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1)  high-speed impeller
高速叶轮
2)  impeller of high-speed fan
高速风扇叶轮
1.
The low pressure casting die manufacturing of impeller of high-speed fan which has complex curved face and is needed to high precision is so difficult that traditional machining is hard to work and even more hard to reach specification.
高速风扇叶轮曲面复杂,精度要求高,其低压铸造模具制造难度大,传统的切削加工难以进行,更难以达到技术要求。
2.
In order to raise the accuracy rate of mould design, and curtail the mould design cycle, Pro/E which is the professional software of CAD/CAM, is used to set forth the design and research technique of solid model and mould of impeller of high-speed fan by applying solid feature of part module and curved face feature of manufacturing module of powerful three-dimensional model of Pro/E.
为提高模具设计的准确率和缩短模具设计周期,以专业CAD/CAM软件Pro/E为工具,利用其强大三维造型功能中的零件模块实体特性和制造模块曲面特性,阐述了高速风扇叶轮实体模型及模具的设计和研究方法,并解决了利用Pro/E进行高速风扇叶轮模具设计存在的问题。
3)  revolution of impeller
叶轮转速
1.
An investigation has also been conducted on law governing the effect of variation in revolution of impeller and aeration rate on dynamic coefficient of impeller and yield of flotation clean coal.
进行了粒度上限为1mm煤泥的浮选特性研究,通过窄粒级煤泥浮选动力学试验,考察了叶轮转速与充气量对浮选动力学常数和浮选精煤产率的影响规律。
4)  high efficiency impeller
高效叶轮
1.
Using "spray fluid-ternary fluid theory" in water bump, renovation the impeller, and put the high efficiency impeller in the original bump, the result of the test for this bump: on the basis of keeping the same water pressure, the efficiency of the bump can be improved at 3.
对所用水泵,使用《射流——尾迹三元流动理论》,重新设计了高效叶轮,换装于原泵内,经实测:在出厂水压不变的条件下,提高泵效率3。
5)  vane anemometer
叶轮风速计
6)  Curtis wheel
复速级叶轮
补充资料:高速切削的加工技术和高速机床

在现代机械切削加工技术中,高速切削正在越来越多地被人提及,其技术已开始被使用,随之而来的,首先是高速机床,那么,高速切削与传统切削技术究竟有什么不同? 其实现的条件是什么? 实现它有哪些益处? 其适用性怎么样呢? 本文将试图回答这些问题,并且尽可能结合目前在世界上居领先水平的瑞士MIKRON公司的机床的结构、特点来分析,用它同目前国内仍在普遍应用的传统的加工方法和切削理论相比较,促进高新技术在国内的应用和普及。


高速机床


缩短加工时的切削与非切削时间,对于复杂形状和难加工材料及高硬度材料减少加工工序,最大限度地实现产品的高精度和高质量,是我们提高劳动生产率、实现经济性生产的一个重要的目标。
有人认为,一提高速加工,就是主轴转速要几万转;只要主轴转速一达到几万转,就可以实现高速切削,这其实是不全面的。
随着科学技术的发展,现代机床已经具备了下面的条件,也只有具备这些条件,才会使得高速切削成为可能。
1.机电一体化的主轴,即所谓电主轴。现代化的主轴是电机与主轴有机地结合成一体,采用电子传感器来控制温度,自有的水冷或油冷循环系统,使得主轴在高速下成为“恒温”;又由于使用油雾润滑、混合陶瓷轴承等新技术,使得主轴可以免维护、长寿命、高精度。由于采用了机电一体化的主轴,减去了皮带轮、齿轮箱等中间环节,其主轴转速就可以轻而易举地达到0~42000r/min,甚至更高。不仅如此,由于结构简化,造价下降,精度和可靠性提高,甚至机床的成本也下降了。 噪声、振动源消除,主轴自身的热源也消除了。MIKRON公司便采用了本集团“STEP-TEC”公司生产的电主轴,这种电主轴采用了其特别的、最先进的矢量式闭环控制、高动平衡的主轴结构、油雾润滑的混合陶瓷轴承,可以随室温调整的温度控制系统,确保主轴在全部工作时间内温度衡定。
何为矢量式闭环控制呢?其实就是借助数/模转换,将交流异步电动机的电量值变换为直流电模型,这样,既可实现用无电刷的交流电机来实现直流电机的优点,即在低转速时,保持全额扭矩,功率全额输出,主轴电机快速起动和制动。以UCP710机床切削45#钢为例,用STEP-TEC的主轴铣削,铣刀直径ø63mm, 主轴转速为1770r/min,金切量为540cm³/min;在无底孔钻孔时,钻头直径ø50mm, 转速1350r/min,可一次钻出,而无需常用的先打中心孔,而后钻孔再扩孔的方法。
2.机床普遍采用了线性的滚动导轨,代替过去的滑动导轨,其移动速度、摩擦阻力、动态响应,甚至阻尼效果都发生了质的改变。用手一推就可以将几百公斤甚至上千公斤的重工作台推动。其特有的双V型结构,大大提高了机床的抗扭能力;同时,由于磨损近乎为零,导轨的精度寿命较之过去提高几倍。 又因为配合使用了数字伺服驱动电机,其进给和快速移动速度已经从过去最高的6m/min,提高到了现在的20~60m/min,MIKRON公司的最新型机床使用线性电机,进给和快移速度可达80m/min。

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参考词条