【摘 要】
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液力变矩器是汽车实现传递动力和自动变速行驶的关键装置,液力变矩器的设计研究虽然日益成熟,但是液力变矩器作为一种以液力为介质的复杂传动机构,它的开发设计还依赖于经验。本文首先基于三维流场理论,使用软件对液力变矩器的内部流场进行仿真计算。提出了液力变矩器的实验分析方案,通过实验分析液力变矩器的主要性能。本文的主要研究内容如下:(1)研究了液力变矩器的现代设计方法。通过重点介绍变矩器三个轮的三维CAD建
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液力变矩器是汽车实现传递动力和自动变速行驶的关键装置,液力变矩器的设计研究虽然日益成熟,但是液力变矩器作为一种以液力为介质的复杂传动机构,它的开发设计还依赖于经验。本文首先基于三维流场理论,使用软件对液力变矩器的内部流场进行仿真计算。提出了液力变矩器的实验分析方案,通过实验分析液力变矩器的主要性能。本文的主要研究内容如下:(1)研究了液力变矩器的现代设计方法。通过重点介绍变矩器三个轮的三维CAD建模,完成液力变矩器的几何结构设计,并以此为基础详细的介绍了液力变矩器循环圆设计方法,设计
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生物试剂高精度的持续、稳定供给是生命科学、药物研制等领域不可获取的实验操作手段。随着技术的不断进步,实验中对流体持续输送提出了更高的要求。压电泵是微量试剂分配、供给系统中典型的微执行部件。它具有体积小、重量轻、响应块、功耗低、无电磁干扰等优点,但由于压电泵是基于机械原理的驱动方式,导致其输出流量具有脉动且受背压、驱动频率等因素的影响,使得压电泵输出流量的精度不易控制,因而影响其在高精度要求场合的应
阳极键合经过多年的发展,目前已经被广泛应用于微机电系统(MEMS),已成为重要的MEMS封装技术之一。MEMS技术将微机械技术及微电子技术相结合,是一种新兴技术,可以制造出微机电系统。阳极键合技术不仅被大量应用于微机械,微传感器,微型仪表制造等MEMS领域,而且在电真空,航空航天,太阳能电池制造等领域中也有较高的应用价值。当今MEMS和其他各领域的快速发展,也给阳极键合技术提出了新的要求,目前阳极
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活塞杆是迷宫式往复压缩机中十分重要的零件之一,在运动过程中除了受到周期作用的轴向活塞力,还受到由于活塞偏心引起的周期性横向力,在压缩机的转速范围内可能产生强烈共振。若振动过大极易造成活塞偏心加剧、泄漏增大,也可能导致活塞杆失稳或者螺纹连接处松动,活塞杆发生振动疲劳失效。因此,合理设计导向轴承,对减少活塞杆振动和提高活塞杆稳定性十分重要。本文对迷宫式往复压缩机活塞杆导向支承系的稳定性进行了系统分析。
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