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261.
摩托车链条链板和套筒均采用过盈配合相连接,正确选取链板、链条和套筒的过盈量对提高疲劳寿命非常重要;计算链板和套筒的过盈应力的方法有:二次计算法和附加刚度法;链板套筒的过盈量在最佳范围0.03mm时,其链条的疲劳强度可提高40% ̄50%。 相似文献
262.
本文从RCCC、4杆机构运动分析的有限微回转法的基本方程组出发,研究了考虑几何误差的十字轴万向节的运动学分析问题。本文充分考虑了误差与相应几何尺寸相比很小的特点,并且用各轴之间夹角的误差来代替每一轴方向的误差,使十字轴万向节的运动学分析变得十分方便实用。文末列举的计算实例说明了本研究的实用性和方便性。 相似文献
263.
264.
为实现无端头加固条件下盾构钢套筒的始发和接收问题,解决盾构始发和接收过程中存在的安全和经济问题,针对目前盾构钢套筒始发和接收过程中存在的问题,采用类比分析、仿真计算和工程试验等手段对钢套筒的刚度、密闭性、保压性和施工关键技术进行分析研究,并对钢套筒设备进行改进,将反力调节装置和三通管装置应用于盾构钢套筒中。工程实践表明:1)采用3个长弧形+3个半圆形组块对钢套筒进行改进设计后,施工更加便利、整体性更强;2)反力调节装置能有效减少钢套筒与洞门环板连接处以及钢套筒拼装缝处的变形和位移,提高钢套筒的密闭性能。 相似文献
265.
三叶片联轴节性能优于VC联轴节,它是用多片离合器来传递力矩的,而离合器又受高粘度硅油的压力控制。随着前后轮之间转速差和旋转方向的不同,叶片产生随之变化的硅油压力。依靠修正叶片的形状,新联轴节在“驱动状态”和“被驱动状态”之间传递不同的力矩。因而它很容易同ABS相配合,在不增加新零件的情况下改善了汽车的机动性能。新联轴节采用铝材后减轻了质量,降低了振动和噪声,并节省燃料。 相似文献
266.
桥梁的桥墩、基础等水下结构由于使用环境的原因,极易出现保护层脱落、桩体钢筋腐蚀等病害,严重危机桥梁安全。文章基于桥梁水下基础的病害具体表现形式,提出具体的加固、处置措施,以使得水下基础的加固更加专业化。 相似文献
267.
3.安装(1)检查曲轴的上止点,曲轴的平端(如图23中箭头)必须水平。用防水销钉将标记标注到汽缸体(如图23中1所示)上。(2)用防水记号笔在三级链轮的齿(如图24中1所示)上做标记(如图24中2所示)。(3)将中间齿轮和平衡轴转至标记(如图25中箭头所示),螺栓(如图25中1所示)不得松开。提示:链条的彩色链节必须定位在链轮的标记上。无须理会可能存在的附加彩色链节的位置。 相似文献
268.
针对轨道交通预制拼装桥墩的受力特点, 提出了采用灌浆套筒和预应力筋连接的拼装方案; 设计了3种不同类型桥墩, 包括整体现浇试件(RC)、预应力钢绞线和灌浆套筒连接的预制拼装试件(PCSS) 与精轧螺纹钢筋和灌浆套筒连接的预制拼装试件(PCTS), 采用拟静力试验方法分析了各种桥墩的各种拟静力指标, 比较了桥墩的抗震性能。试验结果表明: PCSS和PCTS试件的各指标非常接近, 最大误差为2.2%;灌浆套筒会使传统塑性铰区上移至套筒顶部, 说明灌浆套筒对传统塑性铰区域具有局部增强作用, 建议对塑性铰的箍筋加密区高度应额外增加1个套筒高度; 采用预应力筋使试件的混凝土轴压力增大了1倍, 相应的开裂荷载也增大了约1倍; PCSS试件的屈服荷载和极限荷载正负向均值比RC试件分别提高了31%和34%, 等效屈服位移、极限位移和偏移率均值分别比RC试件提高了17%、13%、13%, 但是PCSS试件的延性系数平均降低了10%;在偏移率为6%时, PCSS试件的残余位移均值是RC试件的61%, 显示了较好的自复位能力; 与RC试件相比, PCSS试件的刚度提高了13%。相比于精轧螺纹钢筋, 钢绞线可以适当弯曲与成束, 面积调整灵活, 因此, 采用无黏结预应力筋和灌浆套筒连接的桥墩试件具有良好的使用性能和抗震性能, 可作为预制拼装轨道桥墩的推荐方案。 相似文献
269.
为提高桥梁桩基质量,保证桥梁运营安全、延长桥梁使用寿命,以某桥梁水中桩基病害为例,分析桩基病害类型和成因,通过方案比选,提出采用外包钢筋混凝土法作为主要治理方案。在此基础上,从围堰类型选择、钢套箱围堰施工、加固施工等方面分析外包钢筋混凝土施工要点,以期为同类工程提供参考。 相似文献
270.
为保障预制桥墩用全灌浆套筒连接极限承载力,提升其施工质量,对灌浆套筒连接进行单向拉拔承载力研究。总结分析相关规范中全灌浆套筒连接的材料性能、设计要求和施工技术等方面相关规定;进行10组足尺全灌浆套筒连接单向拉拔试验和19组有限元实体模型分析,研究钢筋锚固长度、直径、轴向偏位及灌浆料强度等因素对其极限承载力的影响,并提出施工质量控制指标和措施。结果表明:相关规范对灌浆料强度、钢筋锚固长度等指标的标准值规定存在一定差异;钢筋轴向偏位及安装偏斜对全灌浆套筒连接拉拔承载力影响可忽略,且应保证灌浆套筒连接中钢筋与灌浆料具有足够多的接触面积;当灌浆料强度不低于60、80、100 MPa时,其钢筋锚固长度应分别不低于10d、8d和6d(d为钢筋公称直径),钢筋直径应符合灌浆套筒连接规定的规格要求或小于1个级别,且钢筋轴向偏位不应大于3 mm。 相似文献