1)  rotating angle
芯轴转动角度
2)  core
芯轴
1.
It is considered that the defects of vacuum pugged body are attributed to improper mud hardness,pugmill cylinder shape,core connection and parameters of electric preheating.
结合生产实际,对造成110kV SF6瓷套真空细练泥段变形和开裂的原因进行了分析,认为粗练泥段的硬度、工艺筒和芯轴的连接方式及电阴干工艺是造成真空细练泥段缺陷的主要原因。
3)  core shaft
芯轴
1.
Mainly analyzed the influence of the core shaft friction coefficient to spindle-foot forward hollow extruding to 20 steels forming.
主要对锭脚空心正挤过程中芯轴摩擦系数对20钢成形的影响进行有限元分析。
2.
This paper introduces the technology of repairing ESS380 roller-ring core shaft.
本文论述了ESS380辊环芯轴的修复工艺及经济效
4)  spindle
芯轴
1.
In order to avoid the problems such as liable heat generation,leakage of oil,abrasion and deform of the spindle on the common cot sleeves,as well as the other problems such as maintenance and energy consumption,introduction is given to the new cot sleeve of free lubrication.
为了解决常规并条胶辊套筒存在的易发热、易漏油,芯轴易弯曲磨损以及保养、能耗等问题,介绍了新型免加油并条胶辊套筒的性能特点并以实际生产数据进行对比;说明实际使用该新型并条胶辊套筒综合效果好,具有省工省时、降低消耗、质量稳定、使用寿命长、总投资少等优点。
5)  mandrel
芯轴
1.
Design of hot rolling plunger drum remodeling and mandrel;
一种双斜面芯轴的斜楔柱塞式卷筒的设计
2.
In this article, analyse the reason of the mandrel can not use;introduce the project of alteration,and the maintenance measure for the mandrel.
本文分析了芯轴不能正常使用的原因,并介绍了技术改造方案及维护措施。
6)  shaft
芯轴
1.
Dynamic Stress and Distortion Analysis of Shaft during Grinding for Insulators Cylinder;
电瓷瓷套机械磨削过程中芯轴的动应力和变形分析
2.
The stresses on various shafts of an intermeshing co-rotating twin screw extruder were analyzed through a finite element package,ANSYS.
利用有限元软件ANSYS对啮合同向双螺杆不同形式芯轴的受力状况进行有限元(FEM)模拟分析。
3.
In this paper, the cam shaft of the machine tool DXK45 be researched by means of the finite element method.
本文对DXK45型数控镗铣床加工凸轮用的芯轴进行了有限元法分析,得出比传统材料力学方法更精确的解答,为芯轴的刚度设计提供了重要的理论依据。
参考词条
补充资料:刚体的定轴转动
      刚体运动时在它上面有两点始终保持不动。这两固定点(A,B)的连线称为刚体的转轴(见图)。定轴转动的刚体只有一个自由度,它的运动方程为θ=θ(t),式中θ是平面Ⅰ同平面Ⅱ之间的夹角。平面Ⅰ和平面Ⅱ的交线同转轴AB重合。平面Ⅰ是固定的,平面Ⅱ固连在刚体上并且能绕轴(AB)转动。转角θ的正负值用右手螺旋定则(见力矩)确定。
  
  若转动刚体的角速度矢量为ω,角加速度矢量为α,则刚体上任一点E的速度矢量,式中rE是E点对转轴上某一定点O的矢径。E点的加速度矢量。
  
  如果刚体对转轴的转动惯量为I,作用在刚体上的外力系对转轴的主矩为M ,则定轴转动刚体的动力学方程为ia=M 或I=M ,式中α是角加速度矢量α在转轴上的投影。
  
  轴承动反力  当刚体以角速度矢量ω和角加速度矢量α 绕定轴转动时,在转轴的轴承处除了由于作用在刚体上的外力所引起的静反力以外,还将有由于刚体转动而产生的惯性力所引起的动反力。动反力的产生是由于刚体的质心不在转轴上(有偏心),或是转轴不是刚体的惯量主轴(见惯量张量)所致。高速转动刚体的轴承动反力有时会达到巨大的数值。对于质量大的刚体,这个效应更为严重。巨大的动反力在某方向的分量具有周期性变化的特点,这种力作用在轴承上,并通过轴承传给地基,造成轴承和地基的强烈振动,从而引起结构的破坏并造成严重的环境振动。要消除动反力的影响,必须使转轴成为刚体的中心惯量主轴,即转轴是通过质心的惯量主轴。这种情况称为动平衡状态。这时的转轴称为自由轴。
  
  动平衡  亦称动均衡。在一般情况下,由于材料的不均匀,毛坯的缺陷以及加工和装配上的误差等原因所造成的质量分布不均匀,总会造成机器的转子有一定的偏心和偏角,往复机械的运动部件的质量分布本来就不均衡。这些都使得转动轴不可能成为自由轴,机器运转将处于非动平衡状态,为此必须在转轴的某些横截面上附加质量矩,使转子达到动平衡状态。此种调整质量的方法称为动平衡。由于转子转速不断提高,转子结构日益复杂,转子的动平衡已成为一种专门技术。
  

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