修正因数螺旋角系数齿缘厚度系数深齿系数参考文献,年在韩国航空航天大学取得航空航天和机械工程学士学位,于年在韩国首尔民族大学取得航空航天工程硕士学位。女士是韩国现代重工首席研究员。她研究爱好包括机械设计和直线往复振动。呈线性增长。在这项研究中,太阳齿轮上弯曲应力备份比率可以为履带式挖掘机进行直接结构分析。根圆角半径同样影响弯曲应力。因此,可以在各种备份比率和根圆角半径下计算弯曲应力,同时可以和标准规范下计算结果做比较。弯曲应力计算标准规范下弯曲应力最常见齿轮设计和分析方法是基于包含了齿轮轮齿弯曲应力计算公式国际齿轮标准,如美国齿轮制造商协会和国际标准化组织。例如,对于,弯曲应力和名义弯曲应力是由以下公式和公式计算。其中,边缘厚度因素影响备份比率,形式因素和压力校正因素影响齿顶圆角半径系数标准规范下这些因素是可以独立计算。正如图所示,在和标准下,备份比率大于时,轮缘厚度因素被视为常数为备份比率小于时,它随着备份比率增加而减小,几乎呈线性递减。中文字二三届毕业论文外文翻译学院工程机械学院专业机械设计制造及其自动化姓名学号指导教师完成时间年月日机械科学与技术杂志研究行星齿轮系中空心太阳齿轮弯曲应力机械设计研究部门,韩国现代重工集团有限公司,韩国蔚山原稿于年月日接收于年月日修订于年三月日发表摘要般来说,行走式行星齿轮减速齿轮是由多重行星齿轮阶段组成,并且在齿轮减速器末级有空心太阳齿轮。在设计减速器齿轮中,准确估计太阳齿轮牙齿根处弯曲应力非常重要,因为太阳齿轮是减速器系统中薄弱环节。虽然使用标准齿轮代码可以轻易计算弯曲应力,比如美国设备制造商协会和国际标准化组织系列几乎所有齿轮,但是精确计算需要空心太阳齿轮有低备份比率轮缘厚度除以轮齿高度和相对大根圆角半径。在这项研究中,应用个有限元分析研究轮缘厚度和根圆角半径对空心太阳齿轮齿根弯曲应力影响。在标准规范下,牙齿根处弯曲应力线性计算常数坡备份比低于。然而,在行星齿轮系统中,轮缘处弯曲应力影响则更为复杂。同时比较了在各种备份比和根圆角半径下应用计算弯曲应力和应用标准规定计算弯曲应力。关键字备份比率弯曲应力齿根圆角半径空心太阳齿轮齿缘厚度引导语由于在密实度同轴设计和高性能方面优点,行星齿轮传动系统在机械行业普遍使用,特别是在汽车和航空航天应用上。履带式挖掘机配备是个由多个行星齿轮阶段组成行星齿轮减速器。行星齿轮传动系统最后,行星齿轮减速器有个空心太阳齿轮,由于其本身低备份比率齿缘除以齿高及较大齿弯曲应力,这通常是系统中最弱组件。弯曲应力随着备份比率减少几乎呈线性增长。在这项研究中,太阳齿轮上弯曲应力备份比率可以为履带式挖掘机进行直接结构分析。根圆角半径同样影响弯曲应力。因此,可以在各种备份比率和根圆角半径下计算弯曲应力,同时可以和标准规范下计算结果做比较。弯曲应力计算标准规范下弯曲应力最常见齿轮设计和分析方法是基于包含了齿轮轮齿弯曲应力计算公式国际齿轮标准,如美国齿轮制造商协会和国际标准化组织。例如,对员的权益,也将发挥出极大的作用。对于促进社会和谐,提高社会的安定团结来说,是项利民工程,是项社会安定工程。社会风险分析本项目受社会瞩目和关注,百姓中影响很大,有定的政治风险性。如果项目建设出现工期拖延设计与施工质量出现问题实施过程中不能如期完成计划等,不仅使本项目不能如期使用,发挥其应有效益,还将对社会产生恶劣影响。为此,对项目的实施应倍加关注,科学高效地做好项目建设实施中的各项工作。电装臵,其中的关键设备是固定床气化炉及燃气内燃机。燃气内燃机及固定床气化炉皆为完全成熟的技术,自动化程度高,操作简便,应用于生物质气化发电也有了较长的时间,项目在技术上基本无风险。资金风险投资有风险。工程项目越大工期越长工程难度越大,投资面临的风险也越大。由于在施工建设中可能受到各种意外因素的干扰和影响,如设计变更自然环境的突变原材料不能及时供应和市场价格的波动施工质量和施工组织管理的优劣等等,将导致工程实际投资额发生变化,预期的筹措资金将不足以支持工程建设,导致资金风险的产生。本项目的建设资金主要来自企业自筹,且建设工期短,资金密度较大。为了确保工程建设顺利完成,项目单位应在工程建设之初即根据工期安排做好资金计划,合理安排企业各项资金,以最大程度避免资金风险。环境风险本项目的原材料为大米加工的副产品稻壳,避免了稻壳堆积对环境的负面影响,环境效益明显。但与此同时,稻壳在气化发电的过程中也会产生其它废弃物,主要有稻壳灰及油资金申请报告第八章项目经济分析泥。稻壳灰目前已有稳定的销售渠道用于制作轻质混凝土集料,具有极好的抗热性和耐冷性,易于用胶泥结合。同时,企业还拟在今后对其进行进步的综合利用,如以稻壳灰为原料生产水玻璃活性炭和白炭黑。油泥中含焦油量极高,可以与电厂煤粉混合后作为燃料,项目单位目前已与有关企业达成销售意向。燃气除焦用的水经处理后全部回用,基本不排放,不会对环境造成污染。采用以上手段对稻壳灰油泥水进行处理及综合利用后,项目基本实现零排放,对环境不会带来二次污染,没有环境风险。项目建设的必要性二技术路线及基础解决的技术问题三工程建设方案建设规模及主要建设内容三工艺方案四主要设备资源供未经允许,请勿外传,二储运条件三原料供应风险控制用地条件二环保及资源利用六项目投资估算证附件县环保局对项目建设的批复意见附件县供电公司出具的供电入网协议项目的目的和意义项目的目的和意义项目建设的必要性项目建设背景我国是个人口大国,又是个经济迅速发展的国家,世纪将面临着经济增长和环境保护的双重压力。据调查,按已探明储量和开采能力测算,我国煤炭石油天然气的可采年限分别只有年年和年,石油进口依存度已达,对国家能源安全十分不利。同程序齿轮系统详细有限元分析方法。具体分析模型如下图所示,它是个独特刚度模型,使用有效联系解决算法,并且结合了有限元素和接触理论。图行走装置中功率分流式行星齿轮装置有限元模型图是固定在电机房里因此,第二个行星环只绕自己轴旋转。静态分析是在个啮合周期第二个太阳齿轮,和所有应力水平不同情况下比较在同时间压力最大通常,个齿接触点是最高应力接触点。由此得出,最大主应力是在每个实例计算搜索附近齿根圆角区域依靠标准规范比较计算结果。图行星齿轮组装和拆分图示结果与讨论最大应力分布在不同啮合周期。因此,在个啮合周期中,有限元分析定义空心太阳齿轮弯曲应力是最大主应力。由此猜想,弯曲应力可能发生在齿根角处。下图给出了份快照最高最大主应力。其中,标准最大弯曲应力等于最大弯曲应力除以最大应力,且备份比率为和圆角半径为模块。其它些研究如也尝试过用有限元分析计算弯曲应力,但也仅仅只有两个或者三个轮齿创建模型。而在本次研究中,所有机械部件结构影响和真正接触条件也被加以考虑。图作用在空心太阳齿轮上最大应力轮缘厚度影响为了和备份比率影响比较,在备份比率为条件下所有最大弯曲应力计算都遵循标准化应力计算,具体见下图。由图可以得出,在备份比率大于时,标准化最大弯曲应力在标准算法和分析法下几乎是样。然而在备份比率小于时,两种结果却截然不同。另外,图中并未给出备份比率低于范围内对比结果,是因为在备份比率低于时,会由于轮缘厚度容易发生裂纹而出现灾难性失败。因此,当前标准制定是比较保守,尽管裂纹不是由弯曲应力直接引起,但总来说,备份比率是越低越好。图不同备份比率下弯曲应力齿根圆角半径模量齿根圆角半径影响图描述了齿根圆角半径对弯曲应力影响。这幅图也表述了最大标准化应力对半径模量为齿根圆角半径最大弯曲应力影响函数。弯曲应力随着齿根圆角半径减少而增加,通过测出来齿根圆角半径影响与已经得到模型相似。般来说,型号齿根圆角半径比较常见。相对而言,这里齿根圆角半径较大些,达到了,这就导致了弯曲应力减小。图不同齿根圆角半径下弯曲应力备份比率和齿根圆角半径之间联系为了检测齿根圆角半径和裂纹对弯曲应力影响之间联系,图和图分别描述了在备份比率和型号齿根圆角半径情况下,直接测出来弯曲应力标准值和通过推断弯曲应力估计值。图给出了标准值立体图。它描述了裂纹和齿根圆角半径之间交互作用在非常低备份比率和小型号齿根圆半径条件下可能增加牙齿轮上弯曲应力。它也表明标准尺码不可能得出这种交互作用对弯曲应力影响。要得出这些因素交互作用对弯曲应力影响更完美和般模型,需要更深入研究。图弯曲应力精确计算和估算比较综述在这项课题中,已经研究出了在行星齿轮减速系统中,空心太阳齿轮上齿缘厚度和齿根圆角半径对弯曲应力影响。弯曲应力,最高最大标准应力,在多种不同备份比率和齿根圆角半径条件下由计算出结果和由计算出标,弯曲应力和名义弯曲应力是由以下公式和公式计算。其中,边缘厚度因素影响备份比率,形式因素和压力校正因素影响齿顶圆角半径系数标准规范下这些因素是可以独立计算。正如图所示,在和标准下,备份比率大于时,轮缘厚度因素被视为常数为备份比率小于时,它随着备份比率增加而减小,几乎呈线性递减。图在标准编码下齿缘厚度和备份比率关系另外,根据公式和公式可以计算出和,其中影响参数是与根圆角半径有关几何参数。具体如图所示。图标准规范下齿根形状集合参数行星齿轮系统有限元分析为了精确研究在太阳齿轮设计中轮缘厚度和齿根半径形状影响,采用包含齿轮含石蜡产量急剧下降。管地层温度大约,近井石蜡仍然大量形成。微乳处理完成后,生产下降曲线已上升到远高于预计趋势线。石油产量从升高到,天然气产量从升高到。提高了石油和天然气生产效率,从根本上改变了生产趋势线并建立了个新操作系统。此外,原油生产不再需要加以处理因为出售要降低运营费用。总结根据环保趋势,使用种新微乳破乳剂对原油破乳效率进行了测试。微乳产品被测试在不同原油样品。已被证明比商用非微乳型破乳剂更有效。对比数据表明,微乳破乳剂发起和完成乳液破乳进程快于非微乳破乳剂。在含有沥青和石蜡原油处理上已经获得了良好破乳成果。几乎所有原油测试,使用浓度微乳破乳剂使界面张力从降至约。破乳效果延伸至各种问
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