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电磁支撑刚度参数对转子系统的固频特性具有重要影响。当给电磁支撑通入随机励磁电流时,电磁支撑刚度参数将发生随机变化,转子系统将产生随机移频效应。结合已搭建的转子系统实验装置实测了随机电流激励下转子系统大量的固有频率值,并进行概率统计分析,统计结果表明:转子系统固有频率测量值的分布特征与随机励磁电流的分布特征完全相同,验证了转子系统的随机移频特性。 相似文献
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电梯机械系统动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对电梯机械系统的简化抽象,找出其整个系统振动模型,运用动力学方法对其动态特性进行了分析,在数值计算和试验分析的基础上探讨了系统各部件参数对系统动态及舒适感的影响. 相似文献
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考虑点源入射下含有腔体的介质反散射中出现的外Steklov特征值的重构,提出了一种基于线性积分方程的交互间隙法,利用测量的总场的Cauchy数据来重构特征值,数据测量和入射点源设置在腔体内的不同流形上。给出了该方法的相关理论,特别建立了积分方程近似解的爆破性质与外Steklov特征值之间的联系。数值算例验证了该方法的有效性。 相似文献
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张大可!江苏省滨海县 《河南科技》2000,(11)
脱粒 不净 原 因: 喂入 量过 大或 喂入不均匀;纹杆与凹板之间的间隙过大;滚筒转速过低;谷物太潮湿。调修方法:1.减少喂入量,均匀喂入。2.正确调整好脱粒间隙。磨损严重的零件应及时更换。3.动力机的皮带轮与脱粒机的带轮配合要合理,如皮带轮打滑丢转,应调整张紧轮,把皮带张紧。4.秸杆过湿的谷物要适当通风、晾晒后再脱粒。 二、籽粒清洁度差 原因:1.风机风力不足,大多是风扇过松,形成皮带传动打滑,造成风扇转速达不到设计指标,或是因风扇带轮螺钉的松动,形成带轮空转,不能正常带动风扇旋转;2.滚筒内作物茎杆… 相似文献
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分析了PID调节器的几种数字化方法及其特点,并用实验的方法分析了不同类型调节器及参数变化时对系统伺服性能的影响,为在工程上选择适合的调节器提供了参考依据。 相似文献
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具有高阶余项的特征值有限元解的渐近展开 总被引:1,自引:0,他引:1
陈艳萍 《湘潭大学自然科学学报》1994,16(2):137-147
本文研究多角形域上特征值问题的有限元逼近,利用四边形等参数双线性元,证明了.当特征函值为四边形域时,λh=λ+c1h2+c2h4+O(n)6.当特征函数,Ω为一般多角形域时,λh=λ+c1h2+c2h4+O(h5|lnh|). 相似文献
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针对具备复特征值的高维线性系统,探讨其基于特征体系的结构特征,并采用分解状态向量的方式将线性差分与线性微分系统的动力学轨迹行为特征进行对比分析.数值实验部分模拟了3种不同维度线性微分系统的解轨迹,具有复特征体系与仅具有实特征体系的动力学轨迹呈现出截然不同的行为特征,从而揭示出仅具备实特征体系的化学动力系统反应轨迹对于估计动力学参数的应用价值. 相似文献
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针对一个简单的具有质量偏心的JeffcotI转子系统,建立了该系统发生碰摩时的数学模型,并利用非线性振动谐波平衡法的基本原理,对该数学模型进行了近似周期解的求解,在此基础上。利用一种面向对象的仿真软件Dymola,对碰摩现象进行了仿真;通过对轴心轨迹以及频谱的分析,揭示了碰摩引起的倍频、分频现象,并研究了转子转速及质量偏心距这两个影响碰摩的因素。 相似文献
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压气机转子通过静子的尾流区时,往往偏离在理想的位势流下设计出的工况,例如叶片上的举力是不稳定的,从而引起气流总压的变化.本文应用旋涡理论导出了小剪切流场中叶片上不稳定举力的一般表达式,井根据文献[4]中的思想,提出了一个简单的计算方法,以便较快速地计算这种变化,调整设计参数.本文的计算结果与文献[9]中的实验结果作了比较,是令人满意的. 相似文献
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以三叶圆弧转子泵为研究对象,分析了泵的内部流场及其输送不同粘度介质时的出口流量脉动特性。在已知转子型线方程的基础上运用UG和ICEM建立仿真模型,运用FLUENT进行流场的动态仿真,最终得到速度、压力分布以及流量变化规律。结果表明:泵内大部分区域流速较低,速度变化梯度不大,间隙处存在剧烈的回流且流速较高;泵内静压呈块状分布,入口部分存在负压,最低压力位于两转子最小间隙处并分别向进出口增大,间隙处的动压与静压分布相反,由最小间隙处向进出口方向减小;转子泵的流量脉动频率与转子的叶数及泵的转速有关,与介质粘度无关,流量不均匀系数会因介质粘度的增加而有所改善。 相似文献
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为减少圆筒型永磁同步直线电机(TPMSLM)在直接驱动方式下的电磁扰动对纳米定位的影响,研究
了TPMSLM定子与动子偏心安装的驱动模式,用于改变TPMSLM内部空间磁场分布,使包含电磁扰动的轴向电
磁推力得到有效衰减,同时产生包含电磁扰动的径向电磁力,当两者与导轨摩擦阻尼共同作用时,可实现对电磁扰
动的有效吸收. 针对TPMSLM定位过冲,研究了变系数PI控制算法,用于实时改变系统的动静态驱动特性,达到
对大行程驱动和纳米定位驱动的最佳控制. 实验表明,TPMSLM偏心驱动模式及变系数PI控制算法能较好地满足
大行程无过冲定位驱动和稳态定位波动小于10 nm的要求. 相似文献