dòng)機(jī) 2010年4期2010-03-15

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