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基于人工神经网络技术的环块试验机智能测控系统

作者: 王世杰 罗旋 吕晓仁 来源:润滑与密封 日期: 2023-10-25 人气:4
基于人工神经网络技术的环块试验机智能测控系统
针对目前大多数摩擦磨损试验机环境因素不可控、线速度不能实时优化调控的缺点,利用虚拟仪器开发平台LabVIEW开发一种基于人工神经网络技术的摩擦磨损试验机智能测控系统。该智能测控系统以工控机为核心,集数据采集、数据处理和实验环境控制为一体,既可实现温度、载荷、摩擦力、线速度和摩擦因数等参数的实时检测,又能对线速度进行实时调控。该试验机可更好地模拟现实工况条件,可开展多种环境因素的摩擦学实验研究。

往复压缩机密封件及摩擦磨损研究进展

作者: 李春欣 吕晓仁 林金梁 来源:压缩机技术 日期: 2022-02-25 人气:138
往复压缩机密封件及摩擦磨损研究进展
在往复压缩机的使用过程中,气阀、活塞环、填料环等密封件起到关键的密封作用,保障了压缩气体的稳定。密封件的耐磨程度,决定着泄漏量的大小,也直接关系着产品的性能。近年来,人们对密封件的常用材料——聚四氟乙烯(PTFE)、聚醚醚酮(PEEK)及其复合材料,进行了深入的摩擦学研究,取得了大量的研究成果。在介绍往复压缩机原理和密封件的基础上,对往复压缩机所用PTFE、PEEK及其复合材料的摩擦学研究进行综述,为今后往复压缩机密封件摩擦学研究提供帮助。

ZL111和ZL104在干摩擦和油润滑下的摩擦磨损行为研究

作者: 王婷婷 刘佳阳 王慧明 李应举 吕晓仁 来源:液压气动与密封 日期: 2021-08-20 人气:90
ZL111和ZL104在干摩擦和油润滑下的摩擦磨损行为研究
采用往复式摩擦磨损试验机测试ZL111、ZL104干摩擦及油润滑摩擦性能,研究往复频率和添加剂二辛基二硫代磷酸锌(ZDDP)含量对ZL111、ZL104摩擦学性能的影响,探讨铝合金的摩擦学机理。结果表明:干摩擦下,在低频时ZL111的磨损量小于ZL104。ZL111在大于4 Hz时磨损量随频率增加而加大,而ZL104在大于8 Hz时才增加。基础油润滑下,铝合金在68#机械油润滑下的磨损量高于10W-30全合成油,ZL111的磨损量低于ZL104。在基础油中添加添加剂后,使得铝合金的磨损量降低。ZL111在含ZDDP的油润滑下的磨损量较小,其原因是Cu元素能够加强ZL111分子间的结合力,使化学反应膜更紧密的结合在基体表面。

不同摩擦状态下ZA81M镁合金磨损行为研究

作者: 张天亮 王婷婷 隋雨婷 吕晓仁 李应举 来源:液压气动与密封 日期: 2021-07-08 人气:158
不同摩擦状态下ZA81M镁合金磨损行为研究
采用往复式摩擦磨损试验机测试ZA81M镁合金在干摩擦及油润滑下的磨损行为,研究二辛基二硫代磷酸锌(ZDDP)和砂粒的含量对ZA81M镁合金在油润滑下摩擦学性能的影响,探讨ZA81M镁合金在不同摩擦状态下的摩擦学作用机理。结果表明:干摩擦下,ZA81M镁合金磨损量和摩擦系数随着载荷的增加而增加,随着往复频率的增加而减小。与干摩擦相比,68#机械油润滑下的ZA81M镁合金磨损量和摩擦系数降低。在68#机械油中添加ZDDP后,ZA81M镁合金磨损量和摩擦系数进一步降低,ZDDP中

工艺参数对电磁淘洗机分选的影响

作者: 曹旭晖 王世杰 吕晓仁 来源:机械工程师 日期: 2020-10-09 人气:209
工艺参数对电磁淘洗机分选的影响
通过对电磁淘洗机结构、工作原理的介绍,以及对电磁淘洗机分选影响的工艺参数中的上升水流速度、给矿浓度、分选时间的改变,进行单一变量的处理,找到每个工艺参数中的最佳数值,来提高电磁淘洗机在选矿时候的品位和效率。经过实验验证,最佳的上升水流速度为2 cm/s,分选时间为3 min,给矿浓度为40%,并且上升水流速度对于电磁淘洗机分选影响最大,给矿浓度影响最小。

电磁淘洗机切向水流的入射角度对磁选矿影响初探

作者: 钱程 王世杰 吕晓仁 来源:机械工程师 日期: 2020-09-30 人气:92
电磁淘洗机切向水流的入射角度对磁选矿影响初探
介绍了电磁淘洗磁选机的磁选装置和控制装置、水流装置等主要结构,给出了淘洗机采用的弱磁原理和磁场强度计算公式,以及磁链在分选空间运动的动力学方程。研究了切向水流基本分选原理,并对切向水流入射角度对分选的影响进行了分析。

螺杆泵定子用丁腈基橡胶的温度力学效应

作者: 赵海超 王世杰 王慧明 吕晓仁 来源:液压气动与密封 日期: 2020-03-25 人气:175
螺杆泵定子用丁腈基橡胶的温度力学效应
为提高螺杆泵定子橡胶的使用寿命,从螺杆泵的实际工作环境出发,以不同丙烯腈含量的丁腈橡胶为试验材料,通过测试试样在原油介质中质量、体积以及抗拉强度的一系列变化,研究定子橡胶的温度力学效应。结果表明:随着原油温度的升高,低丙烯腈丁腈橡胶的质量、体积和扯断伸长率逐渐增大,硬度逐渐降低;而高丙烯腈丁腈橡胶则显示相反的规律。三种橡胶的抗拉强度随着原油温度的升高逐渐降低。高丙烯腈含量的丁腈橡胶由于致密的组织结构具有良好的耐热性和力学性能。
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