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11.
结构陶瓷具有高强度、耐高温和耐磨蚀等优点,作为摩擦学部件已得到广泛的应用。从陶瓷材料的显微结构讨论了陶瓷材料的摩擦磨损行为及机制,以促进正确设计和使用陶瓷材料作为摩擦学部件。  相似文献   
12.
研究混炼胶停放时间、停放温度和返炼薄通次数对白炭黑/石墨烯/溶聚丁苯橡胶/顺丁橡胶复合材料性能的影响。结果表明:混炼胶停放和返炼均可提高石墨烯和白炭黑在复合材料中的分散性,改善复合材料的物理性能和动态力学性能;混炼胶停放时间以48 h为宜,停放温度以35℃为宜,返炼薄通次数以15为宜。  相似文献   
13.
由溶胶完全混合后再制备的Al2O3-SiO2复合涂层在碱性、酸性介质中都表现出更好的耐腐蚀性.  相似文献   
14.
介绍了我公司目前在废硫酸处理上遇到的困境,介绍了废硫酸再利用的几种工艺,并指出了几种工艺的优缺点。废硫酸的资源化利用将成为必然选择。  相似文献   
15.
为了研究曲柄滑块机构及变导程螺旋传动机构运动特性,采用平面解析法建立了曲柄滑块机构的运动学模型,并利用MatLab对其机构特性进行仿真。以标准椭圆比函数作为引纬运动规律,应用多项式拟合,建立了滑块位移与螺杆转角的函数方程,并推导出变导程螺杆的螺旋线方程、螺旋升角及导程的表达式;分析了螺旋传动的工作原理和影响螺旋传动效率的因素,将螺旋升角控制在合理的范围以提高螺旋传动效率;选择摩擦因数较小的螺旋副材料并配以合理的润滑方式。  相似文献   
16.
采用销-盘式摩擦磨损试验机在干摩擦条件下对3Y—TZW(Mg,Y)-PSZ陶瓷摩擦副的磨损性能进行了试验研究。结果表明,3Y-TZP陶瓷的磨损率随着载荷的增加而增大。在低载低速下3Y—TZP陶瓷的主要磨损机制为塑性变形;随着载荷与滑动速度的增加,磨损主要由塑性变形和微断裂造成;在高载高速时,由于对摩偶件(Mg,Y)-PSZ表面的断裂、脱落,形成的磨屑产生磨料磨损对摩擦副表面造成进一步损伤,脆性断裂和磨粒磨损机制是其主要的失效方式。  相似文献   
17.
通过分析炼钢转炉倾动二次减速机稀油润滑不足的缺陷,制定了节流增压方案。改造后润滑状况良好,保证了设备正常运行。  相似文献   
18.
为解决染整定型机在温、湿度控制过程中的强耦合、大迟滞问题,提出了一种基于模糊控制的解耦方法。先通过前馈补偿方式消除在控制过程中产生的温、湿度耦合效应,然后在控制器中加入模糊算法,用以减少在控制过程中产生的滞后现象;使用Matlab对耦合系统、模糊解耦系统进行仿真分析。结果表明:与传统PID控制相比,当加入模糊解耦模块后,温、湿度的超调量分别由23%和10%降低到几乎为0,温度调节时间由1 700 s降低为1 100 s,湿度调节时间由1 600 s降低到700 s;并且在加入外界干扰时,震荡幅度减小,系统能够迅速回到稳定值,说明模糊解耦控制比传统PID控制拥有更好的鲁棒性。  相似文献   
19.
采用销-盘式摩擦磨损试验机在水润滑条件下对3Y—TZP/(Mg,Y)-PSZ陶瓷摩擦副的磨损性能进行了试验研究。结果表明,3Y—TZP陶瓷的磨损率随着载荷和滑行速度的增加而增大。在低载低速下3Y—TZP陶瓷发生的是微量磨损,其磨损过程相当于抛光;随着载荷与滑动速度的增加,发生的是轻微磨损,相应的磨损机制为塑性变形和微犁削。在高载荷条件下发生了严重磨损,磨损的主要机制是表面断裂。  相似文献   
20.
爆破激发煤瓦斯突出的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文分析和探讨了爆破激发煤瓦斯突出的原因。并利用突变理论中的双尖点突变模型,研究了爆破振动对煤瓦斯突出的诱导,指出当扰动力幅和扰动频率达到一定值时,会引起煤体结构振幅的突跳,从而诱发煤瓦斯突出;扰动频率与煤休铁自振频率之比小于√1/12η^2+1是爆破振动诱发煤瓦斯突出的必要条件。  相似文献   
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