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综述大全网 > 搜索结果

    找到约10000个结果。

    轻型客车制动器选型与设计毕业论文

    摘 要本文在开篇先对汽车制动系是什么、做什么、由什么组成做了仔细的阐述,分析制动器的主要类型,解释其工作原理,根据轻型客车的所需加以选择。再论述盘式制动器之间不同的结构形式,因浮钳式的结构较为简便,价格也相对低廉,所以选用。论文主要研究了某轻型客车盘式制动器的构造布置上的设计,确定其中有关部件的参数,然后对所设计的内容进行分析。本文的特色:论文清晰明了的阐述了有关内容,结构紧凑又不失其设计内容的丰富翔实。关键词:轻型客车;盘式制动器;浮钳式; AbstractThis article makes a careful elaboration in the beginning about the definition, use and composition of the car brake system, analysis of the main types of brakes, explanation of its working principle, and the selection based on the needs of the light buses. And then the article discusses the different structure of the dis

    基于模块化多电平变流器的UPFC研究毕业论文

    摘 要 随着我国科技水平的提高,我国的电网的覆盖范围也越来越广,与此同时带给我们的问题就是这么去提高电力系统的灵活性了,相应的电力系统对安全稳定性的要求也越来越高了。但是在解决问题体的过程中我们发现了模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter MMC)的很多特点,如模块化程度高、容易扩展、输出电压波形良好,而统一潮流控制器(UPFC)的作用是能对电网的电压、阻抗和功角、有功无功功率等同时且迅速地进行控制。然而,在高压大功率场合由模块化多电平换流器(后面称为MMC)构成的UPFC与两电平、三电平等传统换流器相比优势明显,具有广阔的工程应用前景。 通过研究UPFC的控制方式,发现有文献表明交叉解耦控制在快速性,解耦性有明显的优势,但是缺点也很明显,就是鲁棒性相对较差;相反的存在另外一种控制方

    城市天然气管道泄漏扩展的数值模拟毕业论文

    摘 要我们众所周知,天然气这几年发展十分迅猛。国家大力支持发展清洁能源,人们对清洁能源的需求也越来越大。但是天然气管道建设发展的同时也伴随着很多问题,其中最严重的是天然气管道泄漏问题[1]。天然气管道泄漏有很大危害,可能会引发爆炸、火灾等大型事故[2],从而造成严重的人身伤害、环境破坏以及财产损失。因此,对天然气管道发生泄漏后的情况进行模拟,从而研究天然气扩散规律,再对天然气发生爆炸的危险区域进行分析很有必要。该项研究对降低事故发生率,减小天然气扩散危险区域,保障人身安全有重大意义。本课题基于有限元的方法,运用流体力学相关理论,利用计算流体力学(CFD)对天然气泄漏扩散情况进行模拟分析,从而研究天然气的扩散特性和浓度分布情况。本课题选择运用FLUENT软件进行运算。首先建立天然

    谷堆灰岩西矿段500万吨年开采设计及北180米高边坡稳定性研究毕业论文

    武汉理工大学毕业论文(设计) 谷堆灰岩西矿500万t/n开采设计及 北180 m高边坡稳定性研究指导老师 : 王玉杰 院 系 : 资源与环境工程学院 专业班级 : 采矿工程1203班 学 号 : 0121208870303 姓 名 : 安 盼 日 期 : 2016年5月30日 目 录第1章 设计简介 11.1 研究背景 11.2 研究目的和意义 11.3 石灰石矿的用途 2第2章 矿区地理位置及自然条件 3第3章 矿山地质 43.1 灰岩简介 43.2 矿区地层 43.3 矿区构造 73.4 矿床特征 83.5 矿石成分、质量、结构构造及类型 203.5.1 矿石成分 203.5.2 矿石结构和构造 213.6 围岩及夹层 223.7 岩溶及充填物 243.8 矿区水文地质条件 243.9 工程地质条件 263.10 环境地质 283.10.1 区域稳定性问

    燃料电池汽车氢气加注过程的模拟毕业论文

    摘 要 随着环境污染、能源危机等问题的不断涌现,人们开始探索解决这些问题的方案。一方面,管理人员通过制定规定来控制污染物的排放以及能源的消耗速度;另一方面,科研人员积极寻找安全可靠的清洁能源来替代传统的化石能源。近年来,随着氢能技术的不断发展,氢气慢慢走进了大众的视野。氢气作为一种易燃易爆物,在生产、运输与储存过程中如何保证安全是首先要解决的问题。在汽车行业,如何对车载高压储氢罐进行安全高效地充气是一个重大课题。安全充气必须要满足两个条件,一是充气过程中罐内最高温度不能超过85℃,二是充气终了时压力不能超过额定工作压力的125%。高效充气是指,充气时间不大于5分钟,且最终的充装率达到90—100%。 本文根据质量与能量守恒定律、气体状态方程以及传热理论来建立充气过程的数学模型并

    回转轴系故障检测与诊断技术毕业论文

    摘 要研究回转轴系故障检测与诊断技术,对于保证机械设备平稳安全工作具有重要意义。在强噪声下运转,常导致振动信号的微弱故障特征被噪声掩盖,加上故障的复杂性,给回转轴系的故障诊断带来了很大的挑战。本文以回转轴系为研究对象,采用理论研究与实验研究相结合的方法,从系统的硬件选取到系统搭建,对系统进行了实验测试与验证,基本实现其功能。本文主要研究内容如下:阐述回转轴系故障检测与诊断技术课题的研究背景及目的意义,结合国内外现状分析其发展现状、趋势和诊断技术。根据研究的三类故障,阐述了所需传感器、常用诊断技术、常见失效形式及原因和故障形式的振动信号特征。搭建回转轴系实验系统,根据故障机理及特征,以LabVIEW编写其数据处理模块。开展故障诊断实验,处理数据并进行分析,后与实验室转子

    起重机在线状态监测系统的设计毕业论文

    摘 要本文基于天津某港口的起重机,设计了一个起重机的在线监控系统。主要对结构测位进行载荷过程的应变测试,以满足机械损前的数据捕捉要求,要求整个测量系统的采集点可以同步传输,并且保证传输数据达到服务器而不丢包,每个测量传感器要求提供大容量数据存储,避免高速存储时有足够的空间和传输过程中的由于网络问题导致数据不能完整保存。同时需要实时传输数据到计算机保存和对多个通道工作状态是否正常进行监控。系统结合了计算机技术、传感器技术、总线通讯技术等。最后设计出来的系统对于起重机的监控有着重要的意义。我们要设计的门式起重机在线状态监控系统主要由三部分组成,采集结构应变的应变力和底座的振动状态的数据采集系统、由ZigBee组成的无线传输系统,最后再加上Java编写的上位机监控系统,共3个单元

    油液分析和振动分析在齿轮故障诊断中的应用毕业论文

    摘 要齿轮作为现代机械装置中最常用的一种衔接和传动部件,在传递动力过程中起着关键作用,但故障率较高,齿轮故障所导致的机械设备故障将可能会造成停机停产,带来的严重的经济损失,甚至威胁到操作人员的安全。因此,对齿轮传动装置进行工况监测和故障诊断也的重要意义不言而喻。本文从箱体获取的振动信号和润滑油油液中所包含磨粒信息出发,分别利用振动分析法和油液铁谱分析法来对传动齿轮的故障特征进行了试验研究。本文首先介绍了齿轮故障诊断的研究背景、意义及其发展现状,然后对典型的齿轮故障类型以及常用齿轮故障诊断技术进行了研究介绍,在此基础上确立了试验方案,对齿轮的故障进行了振动分析和油液分析的试验。在振动分析方面,通过振动信号的时域和频域分析方法,得出几种典型故障齿轮的振动信号特征

    基于多目标优化的我国近海船舶避台航线优化研究毕业论文

    摘 要本文针对船舶气象航线优化中燃油成本和船舶航行时间两个相互矛盾的关键目标,提出了一种通过优化船舶的航速选取船舶最优航线的求解方案,即粒子群多目标优化气象航线。在此建议的方法中,可以同时进行气象航线建议和通过粒子群多目标优化后的船舶航速的建议。在优化过程中的标准和约束的集合是船舶的燃油成本和船舶的航行时间。该方法是船舶航线与船舶航速之间的双向选择,来选取相对较优的气象航线与航速,以此来得到从出发地到目的地的燃油成本相对较优与船舶航行时间相对较优的计划方案。本文气象航线优化方法的最大优点是优化过程中的标准和约束的集合是完全可以修改的,有更多条较优航线方案可供选择。 关键词:气象航线;多目标优化;粒子群算法;燃油成本;航行时间AbstractAccording to meteorological ship weather routin

    基于手势感应的智能电器控制系统设计与实现毕业论文

    摘 要智能家居能够增强人们生活的便捷性以及生活舒适型。在智能家居领域,控制系统智能化是个重要的环节。智能化的控制系统能够通过捕获家居环境中的各手势、动作甚至是声音等信息,从而使电器设备更好地为人们服务。本文针对传统煤气灶电器中机械控制按钮的使用不便捷性、制造工艺复杂性以及功能扩展不灵活等缺点,提出了一种基于手势感应的智能煤气灶控制系统。首先,本文分析了现有的人体感应技术,确定了采用光电感应阵列作为手势信息捕获终端,并选择了具有高扫描率、高集成度的微控制器CY8CTMG120以及嵌入式开发板MSP430作为手势传感数据的转化与分析处理平台。然后,通过运行各类手势轨迹识别算法以及手势判断容错机制,解析出用户所要的执行的控制操作,并基于此控制命令实现对煤气灶的智能调控。此智能控制系统的

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