以某大型礦用挖掘機(jī)寬履帶板為研究對(duì)象 ,研究了履帶板在兩種極限工況下的受力狀況 ,采用有限元分析方法建 立有限元模型 , 分析了兩種結(jié)構(gòu)履帶板在兩種極限工況下的應(yīng)力分布 ,驗(yàn)證履帶板強(qiáng)度是否滿足礦用挖掘機(jī)復(fù)雜工況使用要 求。有限元分析結(jié)果表明 ,現(xiàn)有履帶板在極限工況下應(yīng)力超過(guò)材料許用應(yīng)力 ,有斷裂風(fēng)險(xiǎn);改進(jìn)結(jié)構(gòu)履帶板在極限工況下應(yīng)力降 低40%以上 ,且小于材料許用應(yīng)力 ,滿足極限工況使用要求 ; 同時(shí)該分析方式對(duì)其他履帶板強(qiáng)度設(shè)計(jì)具有一定的借鑒意義。
2025「新質(zhì)工業(yè)·引領(lǐng)未來(lái)」峰會(huì)明日啟幕
在電子電路的世界里,電容是不可或缺的重要元件。去耦電容、bypass 電容(旁路電容)和濾波電容,雖然都屬于電容家族,但它們的原理和功能卻各有千秋,在電路中扮演著不同的關(guān)鍵角色。深入了解它們的特性,對(duì)于設(shè)計(jì)和優(yōu)化電子電路具有重要意義。
在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時(shí)代,電子設(shè)備和系統(tǒng)無(wú)處不在,從日常生活中的智能手機(jī)、電腦,到工業(yè)生產(chǎn)中的自動(dòng)化設(shè)備、電力系統(tǒng),它們的正常運(yùn)行對(duì)于我們的生活和工作至關(guān)重要。然而,這些設(shè)備和系統(tǒng)所處的電磁環(huán)境卻日益復(fù)雜,各種電磁干擾可能會(huì)對(duì)其性能產(chǎn)生影響,甚至導(dǎo)致故障。電磁兼容性(EMC)作為確保設(shè)備在其電磁環(huán)境中不受干擾正常工作的關(guān)鍵因素,愈發(fā)受到人們的關(guān)注。浪涌抗擾度作為電磁兼容性測(cè)試中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,對(duì)于評(píng)估設(shè)備在突然電壓波動(dòng)條件下的穩(wěn)定性和可靠性起著不可或缺的作用。
在工程領(lǐng)域,隨機(jī)振動(dòng)測(cè)試是評(píng)估產(chǎn)品在運(yùn)輸、運(yùn)行等環(huán)境中耐受性的關(guān)鍵手段。功率譜密度(Power Spectral Density, PSD)作為描述隨機(jī)振動(dòng)特性的核心參數(shù),通過(guò)量化振動(dòng)能量在頻域的分布,為振動(dòng)控制提供了量化依據(jù)。本文將系統(tǒng)探討PSD的計(jì)算方法、控制策略及其在工程實(shí)踐中的應(yīng)用。
在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,機(jī)械設(shè)備作為核心要素,其運(yùn)行狀態(tài)直接影響生產(chǎn)效率與安全性。隨著設(shè)備復(fù)雜度與自動(dòng)化程度的提升,傳統(tǒng)的人工巡檢方法已難以滿足精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)需求。振動(dòng)測(cè)試作為一種非破壞性檢測(cè)技術(shù),憑借其高靈敏度與實(shí)時(shí)性,逐漸成為評(píng)估機(jī)械設(shè)備健康狀況的核心手段。本文將探討振動(dòng)測(cè)試的基本原理、傳統(tǒng)方法的局限性,并介紹一種基于多模態(tài)融合與人工智能算法的新評(píng)估方法。
制造過(guò)程中的工藝差異,是導(dǎo)致運(yùn)放失調(diào)電壓的關(guān)鍵因素之一。在運(yùn)放內(nèi)部,晶體管、二極管等元件的制造無(wú)法做到絕對(duì)精確匹配。以輸入級(jí)的差分對(duì)管為例,由于光刻、摻雜等工藝步驟存在微小偏差,使得兩個(gè)晶體管的閾值電壓、跨導(dǎo)等參數(shù)難以完全一致。這種不一致會(huì)導(dǎo)致在相同輸入信號(hào)下,差分對(duì)管的輸出電流產(chǎn)生差異,從而在運(yùn)放輸入端形成失調(diào)電壓。據(jù)統(tǒng)計(jì),在一些普通工藝制造的運(yùn)放中,因工藝差異導(dǎo)致的失調(diào)電壓可數(shù)毫伏甚至更高。
基于使用困難報(bào)告系統(tǒng)(SDRS)對(duì)鉆石DA20飛機(jī)的故障數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ?;赟DRS系統(tǒng)收集到的數(shù)據(jù) , 結(jié)合故障分類方法 ,對(duì)鉆石DA20飛機(jī)的不同故障進(jìn)行研究 ,并提出相應(yīng)的解決措施 ,有利于提高鉆石DA20飛機(jī)機(jī)隊(duì)的可靠性和安全性。
傳統(tǒng)螺旋槽干氣密封只可正向旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生動(dòng)壓效應(yīng) ,反向旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的動(dòng)壓效應(yīng)極小 , 為消除這一弊端 ,提出一種仿樹形槽 , 以增強(qiáng)干氣密封性能和穩(wěn)定性 。對(duì)仿樹形結(jié)構(gòu)干氣密封進(jìn)行研究 ,建立仿樹形槽和螺旋槽兩種模型 ,在ANSYS軟件中對(duì)密封端面流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬 ,結(jié)果表明:仿樹形槽的密封性能優(yōu)于傳統(tǒng)螺旋槽??紤]流場(chǎng)和密封端面的共同影響 ,對(duì)干氣密封開展流固耦合的模型分析 ,通過(guò)改變外界工況參數(shù) ,探究動(dòng)環(huán)的變形量和最大應(yīng)力值的變化情況 ,結(jié)果表明:隨著轉(zhuǎn)速和入口壓力的增大 , 兩種槽型的最大變形量和最大應(yīng)力值均增大 ,且仿樹形槽的最大變形量和最大應(yīng)力值始終大于傳統(tǒng)螺旋槽。
要降低視覺檢測(cè)誤差 ,提升視覺檢測(cè)設(shè)備承載基臺(tái)的穩(wěn)固性尤為重要。對(duì)基臺(tái)進(jìn)行有限元力學(xué)分析 ,可為結(jié)構(gòu)優(yōu)化 提供依據(jù) 。現(xiàn)對(duì)優(yōu)化前后的基臺(tái)結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力學(xué)分析和模態(tài)分析 ,對(duì)比兩種結(jié)構(gòu)的承載性能 , 最終驗(yàn)證了優(yōu)化結(jié)構(gòu)的可行性。
當(dāng)前,袋栽是食用菌生產(chǎn)過(guò)程中廣泛采用的一種栽培方式。袋栽食用菌生產(chǎn)過(guò)程中要不斷根據(jù)菌棒培養(yǎng)基所含的水分、養(yǎng)分等因素進(jìn)行補(bǔ)水、補(bǔ)充養(yǎng)分等作業(yè)。傳統(tǒng)的食用菌菌棒補(bǔ)水肥方式主要靠人工操作完成,費(fèi)時(shí)、費(fèi)水,低效且容易傷菌絲,造成菌棒產(chǎn)量與品質(zhì)的下降。PLC具有強(qiáng)大的運(yùn)算功能與較高的穩(wěn)定性,將PLC應(yīng)用到菌棒注水肥裝置中,實(shí)現(xiàn)了菌棒的精準(zhǔn)、定量、科學(xué)、高效注水肥,極大地節(jié)約了水肥資源,提高了菌棒注水肥的效率,降低了菌棒生產(chǎn)成本,提高了菌棒的生產(chǎn)效益。
在雙碳目標(biāo)與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)下,工業(yè)動(dòng)力系統(tǒng)正經(jīng)歷從“能源消耗”到“能源智控”的深度革新。第三代半導(dǎo)體器件突破材料物理極限,智能算法重新定義能源流動(dòng)規(guī)則,電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)向高效率、高可靠、全場(chǎng)景覆蓋加速演進(jìn),細(xì)分領(lǐng)域的每一處進(jìn)步,都在向著未來(lái)工業(yè)蓄勢(shì)而動(dòng)。
人形機(jī)器人正逐漸從科幻想象走進(jìn)現(xiàn)實(shí)生活,在醫(yī)療保健、工業(yè)自動(dòng)化、教育和研究等眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。與人一樣,人形機(jī)器人需要具備探測(cè)和解讀物理環(huán)境的能力,才能自主、有效地執(zhí)行任務(wù)。這就要求它們配備復(fù)雜的傳感系統(tǒng),其中,毫米波雷達(dá)感應(yīng)技術(shù)以及多傳感器融合方案,正成為提升人形機(jī)器人性能的關(guān)鍵要素。
在電子焊接領(lǐng)域,虛焊是一個(gè)常見且棘手的問題,它猶如潛藏在電子設(shè)備中的定時(shí)炸彈,隨時(shí)可能引發(fā)設(shè)備故障,影響其性能與可靠性。通孔焊接和標(biāo)貼焊接作為兩種主流的焊接方式,在應(yīng)對(duì)虛焊問題上各有特點(diǎn),而通孔焊接憑借其獨(dú)特的工藝特性,在解決虛焊問題方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。
在當(dāng)代電氣系統(tǒng)中,高壓強(qiáng)電電路與低壓控制電路常常需要協(xié)同工作,實(shí)現(xiàn)高效的能量轉(zhuǎn)換與精確的系統(tǒng)控制。然而,這種高低壓并存的架構(gòu)也帶來(lái)了潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。一旦高低壓電路之間發(fā)生電氣連接,數(shù)千伏的高壓電流可能瞬間涌入低壓控制端,這不僅會(huì)對(duì)控制電路和設(shè)備造成毀滅性的損壞,更可能危及操作人員的生命安全。因此,在涉及高低壓信號(hào)傳輸?shù)碾姎庀到y(tǒng)及設(shè)備中,電氣隔離成為保障安全運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而數(shù)字隔離芯片則作為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的核心器件,備受關(guān)注。