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1) super high speed motor
超高速电机
2) super high-speed elevators
超高速电梯
1.
It has been reported that the car lateral vibration of super high-speed elevators can’t satisfy the general requirements of the riding comfort when their running speed is lager than a certain value.
研究表明,当超高速电梯运行速度超过一定值后,轿厢横向振动就无法满足乘坐舒适性的要求。
3) high speed motor
高速电机
1.
Study on the supporting rigidness of the electromagnetic bearing for a high speed motor;
高速电机电磁轴承的支承刚度研究
2.
Critical speed calculation and mode analysis of rotor for high speed motor
高速电机转子临界转速计算与振动模态分析
3.
In order to obtain the boosting velocity procedure of a high speed motor rapidly and smoothly,a single chip microcomputer controller with self learning ability based on genetic algorithm is developed.
为获得既快又平稳的高速电机升速过程 ,设计了以单片机为核心的基于遗传算法的自学习控制器。
4) High-speed motor
高速电机
1.
Two applications of high-speed motor driving technique used in air cycle refrigeration system, which called cantilever and compact components was introduced.
介绍了高速电机驱动技术在空气循环制冷系统中的2种主要应用形式———悬臂式和紧凑式方案,讨论了高速电机驱动的新型逆升压式空气循环制冷系统的工作原理,并对小功率高速电机驱动的逆升压式空气循环制冷系统进行了性能计算和试验研究。
2.
This paper introduces the method of designing and structure a LabVIEW-based high-speed motor speed detecting system, including external signal introduction, data acquisition, internal procedures diagram and human-machine interface.
本文介绍了基于LabVIEW的高速电机测速系统的设计及搭建方案,包括外部信号引进、数据采集、内部程序框图和人机界面设计,提出了在LabVIEW下高速连续采集及数据分析处理、存盘等的实现方法。
5) high speed machine
高速电机
1.
In this paper, based on the dynamical equation of magnetic bearing-rotor system, the critical speeds of the rotor for a high speed machine by means of finite element method (FEM) are calculated.
在建立高速电机磁力轴承-转子系统的动力学方程基础上,利用有限元法计算了高速电机转子的临界转速。
6) high speed electrical machine
高速电机
1.
Study on design feature and related technology of high speed electrical machines;
高速电机的设计特点及相关技术研究
2.
The power supply of high speed electrical machine is high-frequency voltage and the loss of electrical machine density is great and heat dissipation is difficult.
高速电机的体积小、功率密度大和效率高,正在成为电机领域的研究热点之一。
补充资料:超高速切削技术
一、概述 自20世纪30年代德国 Carl Salomon博士首次提出高速切削概念以来,经过50年代的机理与可行性研究,70年代的工艺技术研究,80年代全面系统的高速切削技术研究,到90年代初,高速切削技术开始进入实用化,到90年代后期,商品化高速切削机床大量涌现,21世纪初,高速切削技术在工业发达国家得到普遍应用,正成为切削加工的主流技术。 根据1992年国际生产工程研究会(CIRP)年会主题报告的定义,高速切削通常指切削速度超过传统切削速度5-10倍的切削加工。因此,根据加工材料的不同和加工方式的不同,高速切削的切削速度范围也不同。高速切削包括高速铣削、高速车削、高速钻孔与高速车铣等,但绝大部分应用是高速铣削。目前,加工铝合金已达到2000-7500m/min;铸铁为900-5000m/min;钢为600-3000m/min;耐热镍基合金达500m/min;钛合金达150-1000m/min;纤维增强塑料为2000-9000m/min。 高速切削是一项系统技术,图1显示了影响高速技术的各方面因素,企业必须根据产品的材料和结构特点,购置合适的高速切削机床,选择合适的切削刀具,采用最佳的切削工艺,以达到理想的高速加工效果。 二、高速切削的特点与应用 实践表明,高速切削具有以下加工特点:
切削力降低
工件热变形减少 有利于保证零件的尺寸、形位精度 已加工表面质量高 工艺系统振动减小 显著提高材料切除率 加工成本降低 高速切削的上述特点,反映了在其适用领域内,能够满足效率、质量和成本越来越高的要求,同时,解决了三维曲面形状高效精密加工问题,并为硬材料和薄壁件加工提供了新的解决方案。
高速切削在航空航天业、模具工业、电子行业、汽车工业等领域得到越来越广泛的应用。在航空航天业主要是解决零件大余量材料去除、薄壁件加工、高精度、难加工材料和加工效率等问题,特别是整体结构件高速切削,既保证了零件质量,又省去了许多装配工作;模具业中大部分模具均适用高速铣削技术,高速硬切削可加工硬度达50-60HRC的淬硬材料,因而取代了部分电火花加工,并减少了钳工修磨工序,缩短了模具加工周期;高速铣削石墨可获得高质量的电火花加工电极。高速切削的高效率使其在电子印刷线路板打孔和汽车大规模生产中得到广泛应用。目前,适合高速切削的工件材料有铝合金、钛合金、铜合金、不锈钢、淬硬钢、石墨和石英玻璃等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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