绿电领跑,一路向前

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调心滚子轴承因其良好的自调心性能,以及承载能力强的特性而被广泛应用于轨道交通、减速装置、矿山机械等领域。套圈滚道磨削加工对调心滚子轴承全生命周期制造过程而言至关重要,加工过程中磨削力会对轴承套圈滚道的表面粗糙度造成重要影响,磨削工艺参数选择不当会导致获得不良磨削力,这将降低轴承套圈的一致性与稳定性。因此本文对磨削力的影响因素以及磨削加工后工件表面粗糙度的预测进行了研究,主要包括以下几个方面。首先本
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电连接器是现代各类电子系统中器件与器件、组件与组件、系统与系统之间进行电气连接、信号和能量传递所必须的基础元件,已广泛应用到军事、医疗、通信、电力等行业中,其可靠性直接决定了整机系统的可靠性。为了提升系统装备的安全可靠性和维修经济性,集成自诊断功能的智能化电连接器是电连接器未来发展方向之一。本文以电旋转连接器为研究对象,在公司相关项目资助下,对高可靠自诊断连接器设计技术进行了研究,其主要工作和成果
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面齿轮是一种特殊的圆锥齿轮,面齿轮传动具有重合度高、承载能力强、结构紧凑、无进给力等优点,已经应用在许多高速、重载等机械行业中,近年来在航空传动领域也得到广泛的应用。目前面齿轮在加工制造方面主要以滚齿、插齿、剃齿等方法为主,这些切削加工方法存在加工效率不高、材料浪费严重、齿面金属流线不完整等缺点,所以为克服切削加工产生的缺点,本课题采用滚轧成形—车齿加工—热处理—精密磨齿—表面强化的工艺路线进行面
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碳化硅MOSFET的优异的性能,可以显著提升电力电子装置的效率和功率密度等指标,将获得愈来愈广泛的应用。然而碳化硅MOSFET状态切换时高di/dt和dv/dt引起电路振荡,造成器件的应力增加、电磁干扰等问题。本文在综述国内外相关文献的基础上,开展了碳化硅逆变器器件关断振荡分析和抑制方法的研究。针对半桥电路中的关断电压振荡问题,研究了直流侧RC阻尼电路与栅极驱动相结合的器件关断振荡抑制方案,其中直
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低功率电子设备应用通常由电池供电,电池严格的使用寿命和尺寸限制不能满足低功率电子设备的需求,利用微机电系统从环境振动中获取能量已被认为是解决这一普遍问题有希望的解决方案。基于风致振动原理的微型压电风能采集器作为一种新型自供能设备可以将环境中的风能转化为电能,并具有体积小、寿命长、功率密度高和不受地域限制等优点,在发展新能源方面显示出明显的优势。由于自然环境的风速处于较低状态,因此开展中低风速下有高
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弧齿锥齿轮广泛应用于车辆交通、航空机械等领域的相交轴传动,随着机械装置向高速、重载、轻量化方向发展,对其动态性能提出了越来越高的要求。本文面向高速弧齿锥齿轮传动开展齿轮传动系统的减振降噪研究,采用结构优化和附加阻尼环的方法来抑制齿轮的振动,主要研究内容与成果如下:(1)建立了弧齿锥齿轮的精确三维模型。利用GEMS软件设计了一对弧齿锥齿轮,完成了几何参数、加工参数及齿面点云的计算。在UG软件中建立了
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运动目标模拟装置主要用于检验跟踪装备的跟踪性能,是装备从研制到应用过程中一种至关重要的测试设备。针对高动态运动目标模拟装置的研制需求,本文研究基于绳牵引并联机构构型的高动态运动目标模拟装置的相关问题,包括绳牵引并联机构构型分析、末端执行器运动轨迹测量和轨迹精度评价,主要研究内容如下:1.绳牵引并联机构构型分析。分析了可行机构构型及自由度;研究了一种工作空间的快速求解方法,并分别求解了不同构型下的力
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关节轴承是球面滑动轴承,它的滑动接触表面是外球面和内球面,具有抗冲击、承载能力大、抗腐蚀、自调心、耐磨损、自润滑等优点。自润滑关节轴承是在外圈内表面黏贴织物衬垫或复合材料,具有更好的高速和免维护性能。所研究的自润滑关节轴承应用于直升机旋翼系统,属于高频轻载工况,其寿命和可靠性直接决定主机的安全性。而其使用寿命的高可靠性、长寿命特点,给该类轴承的寿命评估带来巨大困难。因此,开展此类轴承的加速寿命试验
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随着我国对改善能源结构、发展可再生能源的持续推进,风力发电在能源领域和电力市场得到了强劲发展。垂直轴风力机具有结构简单、成本低廉及无需偏航装置等诸多优点,但因存在风能利用率较低的问题而限制了其广泛应用。因此,提高垂直轴风力机的风能利用率是目前待解决的关键技术之一。本文针对一种鱼摆尾翼型垂直轴风力机,利用数值模拟技术结合响应面法对其开展性能分析与结构优化研究。主要研究内容有:首先基于计算流体力学(C
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金属粉末注射成形技术(Metal Power Injection Molding,MIM)是传统粉末冶金技术与热塑性塑料注射成形技术相结合的一种新型近净成形技术,可高效生产结构复杂、性能优异的精密零件。在MIM成形过程中,产品缺陷多数产生于注射阶段,因此对注射阶段各影响因素的研究至关重要。对316L不锈钢MIM注射阶段研究,结合模流分析软件Moldflow,对模具浇口位置优化,确定薄壁方形壳体零件
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