电渣重熔对H13热作模具钢成品的影响分析

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简要介绍了H13热作模具钢电渣重熔的工艺流程,同时对黄石地区一些H13生产厂商的产品进行调研、取样,然后加以分析、对比,结果表明,电渣重熔既可以降低成品的杂质元素以及有害元素的含量,还可以减少夹杂物,有利于提高H13钢的合格率,延长其使用寿命.
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设计了某轮轨式转台中的大型转台骨架,转台长34000 mm、宽33000 mm、高48000 mm,主体结构采用桁架式,由钢梁组装而成.采用力学分析软件ANSYS对转台骨架进行了两种工况下的仿真分析,得到的最大变形量为10.30 mm、最大等效应力为126.643 MPa.轮轨式转台重量轻、刚度好、便于运输,可满足天线工作需求.
为探究某型起动机转子悬臂支撑结构设计的合理性,利用有限元软件ANSYS对比分析了轴承的支承刚度和支点跨距对转子的模态、临界转速及不平衡响应的影响.分析结果表明:当支承刚度增加时,转子各阶固有频率和一阶临界转速均增加,高阶固有频率和振幅增加显著;当支点跨距增加时,转子各阶振型和振幅无明显变化,各阶固有频率略有增加,一阶临界转速增大;轮盘端轴承位置的改变对临界转速和不平衡响应峰值的影响更大,轮轴末端轴承位置的改变对固有频率和不平衡响应峰值处频率的影响更大.
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有别于传统的弹道计算,可视化弹道仿真因其更加直观、形象,成为弹道仿真的发展趋势.以美国MSC公司的机械系统动力学分析软件ADAMS为平台进行了可视化弹道的仿真计算,分析弹箭在空中的飞行姿态和质心轨迹,特别针对脉冲力控制和气动舵机控制的有控弹道进行仿真,研究其控制能力.利用ADAMS软件可直观、形象地看到弹箭在空中运动的姿态、质心轨迹,实现了仿真数值信息实时地转化为虚拟环境下的三维图形图像信息,从而使得弹箭的飞行仿真更加逼真.
针对高压变电站绝缘子复杂的清扫环境,提出了高压变电站清扫机器人的设计原则,在此基础上,对清扫机器人进行了整体方案设计.该机器人主要包括移动机构、夹持机构及清扫机构,具有结构质量轻、体积小的特点,且其夹持机构具有无电机保持自锁特性.利用Pro/E软件,完成了清扫机器人整机结构的建模,最后利用虚拟样机仿真软件ADAMS建立了清扫机器人的仿真模型,模拟了其在高压变电站绝缘子上移动行走与清扫作业过程,并就其仿真结果进行分析,验证了清扫机器人结构设计的合理性.
针对实际生产中全自动超声波洗箱机出现的问题,对洗箱机的输送链装置、推箱装置、箱笼、排污斗结构进行优化设计,具体包括以下内容:输送链装置的传统系统尺寸变小,电机和主动轴之间加入扭矩限制装置;推箱装置采用同步带传动,其出箱推杆为轻质空心管,在进箱口对面箱笼正对位置设置与挡箱轨道等高并有弹性缓冲的挡块;箱笼的压盖结构简化为略高于周转箱的平面,周转箱安装圆钢导轨;笼体采用方管型材焊接;在排污斗加气动蝶阀,并将过滤工序放到排污之前.优化后的洗箱机能够提高产量、提高洁净度、增加寿命.
为解决人们单独洗澡时难以搓洗背部的问题,在研究了机械传动的基础上,基于慧鱼模型设计了可折叠式身体清洗装置.该装置由背部搓洗机构、升降机构、安装固定机构、淋浴机构和折叠机构五部分组成.通过程序对可折叠式身体清洗装置进行控制,实现了对人体背部的全自动搓洗与淋浴工作,以及装置的智能折叠与固定工作,简单方便.
反锪孔结构不同于一般的孔特征,由于锪面被零件其他结构遮住,刀具无法从正面下刀加工,只能从过孔穿过反向加工反锪孔直径和反锪面.反锪孔加工无标准刀具,给出了四种反锪刀非标设计方案,并对比了四种方案的加工性能,可为反锪孔的加工提供借鉴.
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介绍了高温三偏心硬密封蝶阀的密封结构及结构弊端,指出了影响当前蝶阀密封结构不能承受反向压力的原因,在此基础上对蝶阀密封结构进行了改进设计.改进后的密封结构保证了正、反向的可靠密封性,解决了以往反向不能密封的问题,经试验验证改进后的蝶阀反向承压密封性能良好.