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1.
针对通用战备物资依托企业合同储备问题,从合作博弈的角度出发,引入期权合约理论,构建期权合约下合同储备激励机制模型。分析影响各方博弈主体策略选择的因素,对不同策略下参与主体双方的利润期望进行比较分析,确立期权合约理论下合理的期权价格范围,寻求军地双赢策略。实例分析表明,提出的方法具有可行性和有效性。  相似文献   
2.
王海兰  李欣 《工程机械》2002,33(7):56-57
1故障现象某厂自制升降台的液压系统如图1所示,采用双泵双回路可实现双缸同时动作或单缸动作。两个回路使用的液压元件规格相同,管路通径相同。在使用中发现,若液压泵1和2同时启动,溢流阀3和4压力不稳定,并出现振动和噪声。试验表明,若其中一个泵启动实现单缸动作时,溢流阀的调整压力稳定,也没有明显的振动和噪声。分析液压系统可以看出,两个溢流阀除了有一个共同的回油管路外,并没有其它联系。显然,故障是由于共用同一个回油管路而引起的。1.液压泵2.液压泵3.溢流阀4.溢流阀图1升降台液压系统2故障原因分析假设…  相似文献   
3.
王海兰  苏欣平 《工程机械》2000,31(11):48-49
ZL 10C装载机广泛应用于矿场、基建、港口、农田水利及钢铁企业等部门进行装载、推土、起重、牵引等作业,是一种多用途、高效率的工程机械。在实际应用过程中发现该机脚制动系统比手制动系统出现故障的情况多。下面就介绍自种生产实践中脚制动系统常见故障的诊断及排除方法。故障1脚制动力不足可能原因: a.制动液错用或混用。 b.夹钳上分泵漏油,制动总泵或分泵漏油。 c.制动液压管路中有气体。 d.刹车气压低。 e.加力器皮碗磨损、制动摩擦片严重磨损。排除步骤及方法: (1)检查制动液。如发现白色沉淀、杂质等要经过…  相似文献   
4.
回顾了建国50年来河南煤炭工业的光辉历程,总结了取得这一成绩的最基本经验,阐述了建设高素质干部队伍对推进河南煤炭工业持续发展的重要性。  相似文献   
5.
余震  王海兰  余进  胡柯  任豪豪 《机床与液压》2022,50(22):143-149
桥式起重机常常受到如空气阻力、风载荷影响、系统自身阻尼、轨道变化以及运动过程中的摩擦力等多种因素的干扰,这些不确定的因素对负载摆动有着不可避免的影响。对起重机建立准确模型是研究桥式起重机的电子防摇控制策略的基础。从桥式起重机四大组成部分的功能出发,分析起重机一个作业循环以及大小车运行时的受力情况:包括由轨道缺陷导致的负载阻力、绳长弹性形变以及风载等。建立桥式起重机-负载三维动力学数学模型,基于MATLAB对仿真结果进行分析。研究结果表明:驱动力大小、风载以及负载质量在不同程度下会促进负载的摆动,且当这些因素保持不变时,摆角增速有所下降。  相似文献   
6.
井下封隔器及其各部件工作行为仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘清友  黄云  湛精华  王海兰 《石油仪器》2005,19(1):1-4,i003
文章从系统的角度出发,建立了封隔器系统线性及非线性接触有限元分析模型和仿真模型,在此基础上,利用模块化编程的思想开发出井下封隔器工作行为仿真分析软件,并对不同工况条件下的井下封隔器的工作行为进行仿真分析。采用实验与现场测试相结合的方法验证仿真模型及仿真软件,计算结果符合生产实际,具有较高的实用价值。  相似文献   
7.
刘清友  黄云  湛精华  王海兰 《石油机械》2005,33(6):23-26,i003
采用有限元和计算机仿真相结合的方法,从系统的角度出发,建立了封隔器系统线性及非线性接触有限元分析模型和仿真模型。在此基础上,利用模块化编程的思想开发了封隔器工作行为仿真分析软件,利用这种软件可对不同工况下封隔器零件的工作行为进行仿真分析。以Y341—148型封隔器为例,采用分析软件对封隔器零件应力和位移等参数进行仿真分析,经验证,仿真计算的封隔器各零件应力等参数变化规律与实测结果基本相同,符合仿真计算精度要求。  相似文献   
8.
液压技术在现代工程机械中的新应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前液压技术已在各类工程机械中广泛应用,尤其出现了大量的全液压工程机械。然而,与工业生产液压设备相比,工程机械所处工作环境恶劣,具有高速、重载、能耗大、维护条件差并受到环境保护、自重和安装空间限制等工况特点,所以对液压系统在环境适应性和工作可靠性、能耗和经济性  相似文献   
9.
基于节能的液压系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
从国内外发展和应用的现状出发,介绍了液压系统节能设计的一些方法措施,定性或定量地阐述了其节能效果。  相似文献   
10.
液压系统设计中有关液压冲击吸收问题的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
王海兰 《机床与液压》2004,(11):206-207
本文从元件——回路的角度出发,探讨了在设计液压系统时就应注意如何减少和吸收液压冲击,这是提高系统稳定性的根本。  相似文献   
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