减第四项,由于在闭合的瞬时,回路和回路的电流应相等,方可保证良好的波顶,所以把代入式得如果,可推得考虑第二回路中电感的影响,负载上电流将有个电感时间常数则开关闭合以后,平顶部分将是和同时向负载放电,忽略和的影响,回路如图所示。经计算有如果设则可以求得负载上电压波形为典型的双指数脉冲锐化电容方法主要的优点是可使得电容器的电感做得很小,以获得更快的脉冲前沿,而主要能量还是存储在高压发生器中,特别是当负载为非固定电阻时,设计锐化电容器是比较困难的。气体放电基本理论无论是从绝缘还是转换开关的角度,在核电磁脉冲模拟技术中,气体放电理论都具有举足轻重的特殊重要的地位。众所周知,各种气体的击穿电压与气体的压力和间隙距离的乘积的关系由巴申定律所表述,如图所示。这定律早已被试验所证实,它可表述为如果放电间隙的长度和气体的压力之积是常数,则击穿电压值同样也是常数。根据汤生理论,可用基本方程表示式中ν为电子的密度和速度,ν为离子的密度和速度为汤生第电离系数为正离子轰击阴极产生的二次电子发射系数。求解上述方程并用电子流密度ν,离子流密度ν来表示,设阴极的初始电流密度为,得到上式分母为零,产生自持放电,成为电压击穿判据因和都决定于为电场强度,为气体压力,代入上式,可得。又有经验公式•图巴申曲线图计算波形平顶的等效电路式中,和为系数,则巴申定律可具体表达为试验表明,在低的值范围,与巴申定律符合较好,而在大的值时,汤生理论与试验曲线不相符,从而产生了新的理论流注理论。流注放电机理和汤生放电机理的主要区别在于流注放电中的雪崩空间电荷能够迅速转变为等离子体。雪崩中的电子不仅要引起次级电离,还会激发原子和分子,当它们返回基态时,就会发射光子,这些光子又会发生光电离,产生新的电子。电子雪崩到达阳极后,留在阴极附近的部分正离子电荷,建立起附加电场。在阳极附近的光电子向外加电场和附加电场的正空间电荷方向移动。电子雪崩和流注发展过程如图所示正流注放电过程。极阴极阳崩阳崩阴极极图正流注放电过程示意图在均匀电场中,流注放电的传播速度ν。雪崩电子按指数规律增长,当雪崩产生的离子空间电荷场与外加电场可以比较时,电子雪崩中断,此时雪崩中的电子数称为临界电子数,雪崩长度称为临界长度。作为形成流注放电的判据把放电形成时间定义为等于雪崩发展过渡到流柱的时间,则总的脉冲电压击穿延迟时间,除了放电形成时间之外,还要包括电压加到阴极上时刻起到出现有效雪崩电子的时间间隔,用平均统计延迟时间来表示。统计延时,与阴极的起始电流有关。如果为初始电子建立雪崩的概率,则具有延迟时间的放电次数由下式决定式中,为总的放电次数为放电形成时间,对于流注放电,由式确定,放电平均统计延迟时间则取个均方根值雪崩概率随电极上过电压增大而增大,在倍过电压时还与气体种类有关,。根据式则由上式可见为了减少击穿的统计延迟时间,必须增大阴极的起始电子流。为此人们采取了许多方法,如紫外光照射阴极局部电场反射电子阴极介质膜的发射等。气体中的纳秒脉冲放电具有重要的地位,当过电压相当大时,放电形成时间和火花发展时间进入纳秒和亚纳秒范围。在这个时间范围内,脉冲击穿的特点是火花发展时间可以和些过程的时间雪崩增长到临界值时间和受激分子的发光时间相比较时,它会对放电的形成放电统计延迟时间和击穿时间的数值等产生影响,它与般间隙静态击穿会有所不同。从前面分析可知,如果雪崩临界长度,仅第次雪崩,是不能完成击穿的,必须考虑建立第二次和随后的多次雪崩。但如果,即那么,放电击穿是由大量的电子雪崩同时发展引起的。在这种情况下,放电在整个气隙空间里都存在。许多文献研究了气体中大量初始电子和少量初始电子引发的脉冲击穿特性。试验表明当初始电子数约为时,就可以完全消除放电统计延迟时间的分散性。放电形成时间可表示为式中,为加电压瞬间电流达到数值时的时间间隔,由此来试验确定放电形成时间。多电子引燃可以用来产生纳秒放电的脉冲大电流,可成功地消除对通道中放电电流的限制。少电子引燃在强电场中放电形成过程减缓。间隙中会出现雪崩中断现象,头部少量电子会形成新的次级雪崩,这样来,形成雪崩链向阳极传播,与流注不同,雪崩链穿过间隙时,由于导电率较小,不能形成击穿通道,需几次才能击穿。气体中介质的击穿场强,在静态电压下,对空气和氮气可表示为式中,为击穿电场强度为气体压力,是电极间有效间距表示非均匀电场的场强因子。电磁脉冲模拟器的性能分析脉冲波形主要影响因素分析在以上分析中,回路的及开关都被作为理想元器件,实际回路存在分布参数,开关也不是理想开关,这些都会对脉冲形成产生定的影响。气体火花间隙开关对波形的影响火花开关中形成流柱放电后,火花通道中就开始了电流的快速增长过程。在此期间,火花电阻从很大值变化到接近于零。火花间隙开关从实际上不导通状态过渡到导通状态的时间决定着负载上可能的最小脉冲上升时间。这过渡过程,可以用开关间隙上的电压或开关电阻与时间的关系来表征。根据火花通道中能量平衡的条件,德国和提出了个较为常用的火花电阻随时间变化的经验公式,式中,为火花电阻为放电电流为火花隙间距为开关中的气体压力为气体常数,对于空气和氮气。公式推导中,假定放电通道的内部能量完全消耗在电离过程分子激发和对电子汽的加热上,并且通道不扩张,通过电导率确定火花电阻从而推导出式。式中提出电阻电流和时间之间的关系,根据此式考虑火花电阻的阻值。对火花放电过程的分析指出放电的发展过程可引入个与火花电导率增长有关的特征时间常数来描述是比较方便的。火花间隙的时间常数为假如发生击穿时的电压不变,则根据巴申定律有常数,因此∝,即时间常数随着气体压力的增加而减小,导通过程加快。当为常数时,随着间隙长度的小,序名称工序边间双边余量公差等级最小极限尺寸工序尺寸偏差精镗半精镗粗镗毛坯车止口工序名称工序边间双边余量公差等级最小极限尺寸工序尺寸偏差精车粗车毛坯确定切削用量和切削镗,孔时加工条件工件材料金属模锻造机床组合机床刀具刀片材料为计算切削用量粗镗刀具耐用度计算切削速度确定主放松时,不要将螺母放的太松,以防止弹簧力太大,把压板和螺母弹出。镗杆进入镗套时应使镗杆上的键通入键槽,以便退刀使用夹具时,主意定位套是否磨损,如磨损要及时更换,以免定位不准,加工出废品年每台产品中该零件的个数件辆备品率废品率件毛坯重,零件为重型零件,由生产类型和生产纲领的关系表查的生产类型为大批量生产。毛坯的选择毛坯种类及制造方法的形状及选择该零件是翻斗车上主传动壳体,经常要去承受交变及冲击性载荷,所以选择毛坯要求较高的强度,保证其工作可靠,抗振性能好,另外又考虑到厂里具体情况及经济性选用综合机械性能较好的作为毛坯材料,又该零件形状复杂,生产批量大,故采用金属模制作方式,其抗拉强度屈服强度。孔不铸出毛坯最小铸孔上凹台也不铸出毛坯的精度等级查级中批和大批生产的铸件,尺寸精度等级和表面粗糙度要求较高的铸件,选铸件精度等级为级。确定毛坯的机械加工余量和毛坯尺寸及偏差,基准的选择及定位,基准的选择和定位是工艺中重要的步,选择合理,可使加工质量等级得以保证,以提高效率。基准的选择粗基准的选择面,止口面是以后各道工序的加工基准,因而面和止口面是应先加工出来的,而面,止口面有尺寸精度要求,所以监工面,止口面应以面为基准,这样第道工序,首先必须加工出面,为保证面加工余量均匀,应以面作为粗基准,但这样会使夹具变得复杂,因而改为面相离的面作为粗基准,另外因面,面与直径为的孔的轴线有垂直度要求,因而还应以直径为外圆作为粗基准来加工面,止口面。精基准的选择加工面,止口面及面为精基准,精加工时,以止口面,面为精基准。根据基准统原则,加工过程中都以面,止口面作为统基准,至于各加工面,还应以哪些加工面为基准以限制各道工序所应限制的自由度,则根据各工序的具体情况而定。在加工孔时,内孔表面的加工选用几住年统原则,保证各加工面的位置度要求。工艺路线的制定制定工艺路线应使零件的几何形状尺寸精度及位置精度等技术要求得到合理保证,在大批生产条件下,采用组合机床及专用夹具,尽量使工序集中,以提高生产率,从经济效益出发,生产成本也相对降低。工艺方案粗车外圆精车外圆粗铣面粗铣面精铣面钻直径为的孔底孔锪孔,倒角攻螺孔。攻轴承孔,退刀槽并与轴承盖螺钉连接。粗镗孔并倒角。精镗孔去两螺孔并倒角去毛刺,清洗。终检,涂漆。工艺方案Ⅱ粗车外圆至粗车面粗车面精车外圆精车面,保证尺寸钻孔,铰止固紧在起。主减速器的从动齿轮用螺栓或铆钉固定在差速器壳右半部的凸缘上。十字形行星齿轮轴安装在差速器壳接合面处所对出的园孔内,每个轴颈上套有个带有滑动轴承衬套的直齿圆锥行星齿轮,四个行星齿轮的左右两侧各与个直齿圆锥半轴齿轮相啮合。半轴齿轮的轴颈支承在差速器壳左右相应减第四项,由于在闭合的瞬时,回路和回路的电流应相等,方可保证良好的波顶,所以把代入式得如果,可推得考虑第二回路中电感的影响,负载上电流将有个电感时间常数则开关闭合以后,平顶部分将是和同时向负载放电,忽略和的影响,回路如图所示。经计算有如果设则可以求得负载上电压波形为典型的双指数脉冲锐化电容方法主要的优点是可使得电容器的电感做得很小,以获得更快的脉冲前沿,而主要能量还是存储在高压发生器中,特别是当负载为非固定电阻时,设计锐化电容器是比较困难的。气体放电基本理论无论是从绝缘还是转换开关的角度,在核电磁脉冲模拟技术中,气体放电理论都具有举足轻重的特殊重要的地位。众所周知,各种气体的击穿电压与气体的压力和间隙距离的乘积的关系由巴申定律所表述,如图所示。这定律早已被试验所证实,它可表述为如果放电间隙的长度和气体的压力之积是常数,则击穿电压值同样也是常数。根据汤生理论,可用基本方程表示式中ν为电子的密度和速度,ν为离子的密度和速度为汤生第电离系数为正离子轰击阴极产生的二次电子发射系数。求解上述方程并用电子流密度ν,离子流密度ν来表示,设阴极的初始电流密度为,得到上式分母为零,产生自持放电,成为电压击穿判据因和都决定于为电场强度,为气体压力,代入上式,可得。又有经验公式•图巴申曲线图计算波形平顶的等效电路式中,和为系数,则巴申定律可具体表达为试验表明,在低的值范围,与巴申定律符合较好,而在大的值时,汤生理论与试验曲线不相符,从而产生了新的理论流注理论。流注放电机理和汤生放电机理的主要区别在于流注放电中的雪崩空间电荷能够迅速转变为等离子体。雪崩中的电子不仅要引起次级电离,还会激发原子和分子,当它们返回基态时,就会发射光子,这些光子又会发生光电离,产生新的电子。电子雪崩到达阳极后,留在阴极附近的部分正离子电荷,建立起附加电场。在阳极附近的光电子向外加电场和附加电场的正空间电荷方向移动。电子雪崩和流注发展过程如图所示正流注放电过程。极阴极阳崩阳崩阴极极图正流注放电过程示意图在均匀电场中,流注放电的传播速度ν。雪崩电子按指数规律增长,当雪崩产生的离子空间电荷场与外加电场可以比较时,电子雪崩中断,此时雪崩中的电子数称为临界电子数,雪崩长度称为临界长度。作为形成流注放电的判据把放电形成时间定义为等于雪崩发展过渡到流柱的时间,则总的脉冲电压击穿延迟时间,除了放电形成时间之外,还要包括电压加到阴极上时刻起到出现有效雪崩电子的时间间隔,用平均统计延迟时间来表示。统计延时,与阴极的起始电流有关。如果为初始电子建立雪崩的概率,则具有延迟时间的放电次数由下式决定式中,为总的放电次数为放电形成时间,对于流注放电,由式确定,放电平均统计
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