电液数字控制技术在提升装置中的应用研究

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提升装置在工业中应用极为普遍,其动力机构多采用电液比例阀或电液伺服阀控制液压马达或液压缸,以阀控马达或阀控缸来实现上升、下降以及速度控制。电液比例控制和电液伺服控制投资成本较高,维护要求高,且提升过程中存在速度误差及抖动现象,影响了正常生产。为满足生产要求,提高生产效率,需要研究一种新的控制方法来解决这些不足。随着科学技术的飞速发展,计算机技术在液压领域中的应用促进了电液数字控制技术的产生和发展,也使液压元件的数字化成为液压技术发展的必然趋势。本文以铅电解残阳极洗涤生产线中的提升装置为研究对
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根据自修复微胶囊在聚合物中的修复机理,将其加入到E-玻纤增强的尼龙6复合材料齿轮中,分析研究微胶囊对齿轮的力学性能、振动噪声性能以及使用寿命的影响。通过双螺杆挤出机,用尼龙6、E-玻纤、填料、自修复微胶囊进行造粒,采用注塑工艺,制备出两组E-玻纤增强的尼龙6齿轮用于对比研究。通过模具分析选择模具类型、注射模具结构、模具材料与相关参数,最终确定注射模具的结构,绘制加工图,制造注射模具。对于聚合物粘弹
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液体粘性传动是以牛顿内摩擦定律为理论基础,以油膜剪切来传递动力的一门新兴传动技术。摩擦片是液体粘性传动装置的核心元件,其摩擦材料、结构形式和尺寸参数是保证形成界面摩擦的重要因素。本文从油膜润滑传动机理、摩擦片选型、摩擦片的热变形失效、系统稳定性等几个方面对摩擦片特性进行了深入的研究,为液体粘性传动技术的设计和应用提供一定的参考依据。本文主要内容如下:第一章为绪论,着重分析了本课题的背景和意义,并阐
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旋转机械为机械工业的核心设备,在航天、石油、发电、钢铁等领域发挥了重要作用。滚动轴承是旋转机械设备的主要关键零件之一,其运行状况直接关系到旋转机械的正常运行。由于工况环境复杂,机械设备之间耦合比较严重,导致传统的包络谱分析技术或希尔伯特-黄变换技术等对故障特征的提取和诊断容易失效或引起误诊。为解决上述问题,本文在研究了滚动轴承各元件故障振动产生机理及表现形式和提出了能有效克服传统包络谱分析缺点的分
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滚动轴承广泛应用于旋转机械,是旋转机械的易损部件。旋转机械的许多故障都与滚动轴承有关。滚动轴承的故障会导致机器产生异常振动和噪声,甚至会引起机器损坏和造成人员伤亡等重大事故。因此研究滚动轴承故障诊断方法具有十分重要的意义。滚动轴承故障振动信号具有非平稳特征,工程实际中故障样本数通常较少,使用传统的故障特征提取方法和基于神经网络理论的故障模式识别方法进行滚动轴承故障诊断时效果不太理想。因此,本文利用
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