机械加工误差的分析

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机械加工误差是指零件加工后实际参数与设计参数存在的偏差,参数差距越小,加工误差越小,加工精度越高.在实际机械加工中,产生加工误差的因素有很多,如工艺流程、定位、工具使用、内应力等,因此,对机械加工工艺技术基本情况进行概述,重点分析导致机械加工误差的影响因素,并提出具体机械加工误差的误差控制措施,以期为相关从业者提供一定参考.
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为了研究采煤机传动系统在变负载工况下的截割响应特性,建立了截割电动机、齿轮传动系统和采煤机截割滚筒截割部传动系统动力学分析模型,并且以电动机输出转速作为驱动,以截割滚筒所受的转矩为负载,研究了采煤机传动系统在遇到比如截割负载突变、稳定工况负载、牵引速度变化工况下截割部的响应特性.研究表明:传动系统负载突变或者是牵引速度增加将会引起在传动系统中的高速级齿轮的振动以及受力将会发生明显的突变,并且受到负载转矩的影响,在稳定负载下的传动系统受到的外部载荷直接作用,振动是最大的.
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基于某矿4207工作面过断层群期间的地质生产条件,在分析其顶板破坏机理的基础上,设计出工作面过断层群的顶板分层注浆加固方案.该方案将工作面顶板围岩分为浅部岩石碎裂区及深部裂隙发育区后,对深、浅部围岩实施不同参数的注浆加固,从而形成浅部刚性加固区及深部柔性加固区,并通过现场工程实践,辅以有效的现场管理手段,保障工作面过断层群期间的顶板稳定及安全生产.
皮带断裂问题是带式输送机工作中常见问题,能够设计出一款皮带防断裂装置具有很大的意义.该装置运用工业相机捕捉皮带表面图像,通过设定的计算机算法图像分析,运用激光条纹像素之间光条偏移距离、光条中心曲率以及得到的其他参数与设定的值相比较,能够减少小裂纹拓展甚至导致皮带断裂的可能性.
针对现在煤矿生产中广泛应用的无轨胶轮车问题,对于其使用过程中出现的安全问题,从车辆原因,人为原因、环境原因方面进行分析,并提出了正确使用及保护措施,具体研究了避险车道的方案设计,并进行实践应用.应用结果表明,该研究解决了车辆溜车问题,保证了运输安全.
为解决神东矿区综采工作面快速回撤临时支护技术不合理的问题,根据当前的地质采矿条件设计出了三角区临时支护支架组和回撤通道绞车牵引装置,给出了各临时支护装备的主要技术参数,并分析了设计的结构特征及技术创新,在此基础上分析了综采工作面快速搬家工艺,同时基于新设计的临时支护装备对工作面快速回撤工艺进行了优化研究.现场实践表明,所研发的三角区支架组和绞车牵引装置匹配性良好,在有效支护顶板的基础上提高了回撤效率,大幅度降低了回撤成本,具有良好的技术经济效益.
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