超声振动疲劳试样设计的解析方法

上传:sinat_94021 浏览: 7 推荐: 0 文件:PDF 大小:250.15KB 上传时间:2020-08-06 18:32:55 版权申诉
超声振动疲劳试样设计的解析方法,陈沙古,刘荣凤,超声振动疲劳实验是在被加载试件上建立机械谐振波的一种共振式的实验方法。疲劳试样必须满足与实验系统谐振的条件。狗骨形试样是
上传资源
用户评论
相关推荐
几种超声疲劳试样设计方法
几种超声疲劳试样的设计方法,陈沙古,刘荣凤,实验时间和费用的制约排除了用常规的疲劳试验方法测试结构材料在107周次循环以上的疲劳性能。超声加速疲劳技术的应用有效的解决了
PDF
276KB
2020-08-06 18:32
超声疲劳试样谐响应分析ansys示例
超声疲劳试样谐响应分析ansys示例!设定工作名!设定工作标题!进入前处理模块!定义参数变量
TXT
0B
2019-09-14 16:07
振动疲劳分析
文献资料、数据库资料、msc.fatigue
DOCX
0B
2019-02-11 15:43
基于超声振动钻削系统换能器设计
为使超声振动钻削的换能器性能更加稳定,基于实验数据,提出解析法与有限元法相结合的模式对换能器进行设计,并进行阻抗分析和振动性能测试实验。结果表明,换能器前盖板输出端振幅达4.2μm,在陶瓷晶片工作温度
PDF
1.2MB
2020-07-17 20:19
超声振动辅助珩齿装置结构设计振动状态分析
超声振动辅助珩齿装置的结构设计与振动状态分析,马麟,吕明,本文以超声振动辅助珩齿工艺为研究对象,在对前期超声振动辅助珩齿装置的结构进行不断改进的基础上,提出了具有互换性的结构设计
PDF
415KB
2020-07-17 20:19
超声珩磨装置振动子系统振动特性研究
为进一步研究超声珩磨装置的挠性杆-油石座振动子系统的"局部共振"现象,把挠性杆和油石座视为动力学意义下的独立环节,将超声珩磨装置的挠性杆-油石座振动子系统简化为由挠性杆和油石座环节
PDF
219KB
2020-07-16 12:02
振动筛焊接结构疲劳寿命分析
针对振动筛筛板经常出现的疲劳失效影响,提出了疲劳寿命分析方法。首先在Pro/E中建立振动筛的模型,导入ANSYS中建立筛板的有限元分析模型,计算得到应力云图。结合焊缝的S-N曲线进行焊缝的疲劳强度评定
PDF
465KB
2020-07-23 02:03
机械微细加工辅助用超声振动设计
基于一维纵向振动理论,利用理论解析法设计了机械微细加工辅助用振动平台。利用有限元软件进行优化设计,确定了圆锥段的最佳开槽数量和圆柱段的最佳开狭缝数量,改善了工作面的振幅分布均匀性,增大了工作面的振幅;
PDF
296KB
2020-07-17 20:19
30CrMo超声疲劳实验性能
30CrMo的超声疲劳实验性能,刘荣凤,陈沙古,超声加速疲劳实验是共振式的加速疲劳实验,试样需要满足和系统共振的条件。疲劳实验用试样通过设计获得,狗骨形试样是常用的超声
PDF
321KB
2020-07-22 05:24
压电超声振动显微切割工具研究
压电超声振动显微切割工具的研究,陈立国,孙立宁,在癌症基因组学研究领域,经常需要自动、快速、精确地分离和提取指定细胞群或单个细胞等显微操作。本文将超声振动切割引入生物显
PDF
416KB
2020-07-21 14:57
超声换能器表面振动激光干涉测量
基于一种新型激光干涉仪,测量分析了换能器表面的振动状态。用多路探测单元激光干涉仪获得换能器二维表面上各点的振动波形,对工作性能差异较大的三个换能器(中心频率分别为2.25、5、10 MHz)进行对比。
PDF
8.77MB
2021-02-23 00:06
高锰钢超声振动切削仿真研究
高锰钢超声振动切削的仿真研究,阎长罡,于金有,本文针对高锰钢加工硬化的特性,提出采用超声振动切削的非传统加工方法。利用有限元软件ABAQUS对振动切削过程进行模拟仿真,得到切
PDF
679KB
2020-07-18 05:38
MATLAB眼部疲劳检测应用设计及构架解析
本文主要介绍MATLAB在眼部疲劳检测方面的应用设计,包括眼部识别技术、打哈欠、偏头等疲劳检测算法以及系统的构架设计和原理解析。通过详细的介绍和实例演示,读者可以对MATLAB在眼部疲劳检测中的优势和
zip
538.3KB
2023-04-26 19:23
超声振动珩磨工艺参数试验研究
超声振动珩磨工艺参数的试验研究,陆志猛,祝锡晶,功率超声振动珩磨是功率超声振动切削在珩磨中的应用,该方法对于零件内圆表面的精加工具有重要意义。本文通过改变磨粒的粒度、珩
PDF
304KB
2020-07-19 00:22
面向病理分析超声振动显微切割技术
面向病理分析的超声振动显微切割技术,陈立国,孙立宁,随着现代生物工程技术与医疗研究水平突飞猛进地发展,生物医学已经发展到从分子水平上探索疾病发病机理和揭示生命现象本质的阶段
PDF
0B
2020-03-05 01:49