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气动马达的设计与研究外文翻译(共13页) 气动马达的设计与研究外文翻译(共13页)

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《气动马达的设计与研究外文翻译(共13页)》修改意见稿

1、“.....基于以上优化设计模型,通过工具箱,实现了扶轮剪切机构参数最优化。性能参数和工业测试通过上述优化方法,我们完成了型叶片气动马达发动机性能参数岩硬度工作气压兆帕额定功率千瓦额定离子扭矩最大扭矩负荷离子速度转分钟推动力。黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译国内两家知名企业已对该样机进行了工业测试,测试结果显示是与同类型机器相比,它有如下特性输出功率大噪音低岩石钻探能力强,钻井速度快,操作简单。由此可知,采用最优方法设计类型叶片电机结构简单,使用方便,工作性质良好,结构简单而紧凑可应用到煤矿等领域。总结本文涉及气动锚杆钻机马达叶片优点为体积小重量轻结构简单,使用方便,运行稳定......”

2、“.....本品第次整合叶片气动马达与行星变速箱,并采用最优设计方法达到参数最优化,实现该产品最优设计。此试验表明采用最优设计方法设计产品取得了令人满意结果。参考文献杨善国锚杆钻机气动叶片电机研究。徐州中国矿业科技大学杜长龙锚杆钻机设计与研制中国矿业科技大学学报杜长龙矿山机械应用程序和优化设计数学模型北京煤炭工业出版社黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译,,,,,,,,。黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译,听觉根弯曲疲劳强度限制综上所述,数学模型优化设计就是个最优化问题,它构成个变量,以及个平等和不平等限制条件......”

3、“.....,,基于以上优化设计模型,通过工具箱,实现了扶轮剪切机构参数最优化。性能参数和工业测试通过上述优化方法,我们完成了型叶片气动马达发动机性能参数岩硬度工作气压兆帕额定功率千瓦额定离子扭矩最大扭矩负荷离子速度转分钟推动力。黄石理工学院毕业设计论黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译气动马达设计与研究杜长龙杨善国杨秀机电材料工程学院中国矿业科技大学,苏州中国摘要气动马达是将压力能转换为机械能能量转换装置,特点为防爆负载安全绝不烧损无段速度控制紧急动力驱动瞬间正逆转向安装灵活可在电动马达油压马达步进马达伺服马达不适用场合下使用。多种减速比可供选配......”

4、“.....在对现今气动叶片电机结构原理分析基础上我们提出了气动叶轮液压马达这设想,并对此进行了研究。类型气动马达构造原理,是旋转剪切机制研究新项目。它整合了气动叶片电机以及行星齿轮减速装置。旋转剪切机制数学模型力求优化设计,按照优化工具箱指令而绘制。类型气动马达性能,设计优化,经现场试验。关键词锚杆钻机,气动马达优化设计简介由于单电源,重量轻,输出性能优良等特点,气动锚杆钻机已被广泛应用于矿井设备。根据气动马达不同结构,气动锚杆分为缸电机,齿轮电机,叶片电机三种类型。其中,叶片马达类型结构最优。特点是尺寸小,输出功率大,低噪音,低扭矩脉动。此外,在叶片顶端磨损和撕裂后,它还可以自动延伸到补偿......”

5、“.....在强调旋转剪切机构优化设计同时,介绍样机研究和工业性试验结果。构造原理新设计型气动锚杆钻机马达叶片如图所示。它主要构成旋转剪切机制,推进机制和运行机制。其中,旋转剪切机制是由叶片气动电动机,个阶段行星齿轮箱和供水系统构成。推进机制是由具有两个玻璃纤维伸缩腿和辅助配件三个阶段构成。运行机制实行体化操作处理。黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译图型锚杆钻机当压缩空气通过操作阀门运行机制进入叶片气动时,型锚杆钻机开始旋转,进入工作状态。扶轮剪切机构气优化设计扶轮剪切机构是气动锚杆钻机重要组成部分。为了使整个锚杆钻机结构紧凑,并完善其功能,以更好地满足消费者实际需求,本文将采用现代设计方法对扶轮剪切机构进行参数优化设计......”

6、“.....而设计扶轮剪切机构输出转速是每分钟旋转几百转。锚杆钻机通常包括气动马达和速度降低设备。本设计采用单行为离子叶片气动电机和行星齿轮减速装置。如图所示黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译图准则目标函数和设计变量根据实际工程中应用离子要求,此设计以采用最低数量扶轮剪切机构为目标。缸体内半径构成了气缸容量。气缸容量主要决定气动电机尺寸和量。太阳齿轮体积和整个行星齿轮体积和影响并决定行星齿轮箱尺寸和量。那么即可看作扶轮剪切机构优化设计目标功能。即根据它行星齿轮系统条件之间关系,气动马达与齿轮箱输出转动力矩位移关系公式,以及叶片气动马达位移公式公式如下在公式和中,分别是定子内半径,转子宽度偏心距离,叶片数量叶片厚度......”

7、“.....分别代表齿轮模数齿轮宽度数目数字太阳齿轮行星齿轮输出力矩和剖析行星变速箱效率。通常情况下,有个行星齿轮,所以独立参数将会影响容量,所以设计变量为黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译,目标函数设计变量可以是限制性条件几何限制根据内部半径为定子,转子宽度为,叶片数,叶片厚度经验公式,几何限制为按不削弱齿轮,齿轮宽度,相邻行星齿轮限值条件,以及齿轮装配条件......”

8、“.....每个设计变量必须在零以下。,,属性限制定子叶片气动马达运用公式,可以写作如下该公式中是叶片旋转角。气动马达叶片相对滑动速度限制性条件可以直接写为黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译气动马达最高线速度限制条件可直接写为听觉接触疲劳强度限制听觉根弯曲疲劳强度限制综上所述,数学模型优化设计就是个最优化问题,它构成个变量,以及个平等和不平等限制条件。如下所示,,......”

9、“.....通过工具箱,实现了扶轮剪切机构参数最优化。性能参数和工业测试通过上述优化方法,我们完成了型叶片气动马达发动机性能参数岩硬度工作气压兆帕额定功率千瓦额定离子扭矩最大扭矩负荷离子速度转分钟推动力。黄石理工学院毕业设计论文外文文献翻译国内两家知名企业已对该样机进行了工业测试,测试结果显示是与同类型机器相比,它有如下特性输出功率大噪音低岩石钻探能力强,钻井速度快,操作简单。由此可知,采用最优方法设计类型叶片电机结构简单,使用方便,工作性质良好,结构简单而紧凑可应用到煤矿等领域。总结本文涉及气动锚杆钻机马达叶片优点为体积小重量轻结构简单,使用方便,运行稳定。是锚杆中最优类型......”

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