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纳米Fe3O4加入量对磁流变液性能的影响

作者: 李长江 王治国 王金刚 来源:磁性材料及器件 日期: 2024-02-26 人气:53
磁流变液的沉降稳定性是困扰其应用的难题,本研究通过加入纳米Fe3O4来改善磁流变液的稳定性。首先采用共沉淀法制备平均粒径为10nm的Fe3O4磁性粒子,将其掺入到羰基铁磁流变液中,研究其掺入比例对磁流变液稳定性和零磁场粘度的影响。通过对样品的SEM和TEM分析以及实验观察,发现纳米Fe3O4粒子的加入可以增强磁流变液中羰基铁粒子在载液中的分散效果,从而改善磁流变液的沉降稳定性。

医用电子内窥镜显示缓存系统及其FPGA实现

作者: 江洁 王金刚 来源:天津大学学报 日期: 2023-02-12 人气:4
医用电子内窥镜显示缓存系统及其FPGA实现
介绍了医用电子内窥镜的显示缓存系统的设计与实现,并主要论述了显示缓存的构成及其功能,及以FPGA(现场可编程门阵列)为核心的显示缓存管理及窗口的控制。

基于FPGA的电子内窥镜CCD彩色图像采集与显示系统

作者: 江洁 王金刚 来源:仪器仪表学报 日期: 2023-02-05 人气:4
基于FPGA的电子内窥镜CCD彩色图像采集与显示系统
本文介绍了电子内窥镜CCD图像采集和显示系统的研究与实现,并主要论述了以现场可编程门阵列(FPGA)为系统控制核心的CXCD图像放视频显示缓存管理及窗口控制,以及基于锁相原理的系统时钟的包括同步信号发生电路和高频主时钟电路。

蓄能器在叉车节能技术中的应用

作者: 唐中勇 张大庆 汤雄 王金刚 来源:工程机械 日期: 2022-10-24 人气:200
在确定蓄能器回收势能液压系统的基础上,分析皮囊式蓄能器初始容积,充气压力等参数对叉车节能效果的影响,并通过试验进行验证,对推动叉车节能技术的研究有积极作用.

非接触密封流体膜的数值模拟研究

作者: 王金刚 赵文凯 来源:液压与气动 日期: 2021-04-09 人气:111
泄漏量是影响机泵密封性能的主要因素。采用干气密封中的螺旋槽为非接触密封研究对象,通过数值模拟的方法探究了压力、转速对机泵密封性能的影响。结果表明:螺旋槽的中心处受压最大,槽体根部速度最大,此时泄漏量增大密封性能降低。为此对结构的几何参数进行数值优化模拟,最终得到以下优化结构设计参数:当槽数在10~18,螺旋角小于30°,台宽比在0.4~0.5,槽深不超过8μm,坝长比在0.1~0.4之间,可以使干气密封达到良好的密封效果。

燃机转子电子束焊接工艺研究

作者: 王金刚 宫在龙 吴海涛 来源:机械工程师 日期: 2020-09-06 人气:149
利用真空电子束设备,对燃机钛合金转子工艺试板进行工艺实验,通过分析加速电压、聚焦电流、焊接电流、焊接速度等电子束焊接的影响因素,对比不同工艺参数下的宏观金相以及焊后试板的力学性能,测量焊接后的收缩变形,最终获得了合理的工艺参数与工艺预留收缩量。

碳纤维陶瓷基复合材料用于密封摩擦副的温度场研究

作者: 王金刚 张安妮 郭志鹏 来源:液压与气动 日期: 2019-11-15 人气:149
碳纤维陶瓷基复合材料用于密封摩擦副的温度场研究
机械密封摩擦副材料的选择对密封的性能有很大的影响。碳纤维陶瓷基复合材料作为新兴复合材料具有耐腐蚀性能优异、机械强度高、耐热性和热传导性能良好等特点是机械密封副配对材料的很好选择。选用碳纤维陶瓷基复合材料作为机械密封摩擦副材料用数值模拟方法得到其机械密封摩擦副间温度场的模拟值并通过实验验证数值模拟的准确性。碳纤维陶瓷基复合材料应用于机械密封摩擦副时密封在降低温升、减少泄漏及减少摩擦磨损方面改良效果明显。

吊管机液压与机械一体化模型的建立和仿真

作者: 王金刚 崔根群 周志革 李浩东 李长河 来源:起重运输机械 日期: 2019-08-31 人气:145
吊管机液压与机械一体化模型的建立和仿真
使用ADAMS建立了吊管机的液压与机械一体化虚拟样机模型并进行了动力学仿真.仿真结果显示,变幅机构的液压系统与机械系统能够很好地匹配,满足使用要求.

液压挖掘机工作装置的建模及动力学仿真

作者: 朱志辉 周志革 王金刚 冯丽 来源:机械设计与制造 日期: 2019-08-14 人气:64
液压挖掘机工作装置的建模及动力学仿真
使用UG建立了液压挖掘机工作装置的三维模型。在ADAMS中建立了虚拟样机模型并进行了动力学仿真分析,求出了挖掘机工作过程中工作装置关键点处力的变化规律,为进行有限元分析提供了依据。

流动舞台演艺车控制系统的设计

作者: 王金刚 刘茜 刘越 何晓东 周志革 来源:液压与气动 日期: 2018-11-18 人气:2554
流动舞台演艺车控制系统的设计
流动舞台演艺车是具有广阔市场前景的专用汽车品种之一。在设计了流动舞台演艺车的主体结构,确定了工作要求的基础上,设计了液压系统原理图;根据计算载荷确定了主要液压元件的型号。
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