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度得到改善,SMIA對ABS的改性效果優于SMI。該耐熱改性ABS材料可用于汽車儀表板等耐熱零部件的生產。汽車用閥蓋罩王婧等[5]通過長纖維增強熱塑性塑料直接在線模壓成型工藝,生產碳纖維增強尼龍6(PA6)材料,其力學性能優于玻璃纖維增強PA6,并且隨著碳纖維含量的增加,材料力學性能提高并可在線回收利用廢料,減少能耗及污染。該材料可用于生產汽車用閥蓋罩、齒輪式罩蓋等尺寸要求較高的零部件。輪胎骨架材料李紅盡[6]利用活化處理的
軟件實現斜齒輪的參數化建模并利用ANSYS有限元軟件對斜齒輪進行模態分析,研究斜齒輪的固有振動特性,得到了斜齒輪的低階固有振動頻率和主振型。在齒輪系統的設計中使工作頻率遠離齒輪的固有頻率,避免發生共振,同時也為斜齒輪系統的動態響應計算和分析奠定了基礎。為了研究齒輪的動態特性,對汽車水泵結構進行優化設計,周喜格[11]等人結合有限元分析軟件ANSYS的周期對稱分析功能對汽車水泵齒形輪進行了模態分析,求出其(0~5)節
食品廠機械尼龍齒輪力天,中國造溫度為117℃。PPS/羥基改性多壁碳納米管復合材料北京化工大學[58]將羥基改性多壁碳納米管(MWCNTs-OH)與PPS混合,制備PPS/MWCNTs-OH復合材料。利用莫志深方程研究了PPS/MWCNTs-OH復合材料的非等溫結晶動力學。增韌PPS/PA46合金湘潭大學等[59]制備了系列增韌PPS/PA46合金。加入增容劑后,PA46與PPS的兩相界面變得模糊,斷面形態發生較大的變化,斷面逐漸變得粗糙不平,合金組分間的相容性有很大提高,外力被較好地傳遞。2.2聚
維坐標點,借助SolidWorks的API接口用VB編程將齒面點坐標導入到SolidWorks中,生成齒面,建立齒輪的三維模型。并進行虛擬裝配,驗證了齒面點坐標計算的正確性。3結合尼龍材料的粘彈性,對齒輪副進行輪齒接觸分析,得到輪齒等效接觸應力和齒根接觸應力。根據弧齒錐齒輪溫度場熱方程和熱邊界條件對齒輪副進行熱分析,得到齒輪運轉中溫度的分布特征,以及轉速和載荷對輪齒溫度的影響。4根據計算得到的加工參數對齒輪進行切齒試驗
食品廠機械尼龍齒輪力天,中國造實驗表明,在PVAL溶液中加硼砂、尿素、甘油分別為PVAL質量的1.2%,5%,0.16%,在反應溫度為80℃、pH=8的條件下制得糊狀材料。再用PTFE模具制成膜,膜經100℃烘干,得到厚度為0.050mm可降解包裝膜。經測定,該膜的拉伸強度為1.2MPa,斷裂伸長率為247.9%。膜累計降解150d后,降解率達88%。金針菇包裝薄膜陳曉東等[72]用聚乳酸(PLA)包裝金針菇,置于溫度為20℃、相對濕度(RH)為90%的環境貯藏,以PE薄膜包裝和無包裝室溫貯藏為對照