车削粗糙表面法向接触刚度仿真研究

来源 :中国测试 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuhosun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为准确获取车削粗糙表面法向接触刚度,运用有限元方法开展接触仿真研究。基于车削运动学原理,实现车削表面微观形貌点云数据的获取。运用逆向建模方法实现特征曲面与三维模型的构建。采用ABAQUS有限元仿真软件对三维模型进行接触分析,得到法向接触刚度有限元仿真结果。为验证该文方法的准确性,引入KE模型的理论解析结果进行对比。对比结果显示,在相同工况条件下,KE模型理论解析结果与有限元仿真结果具有相同的变化趋势,法向接触刚度随接触压力的增大而增大。在相同接触压力条件下,KE模型的理论解析结果小于该文有限元仿真结果。通
其他文献
工艺改进优化是降低CO2化学吸收工艺再生能耗的有效方法.对基于高浓度乙醇胺(ethanolamine,MEA)吸收剂的CO2化学吸收捕集工艺进行了改进,通过大型通用流程模拟软件Aspen Plus,结合汽液平衡、热容等热力学实验数据,建立了高浓度MEA化学吸收热力学模型,并与中试平台的实验结果进行对比验证,结果表明,模型能够准确地预测CO2吸收和再生过程.对贫液负荷、再生塔压力、贫富液换热器端差、捕集率等重要工艺参数进行了优化,并对耦合的新工艺进行了研究,包括级间冷却工艺、富液分级流工艺和蒸汽机械再压缩技
为提高光伏并网的调度效率和运行稳定性,提出一种基于EEMD-MPE-LSSVM的光伏发电功率预测方法。首先,选取光伏发电功率部分历史数据作为训练样本,采用集合经验模态分解(EEMD)方式对历史功率曲线进行分解;然后,对不同频率特性的分解模态分量进行最小二乘支持向量机(LSSVM)预测,并结合初始功率曲线迭代误差完成预测值重构;最后,利用多尺度排列熵(MPE)量化不同天气类型,构建在晴天、阴天、雨雪、突变天气下输入特征向量,同时参与光伏发电功率LSSVM预测,减少天气因素对预测值的影响。通过对光伏发电功率5
采用网络药理学和分子对接技术分析源自“瘴疠之区”丰富认识的傣医药在治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)中所发挥的作用。基于文献调研,确定傣医药对COVID-19治疗方案中三种傣药方的化学成分;采用中药系统药理分析平台、中药化学成分数据库和Swiss target prediction数据库对每个药方中主要化学成分的潜在靶点进行整理;在基因挖掘软件(GenCLiP3)和GeneCard数据库搜索COVID-19相关靶点,绘制中药调控网络图;使用STRING数据库构建靶点蛋白质蛋白质相互作用(PPI)网络
传统的高压直流输电线路保护存在受极间互感影响非故障极线路保护易误动等问题.该文分析考虑极间互感影响的电流特征,利用楞次定律分析并通过直流系统等值网络进一步验证得出,线路末端单极故障时,非故障极线路的感应电流最大;双极故障时,故障电流大于同一位置的单极故障.以此为基础,利用两极突变电流积聚量幅值之比构造选极判据,利用双端的突变电流积聚量构造双极故障保护判据,其中对端量的助增作用可有效应对转换性故障.在保持原有保护主判据不变的情况下,选极判据和双极故障保护判据经“或”门逻辑构成双端电流积聚量保护.仿真结果表明
混合多端直流被用于解决多直流馈入导致的逆变侧同时换相失败问题.快速保护与自愈技术是混合多端直流输电技术发展的关键.该文将行波在混合多端系统不同线路边界处的折反射等效为传递函数,在此基础上分别推导出混合多端系统不同线路边界处的故障电压及其首极值时间表达式.结果表明区内故障时故障电压的首极值时间小于区外故障时故障电压的首极值时间,由此提出基于故障电压首极值时间的直流线路快速保护方案.同时,为了提高直流系统的不间断供电能力,在保护动作清除故障后,利用特征信号注入的方法判别故障性质,自适应的重启直流系统.将所提出
多限流设备配合抑制直流电网短路故障电流时,限流设备通过故障电流相互耦合,难以获取各设备参数与故障电流幅值和能量抑制能力的定量关系以优化其参数.该文首先分析了平波电抗器(current limiting reactor,CLR)、故障限流器(fault current limiter,FCL)、直流断路器(DC circuit breaker,DCCB)的动作时序以及故障等效模型;通过对限流设备故障限流过程中耐受的电压应力建模,获取各设备对故障电流幅值的抑制作用进而实现解耦,并分析各设备故障电流幅值抑制贡献
知识驱动方法与数据驱动方法是指导工程人员研究电力系统的两大方法论.然而随着电网规模日趋扩大、时变因素日益增多和非线性逐渐增强,基于知识驱动的机理模型方法或基于数据驱动的经验模型方法在电力系统相关应用中将面临更多的挑战.充分利用数据驱动方法与知识驱动方法的互补特性,将二者联合,有望实现应用中综合性能的提升.该文对各研究领域中的数据与知识联合驱动方法进行了整理归纳,进而结合电力系统的特点和需求,梳理了数据与知识联合驱动的典型应用方式,并针对潜在的应用场景进行了详细讨论.最后,在电力系统应用场景中测试验证了数据
传统重量法测定焚烧残渣热灼减率具备以下缺点:设备分立;需要人工操作完成放样、称量、烘干、灼烧、冷却、记录和计算;工作循环复杂量大;人工多次接触高温环境下样品燃烧产生的有毒有害气体;测试结果易受人为干扰可能存在人为作假风险等问题,基于以上缺点,提出应用自动工业分析技术测定焚烧残渣热灼减率的仪器法并研制一体化设备,通过控制器控制仪器坩埚样盘升降旋转机构、称量机构、加热机构、通气控温机构及通信计算系统自
结温测量是功率半导体器件热表征、可靠性研究、状态监测以及健康管理的重要基础,其中基于温敏电参数的方法被寄予厚望.而碳化硅MOSFET作为新一代宽禁带半导体器件,温敏电参数法在其结温测量中的应用也面临着新的挑战.该文简述温敏电参数法的发展,梳理碳化硅MOSFET温敏电参数法的研究现状,重点关注温度特性及具体实现方法,从线性度、灵敏度、耦合量、分散性、稳健性、自热程度和在线测量难度7个维度进行对比.对于目前存在的研究难点,从碳化硅材料特性和碳化硅MOSFET可靠性两方面进行讨论解释.长远来看,灵敏度低及封装老
与传统Si材料相比,SiC材料有着更高的场强,热导率和能隙.因而SiC MOSFET更适用于高压高频的工作场合,以提高系统效率.然而随着开关速度的提高,栅极串扰问题变得更为严重.文中根据SiC MOSFET的开关特性,提出一种具有电平移位功能的高速负压驱动器.考虑到负压驱动对串扰的抑制能力有限,在此基础上加入无需主动控制的米勒钳位回路实现了对串扰的有效抑制,并克服了传统的米勒钳位方式增加驱动控制复杂度的问题.双脉冲测试和串扰测试结果表明,该驱动电路在保持高速开关的同时串扰电压得到了有效的抑制.