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更新日期: 2025-05-25

工件在機(jī)測(cè)量在葉片、葉輪加工過(guò)程中的應(yīng)用

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工件在機(jī)測(cè)量在葉片、葉輪加工過(guò)程中的應(yīng)用 4.7

采用在機(jī)測(cè)量系統(tǒng),通過(guò)安裝在機(jī)床上的測(cè)頭和相應(yīng)的軟件測(cè)量系統(tǒng)就能實(shí)現(xiàn)加工基準(zhǔn)快速、準(zhǔn)確定位。每次裝夾緊固之后的測(cè)量系統(tǒng)程序自動(dòng)將測(cè)得的零點(diǎn)坐標(biāo)值刷新到機(jī)床控制器中。通過(guò)在機(jī)測(cè)量方案的實(shí)施,能夠快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行工件定位。同時(shí)解決了以往使用傳統(tǒng)工具費(fèi)時(shí)、費(fèi)力的問(wèn)題,而且測(cè)量重復(fù)性往往在幾個(gè)μm以內(nèi),大大提高了加工的穩(wěn)定性,也減少了對(duì)人的依賴。

礦用風(fēng)機(jī)葉輪加工過(guò)程清單分析 礦用風(fēng)機(jī)葉輪加工過(guò)程清單分析 礦用風(fēng)機(jī)葉輪加工過(guò)程清單分析

礦用風(fēng)機(jī)葉輪加工過(guò)程清單分析

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論述礦用風(fēng)機(jī)葉輪加工過(guò)程中各工序ipo模型的建立;基于工序ipo模型,制定工序清單分析表格,并進(jìn)行清單數(shù)據(jù)的采集;然后按葉輪生產(chǎn)工藝流程對(duì)各工序清單數(shù)據(jù)按功能單位進(jìn)行換算,并分類(lèi)匯總,得到整個(gè)葉輪加工過(guò)程的清單數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)清單數(shù)據(jù)進(jìn)行定量、定性分析,詳細(xì)地闡明了葉輪加工過(guò)程中資源消耗和環(huán)境影響的種類(lèi)和數(shù)量,找出了葉輪加工過(guò)程中工藝的改進(jìn)措施,以及葉輪不同加工過(guò)程中材料消耗和環(huán)境影響的差異,提出了具體的改進(jìn)方法。同時(shí)也為以后礦用風(fēng)機(jī)葉輪加工過(guò)程的資源環(huán)境屬性綜合評(píng)價(jià)和工藝路線選擇提供數(shù)據(jù)和決策支持。

葉輪出口葉片間面積對(duì)潛水泵性能的影響

葉輪出口葉片間面積對(duì)潛水泵性能的影響

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葉輪出口葉片間面積對(duì)潛水泵性能的影響

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PSP技術(shù)在葉柵葉片表面壓力測(cè)量中的應(yīng)用 PSP技術(shù)在葉柵葉片表面壓力測(cè)量中的應(yīng)用 PSP技術(shù)在葉柵葉片表面壓力測(cè)量中的應(yīng)用

PSP技術(shù)在葉柵葉片表面壓力測(cè)量中的應(yīng)用

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PSP技術(shù)在葉柵葉片表面壓力測(cè)量中的應(yīng)用 4.6

psp(pressuresensitiivepaint)測(cè)量技術(shù)以不改變?nèi)~片表面結(jié)構(gòu)及可以進(jìn)行全域壓力測(cè)量的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)而受到廣泛關(guān)注,但是受到幾何結(jié)構(gòu)的限制,有關(guān)內(nèi)流場(chǎng)的psp測(cè)量實(shí)驗(yàn)難度非常大。本文對(duì)issi公司所生產(chǎn)psp測(cè)量系統(tǒng)開(kāi)展了校準(zhǔn)試驗(yàn),完成了三個(gè)來(lái)流馬赫數(shù)下葉柵葉片吸力面上靜壓分布的測(cè)量,并與傳統(tǒng)壓力掃描閥測(cè)量結(jié)果進(jìn)行了定量比較。結(jié)論如下:(1)校準(zhǔn)試驗(yàn)表明測(cè)量系統(tǒng)性能對(duì)psp校準(zhǔn)曲線有一定影響,為葉柵風(fēng)洞內(nèi)壓力測(cè)量提供了參考;(2)測(cè)量系統(tǒng)大小對(duì)內(nèi)流場(chǎng)測(cè)量光路布置影響很大:psp測(cè)量系統(tǒng)體積較小,能夠提供更多的光路選擇;(3)三個(gè)馬赫數(shù)下葉片表面壓力分布表明,壓力分布圖像質(zhì)量好,基本無(wú)噪聲暗點(diǎn),同時(shí)與傳統(tǒng)壓力掃描閥結(jié)果定量相比,兩者之間最大測(cè)量誤差低于4.4%。

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風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及通風(fēng)機(jī)的葉輪轉(zhuǎn)向與葉片旋向.

風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及通風(fēng)機(jī)的葉輪轉(zhuǎn)向與葉片旋向.

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風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及通風(fēng)機(jī)的葉輪轉(zhuǎn)向與葉片旋向. 4.6

通風(fēng)機(jī)的葉輪轉(zhuǎn)向與葉片旋向 1一般是葉片凹面朝向旋轉(zhuǎn)方向. 2風(fēng)機(jī)葉片的傾角有三種,大于90度、小于90度和等于90度。任 何一種傾角都可以,每一種類(lèi)型的傾角都反映葉片和葉輪轉(zhuǎn)向的一種 關(guān)系,所以葉片和葉輪轉(zhuǎn)向的關(guān)系也是三種。 3一般離心通風(fēng)機(jī)的葉輪轉(zhuǎn)向與葉片旋向是一致的。 4根據(jù)氣流升力原理,一般是葉片凹面朝向旋轉(zhuǎn)方向,葉片凹面的也 就是說(shuō)是工作面(即推力面),葉片凸面是吸力面。 圖片: 根據(jù)氣流升力原理,一般是葉片凹面朝向旋轉(zhuǎn)方向,葉片凹面的也就 是說(shuō)是工作面,這是軸流風(fēng)機(jī)的葉片型線 離心風(fēng)機(jī)有三種關(guān)系 5離心風(fēng)機(jī)有鼓風(fēng)和引風(fēng),根據(jù)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓有所不同下面就 是幾種形式的葉輪及旋轉(zhuǎn)方向 如何區(qū)分風(fēng)機(jī)的旋向 從電動(dòng)機(jī)一端(傳動(dòng)組一側(cè))正視風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)葉輪按順時(shí)針?lè)较?旋轉(zhuǎn)稱為“右旋”風(fēng)機(jī),以“右”表示;反之,稱為“左旋”風(fēng)機(jī), 以“左”表示。 風(fēng)機(jī)的出口

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打葉復(fù)烤加工過(guò)程中片煙在風(fēng)分室內(nèi)的受力分析

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打葉復(fù)烤加工過(guò)程中片煙在風(fēng)分室內(nèi)的受力分析 4.4

復(fù)烤生產(chǎn)線打葉機(jī)組風(fēng)分室內(nèi)片煙的受力情況直接影響成品片煙結(jié)構(gòu),而目前用于風(fēng)分工藝?yán)碚撗芯康牡刃蝮w顆粒模型對(duì)受力分析有諸多限制。為此,以流體力學(xué)為基礎(chǔ),建立片煙的二維鈍體模型,通過(guò)高速攝像機(jī)捕捉片煙運(yùn)動(dòng)軌跡,測(cè)量煙葉在各點(diǎn)的瞬時(shí)速度和瞬時(shí)加速度,從而得出力的測(cè)量值,并與理論計(jì)算值進(jìn)行比較。

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一種高效的葉輪機(jī)葉片氣動(dòng)阻尼計(jì)算方法 一種高效的葉輪機(jī)葉片氣動(dòng)阻尼計(jì)算方法 一種高效的葉輪機(jī)葉片氣動(dòng)阻尼計(jì)算方法

一種高效的葉輪機(jī)葉片氣動(dòng)阻尼計(jì)算方法

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一種高效的葉輪機(jī)葉片氣動(dòng)阻尼計(jì)算方法 4.8

運(yùn)用疊加原理,發(fā)展了一種可以運(yùn)用于小振幅運(yùn)動(dòng)的葉輪機(jī)葉片非定常氣動(dòng)力降階模型,并將該模型與傳統(tǒng)的能量法相結(jié)合,提出了一種葉輪機(jī)葉片氣動(dòng)阻尼的高效求解方法.運(yùn)用該方法求解葉輪機(jī)葉片的氣動(dòng)阻尼系數(shù),對(duì)某個(gè)頻率、某個(gè)模態(tài)只需要進(jìn)行一次非定常計(jì)算,就可以求出所有葉間振動(dòng)相角下的氣動(dòng)阻尼系數(shù),提高了氣動(dòng)阻尼的求解效率.在stcf4和nasarotor67兩個(gè)算例上運(yùn)用非定常雷諾平均n-s(rans)方程和提出的降階模型進(jìn)行了對(duì)比計(jì)算.算例表明,在小振幅下該方法的計(jì)算結(jié)果與rans方程計(jì)算得到的氣動(dòng)阻尼系數(shù)能很好地吻合,而計(jì)算效率相比多通道非定常rans方程計(jì)算提升了近一個(gè)數(shù)量級(jí),并且該方法還可以運(yùn)用于有失諧情況的顫振分析,在工程上有較高的應(yīng)用價(jià)值.

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三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)在整體葉盤(pán)葉片型面檢測(cè)中的應(yīng)用

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三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)在整體葉盤(pán)葉片型面檢測(cè)中的應(yīng)用 4.6

葉片型面是整體葉盤(pán)設(shè)計(jì)和加工中的重要參數(shù),能夠顯著影響整機(jī)性能。為了精確測(cè)量整體葉盤(pán)葉片葉型,以三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)整體葉盤(pán)測(cè)量方面的應(yīng)用為對(duì)象,提出了用三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)通過(guò)三維曲線掃描的方法對(duì)整體葉盤(pán)葉片型面進(jìn)行檢測(cè),并說(shuō)明了幾種不同情況的葉片葉型的計(jì)算處理方法。利用此方法可以避免傳統(tǒng)二維曲線掃描帶來(lái)的余弦誤差,使得計(jì)算結(jié)果更加準(zhǔn)確。

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風(fēng)機(jī)葉輪

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風(fēng)機(jī)葉輪 4.4

防爆葉輪基礎(chǔ)知識(shí) 目錄 風(fēng)機(jī)的定義??????????????????????2 風(fēng)機(jī)的分類(lèi)??????????????????????2 葉輪分類(lèi)?????????????????????2 軸流風(fēng)機(jī)???????????????????2 離心風(fēng)機(jī)???????????????????2 混流風(fēng)機(jī)???????????????????3 用途分類(lèi)?????????????????????3 公司系列分類(lèi)???????????????????3 連接方式分類(lèi)???????????????????4 安裝位置分類(lèi)???????????????????5 風(fēng)機(jī)的常用參數(shù)????????????????????5 風(fēng)機(jī)相似率及計(jì)算公式?????????????????8 風(fēng)機(jī)基本零部件的認(rèn)知和關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)??????????9 風(fēng)機(jī)配套??

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風(fēng)機(jī)葉輪

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風(fēng)機(jī)葉輪 4.4

防爆葉輪基礎(chǔ)知識(shí) 目錄 風(fēng)機(jī)的定義??????????????????????2 風(fēng)機(jī)的分類(lèi)??????????????????????2 葉輪分類(lèi)?????????????????????2 軸流風(fēng)機(jī)???????????????????2 離心風(fēng)機(jī)???????????????????2 混流風(fēng)機(jī)???????????????????3 用途分類(lèi)?????????????????????3 公司系列分類(lèi)???????????????????3 連接方式分類(lèi)???????????????????4 安裝位置分類(lèi)???????????????????5 風(fēng)機(jī)的常用參數(shù)????????????????????5 風(fēng)機(jī)相似率及計(jì)算公式?????????????????8 風(fēng)機(jī)基本零部件的認(rèn)知和關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)??????????9 風(fēng)機(jī)配套??

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工件在機(jī)測(cè)量在葉片、葉輪加工過(guò)程中應(yīng)用精華文檔

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螺旋離心泵葉輪葉片型線方程

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螺旋離心泵葉輪葉片型線方程 4.8

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逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用

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逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用 4.7

本文先介紹了逆向工程的概念,并對(duì)其在水泵葉輪測(cè)量以及水泵葉輪加工工程中的應(yīng)用作了詳細(xì)分析,重點(diǎn)探討了如何應(yīng)用逆向工程技術(shù)提高水泵葉輪加工精度這一問(wèn)題,并得出相關(guān)結(jié)論,供同行參考借鑒。

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逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用

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逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用 4.7

近年來(lái),逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中得到了廣泛關(guān)注,研究其相關(guān)課題凸顯出重要意義。本文先介紹了逆向工程的概念,并對(duì)其在水泵葉輪測(cè)量以及水泵葉輪加工工程中的應(yīng)用作了詳細(xì)分析,重點(diǎn)探討了如何應(yīng)用逆向工程技術(shù)提高水泵葉輪加工精度這一問(wèn)題,并得出相關(guān)結(jié)論,供同行參考借鑒。

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羅茨鼓風(fēng)機(jī)扭葉葉輪的簡(jiǎn)易數(shù)顯加工 羅茨鼓風(fēng)機(jī)扭葉葉輪的簡(jiǎn)易數(shù)顯加工 羅茨鼓風(fēng)機(jī)扭葉葉輪的簡(jiǎn)易數(shù)顯加工

羅茨鼓風(fēng)機(jī)扭葉葉輪的簡(jiǎn)易數(shù)顯加工

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羅茨鼓風(fēng)機(jī)扭葉葉輪的簡(jiǎn)易數(shù)顯加工 4.6

根據(jù)曲面加工原理,利用2個(gè)數(shù)顯裝置實(shí)現(xiàn)了羅茨鼓風(fēng)機(jī)扭葉葉輪的簡(jiǎn)易加工。

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逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用 逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用 逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用

逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用

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逆向工程技術(shù)在水泵葉輪測(cè)量和加工中的應(yīng)用 4.6

本文通過(guò)對(duì)水泵葉輪掃描測(cè)量及三維模型構(gòu)建這一實(shí)例,向讀者介紹了逆向工程的概念和基本原理;光學(xué)掃描儀在逆向工程中掃描測(cè)量的優(yōu)勢(shì);如何利用逆向工程軟件imageware處理水泵葉輪點(diǎn)云數(shù)據(jù);用ug nx進(jìn)行曲面創(chuàng)建和三維造型;以及如何利用逆向工程技術(shù)檢測(cè)水泵葉輪加工精度。

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基于UG NX的離心泵葉輪葉片三維造型系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

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基于UG NX的離心泵葉輪葉片三維造型系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 4.6

葉片水力模型提供的葉片表面型值點(diǎn)柱坐標(biāo)不能直接用于ugnx三維造型。在葉片水力模型的基礎(chǔ)上,給出計(jì)算葉片表面型值點(diǎn)直角坐標(biāo)的算法流程,介紹沿軸面截線方向進(jìn)行葉片三維造型的方法,簡(jiǎn)述基于ugnx平臺(tái)的葉片三維造型二次開(kāi)發(fā)的步驟,定義程序開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),在支撐軟件ugnx中程序化實(shí)現(xiàn)葉片的三維實(shí)體造型。實(shí)際使用結(jié)果表明該方法可以縮短葉片類(lèi)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)周期,提高設(shè)計(jì)精度。

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高效葉片式污水泵葉輪的優(yōu)化設(shè)計(jì) 高效葉片式污水泵葉輪的優(yōu)化設(shè)計(jì) 高效葉片式污水泵葉輪的優(yōu)化設(shè)計(jì)

高效葉片式污水泵葉輪的優(yōu)化設(shè)計(jì)

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高效葉片式污水泵葉輪的優(yōu)化設(shè)計(jì) 4.4

為提高目前葉片式污水泵的效率,在統(tǒng)計(jì)大量?jī)?yōu)秀水力模型基礎(chǔ)上,對(duì)原有污水泵水力設(shè)計(jì)方法進(jìn)行改進(jìn),尋求高效葉片式污水泵葉輪主要幾何參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。并結(jié)合污水泵站節(jié)能改造設(shè)計(jì)參數(shù)要求,采用優(yōu)化水力設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)了雙葉片污水泵樣機(jī)葉輪。通過(guò)性能實(shí)測(cè)、分析實(shí)測(cè)結(jié)果表明,葉輪的水力設(shè)計(jì)方法合理,所設(shè)計(jì)雙葉片污水泵的效率值明顯高于國(guó)內(nèi)同參數(shù)的污水泵,最高效率點(diǎn)在240m~3/h左右,效率達(dá)81.32%,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,滿足了污水泵站節(jié)能改造的設(shè)計(jì)要求。

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單級(jí)雙吸式離心泵葉輪葉片磨損失效分析 4.6

磨損失效是水泵葉輪葉片3種主要失效形式(斷裂、腐蝕和磨損)之一。作者從理論上闡述了水泵葉片磨損失效機(jī)制,具體分析了影響葉片磨損失效的各種因素,并結(jié)合泵站運(yùn)行時(shí)間和維修經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)在合理選材、表面熱處理、非金屬涂層防護(hù)、合金粉末噴焊和補(bǔ)焊等6個(gè)方面,提出了防治水泵葉片過(guò)早磨損的技術(shù)措施和修補(bǔ)方法,以提高其有效的使用壽命。

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金剛砂葉輪在輸送泵上的應(yīng)用 金剛砂葉輪在輸送泵上的應(yīng)用 金剛砂葉輪在輸送泵上的應(yīng)用

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金剛砂葉輪在輸送泵上的應(yīng)用 4.7

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葉輪改造技術(shù)在大型泵站中的應(yīng)用

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葉輪改造技術(shù)在大型泵站中的應(yīng)用 4.8

水泵揚(yáng)程常因設(shè)計(jì)和選型保守造成流量偏大,振動(dòng)偏大,使用壽命短,經(jīng)葉輪切割和設(shè)計(jì)來(lái)改善工況,并根據(jù)實(shí)際情況采用大小不同的定速泵組合是可靠高效的。

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離心風(fēng)機(jī)葉輪加裝短葉片改造實(shí)驗(yàn)研究 離心風(fēng)機(jī)葉輪加裝短葉片改造實(shí)驗(yàn)研究 離心風(fēng)機(jī)葉輪加裝短葉片改造實(shí)驗(yàn)研究

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離心風(fēng)機(jī)葉輪加裝短葉片改造實(shí)驗(yàn)研究 4.6

針對(duì)電廠風(fēng)機(jī)管道系統(tǒng)需要擴(kuò)容改造的工程實(shí)際需要,以g4-73№8d型風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,提出了葉輪內(nèi)加裝短葉片的優(yōu)化方案。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行了葉輪加裝短葉片前后的對(duì)比實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明:葉輪加裝短葉片后,其內(nèi)部流場(chǎng)趨于均勻、射流—尾流得到改善;風(fēng)機(jī)在48%負(fù)荷以上時(shí),全壓平均提高約5.9%,而噪聲幾乎保持不變。

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對(duì)旋通風(fēng)機(jī)葉輪及葉片的研究分析 對(duì)旋通風(fēng)機(jī)葉輪及葉片的研究分析 對(duì)旋通風(fēng)機(jī)葉輪及葉片的研究分析

對(duì)旋通風(fēng)機(jī)葉輪及葉片的研究分析

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對(duì)旋通風(fēng)機(jī)葉輪及葉片的研究分析 4.3

以對(duì)旋式通風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,通過(guò)建立模型對(duì)其關(guān)鍵零部件葉輪和葉片對(duì)通風(fēng)機(jī)特性的影響進(jìn)行了仿真分析,為不斷優(yōu)化葉輪結(jié)構(gòu)和葉片的設(shè)計(jì)提供一定的指導(dǎo)。

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羅茨鼓風(fēng)機(jī)三葉葉輪加工的分度方法 羅茨鼓風(fēng)機(jī)三葉葉輪加工的分度方法 羅茨鼓風(fēng)機(jī)三葉葉輪加工的分度方法

羅茨鼓風(fēng)機(jī)三葉葉輪加工的分度方法

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羅茨鼓風(fēng)機(jī)三葉葉輪加工的分度方法 4.6

敘述了羅茨鼓風(fēng)機(jī)三葉葉輪加工中用定位方法來(lái)實(shí)現(xiàn)三葉葉輪準(zhǔn)確分度的工藝方式。為生產(chǎn)廠提供了利用現(xiàn)有設(shè)備加工三葉葉輪的有效途徑。

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黃槐葉片培養(yǎng)過(guò)程中器官發(fā)生的研究 黃槐葉片培養(yǎng)過(guò)程中器官發(fā)生的研究 黃槐葉片培養(yǎng)過(guò)程中器官發(fā)生的研究

黃槐葉片培養(yǎng)過(guò)程中器官發(fā)生的研究

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黃槐葉片培養(yǎng)過(guò)程中器官發(fā)生的研究 4.6

黃槐葉片培養(yǎng)過(guò)程中器官發(fā)生的研究

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風(fēng)輪機(jī)葉片 風(fēng)輪機(jī)葉片 風(fēng)輪機(jī)葉片

風(fēng)輪機(jī)葉片

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風(fēng)輪機(jī)葉片 5

風(fēng)輪機(jī)葉片是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的核心部件,它們將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能。葉片的設(shè)計(jì)、材料選擇、制造工藝等都直接影響到風(fēng)力發(fā)電的效率和穩(wěn)定性。因此,深入研究風(fēng)輪機(jī)葉片,優(yōu)化其性能,對(duì)于推動(dòng)風(fēng)能這一可再生能源的應(yīng)用具有重要意義。

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工件在機(jī)測(cè)量在葉片、葉輪加工過(guò)程中應(yīng)用相關(guān)

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安潔

職位:測(cè)量監(jiān)理工程師

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

工件在機(jī)測(cè)量在葉片、葉輪加工過(guò)程中應(yīng)用文輯: 是安潔根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)工件在機(jī)測(cè)量在葉片、葉輪加工過(guò)程中應(yīng)用資料、文獻(xiàn)、知識(shí)、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺(tái)還為您提供材價(jià)查詢、測(cè)算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問(wèn): 工件在機(jī)測(cè)量在葉片、葉輪加工過(guò)程中應(yīng)用
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