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41.
扭杆的可靠性优化设计   总被引:10,自引:0,他引:10  
优化与可靠性技术在机械工程中的应用已深入到结构设计,强度与寿命分析,选材和失效分析等各个领域中,讨论了扭杆的秘优化设计问题,在基本随机变量的概率特性已知的情况下,应用随机摄动法和约束随机方向法对扭杆进行可靠性优化设计,通过计算机程序可以直接实现扭杆可靠性优化设计,迅速准确地得到扭杆的可靠性优化设计信息。  相似文献   
42.
文章主要介绍商用车车架扭转试验,并通过仿真试验对标的方式,对比台架试验与仿真模型的误差。为以后车架扭转仿真提供参考模型,并对试验数据与仿真数据的差异进行了初步的探讨,为以后的车架设计积累经验。  相似文献   
43.
陈锡恩  蒋励  章力 《船舶工程》2003,25(6):18-22
以一片单片机为核心,可编程控制器、A/D转换器及辅助电路为支持,用便携机键盘控制轴系双通道的扭振或纵振或回旋振动同步测量及分析,是集成度高,功能完备的轴系振动测量分析仪器。本文介绍了轴系振动测量的原理、方法;仪器的硬件、软件设计及应用实例。  相似文献   
44.
杨阳  周谊  桂良进  范子杰 《汽车工程》2006,28(11):1008-1010,1019
建立了某五轴载货汽车双扭杆双横臂悬架有限元模型,对各零部件之间连接关系进行模拟,在此基础上,对模型静态刚度和强度特性进行分析。计算结果与理论解和试验结果基本吻合,验证了该类型悬架有限元模型的正确性。  相似文献   
45.
静刚度在评价汽车安全性与舒适性方面具有举足轻重的作用,白车身刚度试验和仿真是获取刚度参数值的有效手段。文章论述了轿车白车身静态弯曲和扭转刚度试验,并综合考虑对白车身刚度影响的区域,对比分析了不同加载工况下的试验和仿真计算结果,表明弯曲和扭转刚度及门窗调扣变形试验和仿真数据能定量分析车身重要部位的强度,为提出加强或减弱结构的有效措施提供了依据。  相似文献   
46.
王燕云  任成华 《天津汽车》2011,(4):49-51,59
操纵稳定性是汽车重要性能,车桥摆振严重恶化汽车操纵稳定性,制动振跳是车桥摆振的表现形式之一。文章通过理论与试验相结合的方式探索制动振跳的诱发因素,对可能影响制动振跳的悬架布置形式、铜板弹簧刚度、前后轴制动力及其分配、前后轮抱死时间差、前桥下沉量、悬架系统阻尼等因素进行全面分析,简述了其对制动振跳的影响。然后根据装配工艺性、行驶平顺性等约束条件进行综合考虑,得出解决问题的方案。  相似文献   
47.
Using glass fiber-reinforced polymer (GFRP) bars in precast concrete pontoon decks in aggressive marine environments would eliminate corrosion problems encountered with steel reinforcement. Although wave action usually subjects pontoon decks to torsion, but little is known about the behavior of such structures. Moreover, nothing is known about the effects of cutouts on the torsional behavior of pontoon decks. This study experimentally investigated the torsional behavior of GFRP-reinforced concrete (RC) pontoon decks in terms of the effect of edge cutouts, reinforcement-bar distribution, and rotation direction. The results show that the bar configuration affected the failure behavior and torsional capacity of the GFRP-reinforced concrete decks under torsion. The decks with double-layer reinforcement exhibited slower and narrower cracking growth in the post-cracking stage than the decks with single-layer reinforcement. In addition, the edge cutouts reduced the cracking torque of the solid rectangular decks by an average 17%. The torsional behavior of the GFRP-reinforced planks can be accurately described by the ACI318-14 equation in the cracking stage, while the decks’ post-cracking torsional rigidity can be predicted accurately from the contribution of the GFRP bars.  相似文献   
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