共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
通过分析内同活塞环的工作环境和使用要求,重点阐述了为提高内燃机活塞歪的寿命和工作性能,在活塞环外表面进行的几种常用处理方法和工艺措施。 相似文献
2.
3.
4.
动力电池箱体是除了电芯之外的第二大组成部分,在动力电池电芯能量密度没有技术性突破的情况下,研究动力电池箱体的轻量化对于电动汽车的续航里程至关重要.本文系统的从动力电池的结构优化、材料轻量化以及底盘电池箱体集成三个方面阐述,并对底盘—电池箱体系统集成化设计进行了展望,认为其是未来动力电池箱体轻量化的一重要趋势. 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
随着内燃机产品性能的不断完善和发展,及其产品的改进,生产内燃机的材料发生着巨大变化,相应的生产工艺和装备也在发生变化。现就表面处理技术在内燃机中的应用和发展作些简要介绍。 相似文献
11.
12.
13.
力劲集团镁合金压铸技术(二)——镁合金的表面处理 总被引:4,自引:0,他引:4
综述了镁合金的腐蚀机理及腐蚀防护研究的现状、进展与问题。重点介绍了压铸镁合金制品的表面特性、表面处理原理、工艺、应用实例及未来发展方向。 相似文献
14.
15.
16.
针对新能源动力电池包箱体在挤压时,出现的大面积材料撕裂失效行为,提出一种基于广义增量应力状态依赖性损伤模型(GISSMO)材料断裂准则,采用LS-Dyna软件进行有限元分析建立实验数值模型的方法,通过设计失效物理样件,开展材料单向拉伸实验、胀形实验,标定不同应力三轴度状态下的失效塑性应变值,同时引入累积损伤参数以考虑累积损伤因素的影响。运用三点弯曲实验,矫正材料失效本构模型,通过比对箱体的挤压实验与仿真模拟结果,发现材料的失效区域、位置及过程失效行为均有较好的一致性,挤压力位移曲线的吻合度较高,验证了所得的基于GISSMO材料断裂准则失效计算模型,可以准确预测动力电池包箱体受到挤压破坏时产生的裂纹产生、材料失效问题。 相似文献
17.
车漆脱落①车身表面处理的不彻底。车身表面处理的不彻底,使喷涂的油漆不能很好地附着在车身蒙皮上。车身表面的处理在整个喷漆工艺中起着十分重要的作用,表面处理质量的好坏约占整个喷漆质量的50%。客车的车身蒙皮材质主要采用冷轧板、镀锌板、铝合金板、玻璃钢等。喷漆前的车身表面要先用除油清洁剂擦净,然后用120号砂布或用钢丝刷将表面手工打磨粗糙,其目的是提高蒙皮表面的粗糙度和洁净度,以确保漆膜有稳定的附着性;②底漆选择不当。车身蒙皮材质组成各异, 身蒙皮较强的结合力,在不同材质上必须选择不同种类的底漆。冷轧板、镀锌板喷涂环氧树脂底漆;铝合金板喷涂浸蚀底漆,然后湿碰湿喷涂中涂底漆;玻璃钢表面喷涂中涂底漆。干燥固化后漆膜厚度为50~70微米较为合适。 相似文献
18.
19.
20.
液压转向机对齿条杆部表面有很高的耐磨,储油,封存要求,为此需要一套表面超精加工工艺及加工参数设定,本文重点该工艺过程及一些加工的参数设定过程,该工艺及参数也适用于推进杆与密封圈有相对运动的液压动力机构对其推进杆表面的处理过程。 相似文献