基于MATLAB的氣動(dòng)鑿巖機(jī)部分結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.6
詳細(xì)介紹了Y018型氣動(dòng)鑿巖機(jī)的工作原理,建立了沖擊能的數(shù)學(xué)模型,給出了以沖擊能最大為目標(biāo)的線性約束的MATLAB優(yōu)化程序。計(jì)算結(jié)果表明,結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化后的沖擊能較優(yōu)化前的沖擊能有明顯的提高,在一定程度上克服了氣動(dòng)鑿巖機(jī)能量利用率低的缺點(diǎn),對(duì)其他類(lèi)型氣動(dòng)鑿巖機(jī)的設(shè)計(jì)具有參考價(jià)值。
氣動(dòng)鑿巖機(jī)鑿巖與破碎轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
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設(shè)計(jì)了一種能夠?qū)崿F(xiàn)氣動(dòng)鑿巖機(jī)鑿巖和破碎的轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),增加了破碎功能,轉(zhuǎn)換操作簡(jiǎn)便,而氣動(dòng)鑿巖機(jī)的主要功能不受影響。用戶(hù)可選購(gòu)此轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),增加的購(gòu)買(mǎi)成本與新增功能相比,合算。
基于虛擬樣機(jī)技術(shù)的氣動(dòng)鑿巖機(jī)設(shè)計(jì)與仿真研究
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闡述了氣動(dòng)鑿巖機(jī)虛擬樣機(jī)設(shè)計(jì)的框架結(jié)構(gòu)、工作流程和三維模型構(gòu)建方法,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了參數(shù)化設(shè)計(jì)與運(yùn)動(dòng)仿真的研究。該方法大大縮短了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,提高了產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量,降低了設(shè)計(jì)費(fèi)用。
氣動(dòng)鑿巖機(jī)試驗(yàn)臺(tái)的改進(jìn)設(shè)計(jì)
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4.4
介紹了一種加裝氣動(dòng)恒壓裝置的氣動(dòng)鑿巖機(jī)性能試驗(yàn)臺(tái)。
氣動(dòng)鑿巖機(jī)試驗(yàn)臺(tái)的改進(jìn)設(shè)計(jì)
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4.4
介紹了一種加裝氣動(dòng)恒壓裝置的氣動(dòng)鑿巖機(jī)性能測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)的結(jié)構(gòu)和工作原理,以及氣缸的選擇方法。
基于虛擬樣機(jī)技術(shù)的氣動(dòng)鑿巖機(jī)建模與運(yùn)動(dòng)學(xué)仿真
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4.6
以y018型氣動(dòng)鑿巖機(jī)為研究對(duì)象,利用caxa實(shí)體設(shè)計(jì)軟件實(shí)現(xiàn)了該鑿巖機(jī)的三維建模和虛擬裝配,并運(yùn)用adams軟件對(duì)該鑿巖機(jī)的沖擊機(jī)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)仿真。結(jié)果表明,虛擬樣機(jī)技術(shù)在復(fù)雜機(jī)器設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)和廣闊的應(yīng)用前景。
基于CAXA的YO18型氣動(dòng)鑿巖機(jī)建模與運(yùn)動(dòng)仿真
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4.5
在分析yo18型氣動(dòng)鑿巖機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用caxa實(shí)體設(shè)計(jì)軟件完成了該產(chǎn)品的三維建模、虛擬裝配和運(yùn)動(dòng)仿真,實(shí)現(xiàn)了試制樣品前的干涉檢查、運(yùn)動(dòng)配合檢查及動(dòng)態(tài)修改。
提高氣動(dòng)鑿巖機(jī)鉆孔速度的新型裝置
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4.8
提高氣動(dòng)鑿巖機(jī)鉆孔速度的新型裝置
手持式氣動(dòng)鑿巖機(jī)安全轉(zhuǎn)矩檢測(cè)方法的研究
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4.4
簡(jiǎn)要介紹了手持式氣動(dòng)鑿巖機(jī)安全轉(zhuǎn)矩檢測(cè)方法;并結(jié)合實(shí)例,對(duì)直接和間接兩種檢測(cè)方法進(jìn)行了比較,得出了直接法是一種更準(zhǔn)確、更切合實(shí)際的安全轉(zhuǎn)矩檢測(cè)方法的結(jié)論。
基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的冗余驅(qū)動(dòng)串并聯(lián)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.4
對(duì)全新結(jié)構(gòu)的萬(wàn)能直角串并聯(lián)機(jī)構(gòu)進(jìn)行冗余驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),通過(guò)建立優(yōu)化目標(biāo)函數(shù),以機(jī)構(gòu)的相對(duì)工作空間和運(yùn)動(dòng)精度為主要指標(biāo),通過(guò)構(gòu)建4個(gè)bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行訓(xùn)練,將已知函數(shù)和輸入?yún)?shù)通過(guò)特定轉(zhuǎn)換后利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析和逼近運(yùn)算,得到滿足要求的機(jī)構(gòu)參數(shù)數(shù)據(jù)。
礦用混凝土輸送車(chē)攪拌筒結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)??
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4.7
以2m^3礦用混凝土輸送車(chē)為研究對(duì)象,采用微積分的方法推導(dǎo)了滿載工作狀態(tài)下攪拌筒結(jié)構(gòu)的尺寸參數(shù)與驅(qū)動(dòng)阻力矩之間的數(shù)學(xué)關(guān)系表達(dá)式。以驅(qū)動(dòng)阻力矩的值最小為目標(biāo),運(yùn)用matlab中基于內(nèi)點(diǎn)(interiorpoint)優(yōu)化算法的fmincon函數(shù)對(duì)攪拌筒結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,得到了最優(yōu)的結(jié)構(gòu)參數(shù),并采用cfd分析軟件對(duì)優(yōu)化前后兩種攪拌筒結(jié)構(gòu)的內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行仿真分析,比較驗(yàn)證了優(yōu)化方法和仿真結(jié)果的正確性。結(jié)果表明:優(yōu)化后的攪拌筒驅(qū)動(dòng)阻力矩降低了14.7%,優(yōu)化效果明顯。
內(nèi)燃鑿巖機(jī)鑿巖與破碎轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
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4.3
為了更好地發(fā)揮內(nèi)燃鑿巖機(jī)的功能,設(shè)計(jì)了一種在鑿巖功能與破碎功能之間能方便轉(zhuǎn)換的結(jié)構(gòu)。
流量控制式ECHPS系統(tǒng)轉(zhuǎn)閥結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.7
在流量控制式電控液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(echps)中,轉(zhuǎn)閥結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)系統(tǒng)的可變助力特性有重要的影響。應(yīng)用液阻網(wǎng)絡(luò)理論對(duì)系統(tǒng)的等效通流面積和助力特性進(jìn)行了分析。建立了轉(zhuǎn)閥閥口通流面積與轉(zhuǎn)閥主要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)(小坡口寬度、小坡口圓弧偏心距、閥芯鍵寬、小坡口軸向長(zhǎng)度)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系。對(duì)轉(zhuǎn)閥的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),優(yōu)化前為0.9mm、10mm、5.76mm和11mm,優(yōu)化后為1.115mm、4.626mm、5.652mm和4.499mm。仿真計(jì)算結(jié)果表明優(yōu)化后可變助力特性范圍由1.2升為3,低速轉(zhuǎn)向時(shí)最大手力達(dá)到了4n.m。
基于Matlab的顎式破碎機(jī)運(yùn)動(dòng)分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.5
破碎機(jī)機(jī)構(gòu)尺寸參數(shù)的設(shè)計(jì)是決定產(chǎn)品性能的關(guān)鍵。選擇pe600x900顎式破碎機(jī)為研究對(duì)象,以動(dòng)顎的給料和出料口的行程特性值為目標(biāo)函數(shù),利用powell算法對(duì)破碎機(jī)機(jī)構(gòu)尺寸進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果表明,破碎機(jī)的排料口處的行程特性值由3.31減至2.46,傳動(dòng)角和嚙角略有減小,極大地改善了破碎機(jī)的工作性能。
基于MATLAB的螺旋輸送機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.5
以螺旋輸送機(jī)為研究對(duì)象,建立螺旋體的質(zhì)量目標(biāo)函數(shù),以螺旋體的結(jié)構(gòu)參數(shù)為設(shè)計(jì)變量,建立目標(biāo)約束函數(shù),利用matlab優(yōu)化工具箱對(duì)目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行求解.優(yōu)化后的螺旋體質(zhì)量減輕了13.7%,對(duì)螺旋輸送機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)具有一定的理論和實(shí)際指導(dǎo)意義.
基于MATLAB的偏心輪推桿行星傳動(dòng)參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.8
以偏心輪推桿行星傳動(dòng)為研究對(duì)象,應(yīng)用優(yōu)化理論對(duì)其傳動(dòng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。以實(shí)際優(yōu)化算例顯示了優(yōu)化方法對(duì)于改善偏心輪推桿行星傳動(dòng)性能的有效性,為改進(jìn)偏心輪推桿行星傳動(dòng)的設(shè)計(jì)方法,提高其產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量及競(jìng)爭(zhēng)力提供了技術(shù)支持。
水力驅(qū)動(dòng)鑿巖機(jī)與風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)的比較
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4.7
水力驅(qū)動(dòng)鑿巖機(jī)與風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)的比較
基于MATLAB優(yōu)化工具箱的淤地壩壩高優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.5
為了優(yōu)化淤地壩壩高設(shè)計(jì),把產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益表達(dá)為由壩地生產(chǎn)效益、攔泥效益、建壩費(fèi)用、工程運(yùn)行費(fèi)用4個(gè)因素構(gòu)成的目標(biāo)函數(shù),考慮了淤地面積、攔泥、壩高、淤積年限和上游淹沒(méi)條件的約束,建立了淤地壩最優(yōu)壩高的數(shù)學(xué)模型。介紹了matlab優(yōu)化工具箱的使用方法,并用于求解優(yōu)化模型算例,結(jié)果表明:使用matlab優(yōu)化工具箱可以方便快捷地得出優(yōu)化結(jié)果,且輸入比較簡(jiǎn)單,能夠提高工作效率。
基于響應(yīng)面法的某火箭炮結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化
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4.4
為提高火箭炮的射擊密集度和射擊穩(wěn)定性,對(duì)基于響應(yīng)面法的某火箭炮結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。引入響應(yīng)面法,建立以彈管間隙、發(fā)射時(shí)間間隔以及閉鎖力為設(shè)計(jì)參數(shù),高低、水平方向的中間偏差為多重響應(yīng)目標(biāo)的響應(yīng)面近似模型。模擬設(shè)計(jì)參數(shù)與響應(yīng)目標(biāo)強(qiáng)非線性關(guān)系,對(duì)近似模型進(jìn)行回歸檢驗(yàn),確定近似模型的可行性。利用建立的近似模型結(jié)合滿意度函數(shù)法優(yōu)化高低、水平方向的中間偏差,使其綜合最優(yōu)。結(jié)果表明:該方法能大大縮短仿真優(yōu)化時(shí)間,且誤差非常小,能達(dá)到提高射擊密集度的目的。
基于響應(yīng)面法的某火箭炮結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化
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4.3
為提高火箭炮的射擊密集度和射擊穩(wěn)定性,對(duì)基于響應(yīng)面法的某火箭炮結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。引入響應(yīng)面法,建立以彈管間隙、發(fā)射時(shí)間間隔以及閉鎖力為設(shè)計(jì)參數(shù),高低、水平方向的中間偏差為多重響應(yīng)目標(biāo)的響應(yīng)面近似模型。模擬設(shè)計(jì)參數(shù)與響應(yīng)目標(biāo)強(qiáng)非線性關(guān)系,對(duì)近似模型進(jìn)行回歸檢驗(yàn),確定近似模型的可行性。利用建立的近似模型結(jié)合滿意度函數(shù)法優(yōu)化高低、水平方向的中間偏差,使其綜合最優(yōu)。結(jié)果表明:該方法能大大縮短仿真優(yōu)化時(shí)間,且誤差非常小,能達(dá)到提高射擊密集度的目的。
基于MATLAB的履帶起重機(jī)風(fēng)電吊裝系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.7
將matlab工具箱函數(shù)應(yīng)用于履帶起重機(jī)風(fēng)電吊裝系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)中,以系統(tǒng)中各結(jié)構(gòu)的剛強(qiáng)度準(zhǔn)則為基礎(chǔ),合理選取設(shè)計(jì)變量和約束條件,以系統(tǒng)中支架長(zhǎng)度和截面尺寸為目標(biāo)函數(shù)建立數(shù)學(xué)模型,利用mat-lab優(yōu)化工具箱進(jìn)行編程計(jì)算.最后得出系統(tǒng)的最優(yōu)設(shè)計(jì)方案.
基于Matlab語(yǔ)言的H型鋼檁條優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.6
結(jié)合《門(mén)式剛架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定,以h型鋼檁條的總質(zhì)量為目標(biāo)函數(shù),考慮強(qiáng)度、剛度、截面尺寸界限值等約束條件,建立非線性?xún)?yōu)化數(shù)學(xué)模型,借助matlab語(yǔ)言提供的優(yōu)化工具箱,通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)對(duì)該類(lèi)檁條的優(yōu)化設(shè)計(jì)。算例表明,優(yōu)化結(jié)果合理且過(guò)程簡(jiǎn)潔。
基于MATLAB的井口閘閥閥體優(yōu)化設(shè)計(jì)
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4.7
針對(duì)目前在用的閘閥普遍笨重,運(yùn)輸、安裝不便等問(wèn)題,對(duì)其進(jìn)行了基于matlab的閥體優(yōu)化設(shè)計(jì)。以閥體內(nèi)徑、壁厚和高度為設(shè)計(jì)變量,以閥體實(shí)心部分體積最小為目標(biāo)函數(shù),以強(qiáng)度、變量非負(fù)等為約束條件建立優(yōu)化模型。使用matlab優(yōu)化工具函數(shù),按照所建模型的約束條件和目標(biāo)函數(shù)建立.m文件,調(diào)用優(yōu)化工具函數(shù)fmincon對(duì)問(wèn)題進(jìn)行求解。優(yōu)化算例表明,所得的最優(yōu)點(diǎn)位于所有約束條件交集上,閥體體積減小了28.65%。
風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)使用
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4.5
安全技術(shù)交底記錄 施工單位:2002年月日安管表5 工程名稱(chēng)分部分項(xiàng)工程 風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)使 用 工種 交底內(nèi)容: 1、作業(yè)前,檢查風(fēng)、水管應(yīng)符合規(guī)格,無(wú)漏水、漏氣現(xiàn)象,鉆桿頭應(yīng)符合規(guī)定,并用壓縮空氣 吹出風(fēng)管內(nèi)的水分和雜物。 2、開(kāi)鉆前檢查作業(yè)面應(yīng)處于安全狀態(tài)周?chē)|(zhì)應(yīng)無(wú)松動(dòng),場(chǎng)地清理干凈,無(wú)遺留瞎炮。 3、在深坑、坑槽井巷、隧道、洞室施工時(shí),應(yīng)根據(jù)地質(zhì)和施工要求設(shè)置邊坡、頂撐或壁支護(hù)等 安全措施。并隨時(shí)檢查嚴(yán)防冒頂塌方。 4、嚴(yán)禁在廢炮眼上鉆孔和騎馬式操作,鉆孔進(jìn)鉆桿與鉆孔中心線應(yīng)保持一致。 5、風(fēng)、水管不得纏繞、打結(jié),并不得受各種車(chē)輛輾壓,嚴(yán)禁用折迭風(fēng)管的方法停止供氣。 6、在離地3m以上或邊坡上作業(yè)時(shí),必須拴好安全繩。不得在山坡上拖拉風(fēng)管,如必須拖拉時(shí), 應(yīng)先讓坡下的作業(yè)人員撤離。 7、在巷道或洞室等通風(fēng)條件差的作業(yè)面,必須采用濕式作業(yè),在缺乏水源或不適合濕式作業(yè)的 地方作業(yè)
鑿巖機(jī)械和鑿巖鉆具的發(fā)展
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4.6
介紹了露天和地下礦用鑿巖設(shè)備,如露天重型鉆車(chē)、牙輪鉆機(jī)、潛孔鉆機(jī)、地下掘進(jìn)臺(tái)車(chē)、生產(chǎn)鑿巖臺(tái)車(chē)和錨桿臺(tái)車(chē)以及相關(guān)零配件及鉆進(jìn)技術(shù)的最新發(fā)展。
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職位:城鄉(xiāng)規(guī)劃師
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林