1) torsional vibration of crankshafts
曲轴扭转振动
2) crankshaft
曲轴
1.
Simulation on Laser Shock Peening of Crankshaft;
曲轴激光喷丸强化数值仿真
2.
Residual Stress Prediction of the Crankshaft based on Neural Network;
基于神经网络的曲轴残余应力预测
3.
Prediction of Crankshaft Fatigue Crack Growth Pattern by Time Series Analysis;
曲轴疲劳裂纹扩展模式的时序方法预测
3) crank
曲轴
1.
Continuous flow line combined forging method of single turn crank;
单拐曲轴全流线联合锻造方式浅谈
2.
An lnvestigation on the Surface Crack in the Main Journal of 45 Steel Crank;
曲轴主轴颈表面裂纹原因分析
3.
The Interpolate Algorithm of X-C Two Axes of Crankpin Grinding;
曲轴连杆颈磨削X-C两坐标插补算法
4) crank shaft
曲轴
1.
Repair Technique of the Crank Shafts of 2N45-130/362 Nitrogen-Hydrogen Gas Compressors;
2N45-130/362氮氢气压缩机曲轴修复技术
2.
Discuss on the reason of the crank shaft deformation during cutting;
曲轴车削变形原因的探讨
3.
Design of vibration table in the dynamic equilibrium detection system of crank shaft component;
曲轴组件动平衡检测系统中振动台设计
5) bent axle
曲轴
1.
To the poor stationarity of bent axle and the big vibration after remodeling,we redesign the bent axle.
针对改型后两缸机平稳性差、振动大的特点,我们对曲轴做了重新设计。
2.
To the poor stationarity of bent axle and the poor themal dissipation of the vent-pipe after retrofitting, this text have carried on the theory to analyse and calculate separately, and provide the rational plan of design.
本文针对改型后曲轴的平稳性差及排气管散热性差等,分别进行了理论分析和计算,并给出了合理的设计方案。
6) crankshafts
曲轴
1.
Finite element analysis on crankshafts stress of engine;
G495发动机曲轴应力的有限元分析
2.
With the experiment in works,the as-cast duc-tile iron crankshafts of pearlite matrix are made.
根据球铁凝固特性设计出金属型和合理的浇冒系统,在合金化理论的指导下制定出合适的化学成分范围,通过现场实验生产出了铸态珠光体基体的球铁曲轴。
3.
The paper introduces the working principle in making crankshafts by using advanced TR upsettting.
本文介绍了先进的TR镦锻法制造曲轴毛坯的工作原理。
参考词条
补充资料:动力机械:内燃机轴系扭转振动
内燃机轴系由钢材或球墨铸铁制成﹐既有弹性﹐又有惯性﹐并有自身的固有频率。在简谐性扭矩的激励下﹐它会产生强迫扭转振动﹐当激励扭矩的频率趋近于轴系的固有频率时﹐扭振振幅急剧增大﹐即出现共振现象。强烈的共振会破坏内燃机的正常工作和各缸的均衡﹐导致齿轮撞击﹑噪声增大﹑功率下降﹑零件损坏﹐甚至断轴。
轴系的固有频率 轴系的固有频率取决于轴系的弹性特性和惯性特性。弹性特性以柔度(单位扭矩引起的变形)或刚度(单位弧度变形所需的扭矩)表示。惯性特性以转动惯量表示。柔度和惯量越小﹐固有频率越高。轴系往往不限于一个固有频率。
激励扭矩 激励扭矩来源于气缸内的气体压力和往复惯性力﹐是以内燃机工作周期为基本周期的扭矩﹐可以分解为若干简谐扭矩。往复惯性力在高频时甚小﹐可以略而不计。对于轴系扭振起激振作用的﹐主要是气缸内气体压力所形成的扭矩(见内燃机动力学)。在船舶内燃机轴系上还存在螺旋桨不均匀受力所形成的激励扭矩。
轴系将出现共振时的内燃机转速称为临界转速。当无阻尼轴系处于共振时﹐其振幅会无限增大。但是﹐实际上总是存在阻尼的﹐当阻尼所耗的功与激励扭矩给轴系的功相等时﹐振幅就不再增大。当轴系的共振振幅或扭振的附加应力大于许用值时就必须采取振幅消减措施。这些措施大致有﹕避免在临界转速及其附近连续运转﹔通过改变轴系的弹性特性或惯性特性来改变其固有频率﹔通过改变内燃机的点火次序以减小轴系的激励功﹔在轴系中加装扭振消减装置﹐以加大其阻尼功。常用的扭振消减装置有干阻式减振器和液阻式减振器﹑内阻式减振器和摆式减振器。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。