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减振钢板的弯曲成形性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
减振钢板的应用是降低汽车噪声的一种手段。利用所设计的V形弯曲模具和MTSS10材料试验机弯曲试样,对减振钢板的弯曲性能进行了试验研究。阐明了减振钢板弯曲时试样呈“鸥翼”状这一特点,对减振钢板V形弯曲的理论进行了分析。 相似文献
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汽车动力总成弯曲振动固有特性的有限元计算及结构修改灵敏度分析 总被引:7,自引:0,他引:7
本文采用有限元方法建立了一种轻型客车动力总成弯曲振动分析模型,计算分析了其弯曲振动固有频率和固有振型,并进行了动力总成弯曲振动固有频率对离合器壳厚度等结构参数的灵敏度分析,为结构修改设计提供依据,对该动力总成的主要低频弯曲振动模态的计算结果得到实验模态分析结果的验证。 相似文献
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建立了汽车变速器齿轮弯曲分析的数学模型,并利用边界元理论,建立了相应的边界元模型用该模型计算分析了某轻型变速器的齿轮的弯曲变形,结果表明,此法为分析和模拟汽车变速器齿轮弯曲问题提供了一种途径。 相似文献
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以楔切板刀片成形为实便,简要介绍了复合弯曲成形的特点,动用有限元对其成形过咯地分析,建立了外环转角与板料弯曲角度的关系,考察了回弹对弯曲的影响,并对不同形状刀片的成形过程进行了有限元仿真。 相似文献
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CJ6108农用运输车车架弯曲计算与分析 总被引:1,自引:0,他引:1
文章介绍了进行汽车车架弯曲计算的一种简便实用的方法-车架弯曲计算法的计算原理及计算机程序,介绍了CJ1608农用运输车车架并对该车架进行了弯曲分析。计算结果表明,车架具有足够的强度和刚度,能满足使用要求。 相似文献
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汽车车轮失效判据的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在汽车车轮弯曲疲劳试验中,失效判据的确定对疲劳失效的自动识别具有重要的意义,本文针对东风汽车公司车轮厂试验中心的Ⅲ311-1型汽车车轮弯曲疲劳试验机,以试验数据为基础,提出了以试验的转速变化率为依据的汽车车轮疲劳失效判据,为自动识别车轮弯曲疲劳失效奠定了基础。 相似文献
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汽车动力传动系弯曲振动及减振措施 总被引:3,自引:0,他引:3
本文建立了动力传动系弯曲振动的理论模型,运用该模型可以讨论传动轴,变速器输出轴结构参数、中间支承的刚度,手制动器的位置等对动力传动系弯曲振动的影响。还运用理论模型对轻型车、厢式车以及大客车的动力传动系弯曲振动进行了分析,提出了减振措施,解决了上述车型车身振动严重的问题。 相似文献
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传动系的弯曲振动及其对汽车飞轮壳强度影响的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文针对CA141汽车飞轮亮出现早期裂纹这一实际问题,将飞轮壳的强度与汽车传动系的弯曲振动结合起来研究。建立了传动系的弯曲振动模型,计算了系统的固有特性和响应,计算了飞轮壳和离合器壳所受最大弯曲角的响应。建立了飞轮壳及离合器壳的有限元模型,计算了飞轮壳及离合器壳的等效螺旋弹簧刚度,从而将飞轮壳的设计与修改同传动系的弯曲振动及飞轮亮的强度直接联系起来,本文的计算结果与试验取得较好的一致。 相似文献
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对于非对称弯曲件,传统的V弯工艺使毛坯两侧所受外力不平衡,导致扭曲变形,影响产品质量,而应用双弯曲法则可成功地解决这一问题。文章对O53黄河车右、左侧连接板为例,通过分析、计算,对此进行了阐述,并指出双弯曲法的优、缺点。 相似文献
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连徐高速公路京杭运河特大钢管拱桥,其主拱钢管弯制成型是施工中的难点,施工中采用了有别于传统钢管弯曲的火工弯曲工艺,取得了明显的技术经济效益。 相似文献
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格栅沥青混凝土性能研究 总被引:7,自引:0,他引:7
通过弯曲试验和车辙试验,对材料与级配相同情况下不同加筋方式的榭栅沥青混凝土的弯曲破坏性能和抗车辙能力进行了研究。从弯曲破坏过程的不同及裂缝尖端受力状况的改变,揭示了沥青混凝土中加入格栅沥青混凝土抗车辙形成过程,分析了格栅沥青混凝土抗车辙能力提高的原因。 相似文献
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从曲轴受力形式、结构、刚性和弯曲应力等方面,分析探讨了曲轴的磨损与弯曲疲劳的关系。对于典型的弯曲疲劳案例,找出了关键的影响因素和分析方法。 相似文献
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轻型客车动力总成弯曲振动控制的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
动力总成的弯曲振动对汽车的振动和噪声有着重要的影响。应用模态识别技术对其轻型客车动力总成弯曲振动的固有特性进行了测试,设计了一阻尼式动力吸振器。通过装车试验证明,该动力吸振器对汽车动力总成的弯曲共振有较好的抑制作用。 相似文献
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通过分析捷达轿车发动机罩铰链支架成形特点,制定了成对弯曲成形工艺。采用此工艺不仅成形质量好、尺寸精度高,而且提高了生产效率。文章还针对窄板弯曲的回弹现象,合理确定了回弹量。 相似文献
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纤维量对汽车摩擦材料性能的影响 总被引:6,自引:1,他引:6
研究了不同体积百分数混杂纤维增强材料对汽车摩擦材料的摩擦,磨损性能及硬度,冲击和三点弯曲性指标的影响,结果表明,摩擦材料的冲击强度,三点弯曲断裂强度及硬度随纤维量的增加而上升,混杂纤维的含量以体积百分数为10%为最佳,此时材料有较高的摩擦因数和较低的磨损量,但冲击强度,弯曲强度及硬度指标都能达到使用要求。 相似文献
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