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液压破碎锤破碎混凝土的动力学分析

作者: 陈震 黄正祥 黄正华 来源:机械制造与自动化 日期: 2023-07-11 人气:159
液压破碎锤破碎混凝土的动力学分析
液压破碎锤工作环境十分恶劣,其中活塞杆、钎杆、活塞缸体是其最易失效的零件。针对YYC300型行程反馈式液压破碎锤,利用SOLIDWORKS进行实体建模,在LS-DYNA中对活塞杆撞击钎杆、钎杆受力侵彻混凝土的过程进行了刚柔体运动、非线性接触碰撞动力学仿真,获得了液压破碎锤主要零部件—冲击缸体、钎杆、活塞杆的应力云图以及液压破碎锤的应力集中点在撞击过程中的应力变化曲线及混凝土破碎情况。依据对混凝土破碎结果的分析,可为选择液压锤型提供依据,通过对液压锤关键部位应力变化的试验研究,验证了仿真结论的正确性。

机械密封失效原因分析及其改进措施

作者: 闫俊杰 李弘扬 李立 高科 陈震 来源:化工安全与环境 日期: 2022-04-18 人气:163
机械密封失效原因分析及其改进措施
机械密封安全运行在石油化工企业安全生产中起着重要作用,为确保机械密封安全、可靠,以端面机械密封为例,介绍了机械密封的基本结构、工作原理和优缺点。结合石油化工企业机封泄漏事故,分析了机械密封失效管理对石油化工行业具有重要意义。根据实际工作经验和所学知识就机械密封产生泄漏的原因进行分析,并根据不同的失效原因提出改进措施。

高灵敏高稳定的碘化铯阴极密封式分幅变像管研制

高灵敏高稳定的碘化铯阴极密封式分幅变像管研制
为解决采用Au光电阴极、开放式结构的分幅变像管探测效率低、稳定性差的问题,研制了一种采用CsI光电阴极的密封式分幅变像管。为了对比不同光电阴极对X射线的响应强度,密封式分幅变像管制作有一条Au微带阴极和一条CsI微带阴极。完成了密封式分幅变像管的结构设计、工艺制作和实验测试。研究结果表明:当加载半高宽度200 ps、幅值−2.7 kV的选通脉冲时测得其时间分辨为65 ps;在非单色高能X射线源照射下,CsI阴极的静态响应强度是Au阴极的3.4倍;大气环境中存储1000 h后密封式分幅变像管的静态响应强度仅降低到完成制作时的83%。上述结果表明采用CsI阴极的密封式分幅变像管具有更高的探测效率和稳定性,可有效提升X射线分幅成像质量和可靠性。

阀芯旋转式高速开关阀的气穴特性研究

作者: 陈震 王鹤 阎宇 丰健 高有山 来源:机床与液压 日期: 2021-07-23 人气:128
阀芯旋转式高速开关阀的气穴特性研究
提出一种阀芯旋转式高速开关阀,通过阀芯旋转实现高速开关,突破阀芯往复运动结构对开关频率的限制。在此基础上,建立阀内流体模型,利用Fluent软件对不同运动和结构参数下阀口的气穴现象进行数值模拟及量化分析。结果表明:气穴现象主要发生在靠近阀芯沟槽一侧,随旋转角度的增加而减小;气穴范围和气相体积分数的下降速度随出口压力的增加而增大,当出口压力为5 MPa时,气相体积分数迅速下降并在旋转角度为3°时趋于0;改变占空比,气穴未有明显变化;增大阀口流道的倾斜角度,气穴抑制效果显著,可提高输出流量的稳定性。

阀芯旋转式高速开关阀稳态液动力矩研究

作者: 阎宇 王鹤 陈震 丰健 刘晋沛 张晓宇 来源:机床与液压 日期: 2021-07-13 人气:118
阀芯旋转式高速开关阀稳态液动力矩研究
为突破高速开关阀阀芯行程对开关频率的限制,提出一种阀芯旋转式高速开关阀。采用理论计算与CFD仿真相结合的方法,研究不同阀芯旋转角度下阀芯结构参数变化对阀口过流面积、流量系数、射流角及液动力矩的影响,得到了液动力矩的变化规律。研究结果表明:液动力矩与阀口压差及流量的二次方成正比;压差一定时,液动力矩与阀口过流面积及射流角余弦值成正比,随着阀芯旋转角度增大,液动力矩先增大后减小;流量一定时,液动力矩与阀口过流面积成反比

高效火焰加热器在风电齿轮箱装配中的应用

作者: 陈震 来源:机械工程师 日期: 2021-02-02 人气:84
高效火焰加热器在风电齿轮箱装配中的应用
通过采用高效火焰加热器达到快速、均匀、高效加热风电齿轮箱前箱体,满足前箱体与主轴轴承的过盈装配,分析对比了火焰加热与电炉加热的成本优势。

机械密封技术研究进展-摩擦学

作者: 陈震 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:137
机械密封技术研究进展-摩擦学
一、前言自六十年代以来,机械密封作为摩擦学研究领域的一个分支取得了一系列的成果,得到了迅速的发展。总的说来,对机械密封的研究可分为两大类:一是从“小”的方面,着眼于

贮液器除霜的实验研究

作者: 程建杰 陈汝东 陈震 张小松 来源:流体机械 日期: 2020-09-11 人气:74
贮液器除霜的实验研究
对一种蓄能除霜方法——高压贮液器的热气除霜进行了能级分析以及实验研究,分析了该方法的节能效果,结霜和除霜运行期间系统动态特性的变化规律,计算分析了系统制冷量、压缩机功率以及COP的变化。由于贮液器除霜是利用贮液器瞬间压降所产生的大量饱和气体内部除霜,能源利用效率高,有良好的节能效果。同时提出了该除霜方法的改进措施,为进一步推广提供参考。
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