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  • 简介:摘要摩托车车架的设计在实际的研发和生产过程中,需要经过很多环节,并且摩托车的整体车身的覆盖形式和具体的零部件设计以及组装,难度非常大,在装配精度和组装位置上的关系难以得到保障,在这其中,车架的设计中某个环节要进行参数的改变,就将要对其他所有的零部件进行重新的调整和规划,因此这对于整车的生产效率和开发时效都极为不利,极易造成资金、人力和技术的浪费。所以,采用WAVE技术将很好的解决此类问题,WAVE技术将主要的整车研发到实际的组装以及中间部分的模具的使用,都能够很好的进行关联,使得在改进车身尺寸和参数的情况下,无需对其他零部件进行重新设计,会直接对其进行尺寸和参数的更新,这就将极大的提高摩托车整车的开发和组装效率。

  • 标签: WAVE方法 摩托车车架 车架结构设计
  • 简介:摘要现代机械设计方法是在科技发展与生产制造过程中不断探索出来的,比传统的设计方法更具优势,更能体现人类的智慧。但随着市场经济以及全球化的不断深化,我们仍需要在现代设计方法的基础上继续革新,创造出更多优秀的设计方法,创造出更多优质的产品。本文主要对几种现代设计方法和机械创新设计进行了研究与分析。

  • 标签: 机械设计 设计方法 机械创新
  • 简介:摘要:对于空调系统故障的维护和诊断,是一个极其细致又工程量浩大的工作。也正是由于检修困难,在日常行驶中更应当注意对空调系统的爱护和珍惜,同时也应当避免电力的浪费以及空调系统的无端损耗。这些都是非常不可取的,使用者应当引起格外的重视。

  • 标签: 铁路客车 空调机组 故障
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  • 简介:摘要随着社会的发展,铁路运输方面一直在为我国交通运输业中发挥着重要作用,便利了人们出行的需要和商品贸易的运输。干线牵引电机车在货物运输方面是非常重要的运输工具,具有一定的稳定性和承重能力。随着经济高速发展,特别是物流运输方面突飞猛进,这既给铁路运输方面带来了机遇,也是对铁路运输的挑战。本文对双电机系统进行了创新与设计,该如何满足运输对电机的要求,如何提高机车方面的牵引力、增加运输的效率这些也是将来铁路运输也需要长期努力的工作方向。

  • 标签: 干线牵引 发展 双电机驱动 设计
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  • 简介:摘要岩体工程分类是岩体力学中的一个重要研究课题,它既是工程岩体稳定性分析的基础,也是岩体工程地质条件定量化的一个重要途径。当前常用的岩体分类方法有很多,本文结合笔者的实习经历,主要阐述了其中岩体地质力学分类法(RMR分类法),巴顿岩体质量分类法(Q指标分类法)以及HC水电分类法及其具体操作方法,同时分析了它们之间的联系和存在的问题,具有良好的实际指导意义和理论发展意义。

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  • 简介:摘要:电动机动平衡问题一直是电动机振动异常的原因之一,长期以来一直影响设备的平稳运行,尤其对于关键机组来说,异常的振动会造成设备故障的同时,异常停机会对生产装置的平稳运行产生较大影响。因此,解决电动机动平衡问题显得尤为重要。

  • 标签: 动平衡 电动机 振动 解决
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  • 简介:摘要:近些年来随着城市化进程的加快,市政工程的建设也逐渐加快了进度。市政工程,顾名思义,就是市政设施建设工程,比如常见的城市道路,桥梁,地铁,比如与生活紧密相关的各种管线;电信,热力,燃气等,还有广场,城市绿化等的建设,都属于市政工程范畴。它与我们的生活息息相关,所以人们对于市政工程的建设会尤为关注。一旦工程出现软弱地基问题,人们的生命和财产安全将会受到威胁,所以我们应该掌握对于处理软弱地基的技术,在已有处理软弱地基技术的前提下进行研究,争取能够解决软弱地基问题,确保工程质量。

  • 标签: 市政工程 软弱地基 处理方法
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  • 简介:摘要:钢丝绳是电梯的主要组成部分之一,其主要作用在于承受电梯运行的全部悬挂重量,并且还会绕着反绳轮、导向轮、曳引轮进行交变弯曲或单向弯曲,电梯检验工作是安全的永恒的主题 ,以确保电梯的安全检查 ,必须坚持“预防为主 ,安全第一”的方针 ,努力避免电梯钢丝绳张力不均匀的情况下 ,建立安全的概念发展 ,电梯检验危险的源头控制在萌芽状态。

  • 标签: 电梯钢丝绳 张力不均 检验方法
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  • 简介:摘要:工业化进程的推进以及人们生活水平的不断提升,从一定程度上增加了人们的用电需求,这对于电能输送的可靠性以及供电质量提出了更高的要求,为保证电能输送的安全稳定必须加强对输配电线路的关注,输配电线路作为整个电力系统的命脉,对输配电线路的运行及维护管理进行研究有着积极的意义。因此,笔者就当前输配电线路中的一些问题进行分析,并就输配电线路的运行及维护管理方法展开论述,旨在为我国电力事业的发展做出一定贡献。

  • 标签: 输配电线路 运行及维护 管理方法
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  • 简介:摘要:在科学技术水平不断提高的今天,越来越多先进的技术和零件被不断的研发出来,并且在实际的应用过程当中能够发挥出良好的作用。就从目前的情况看来,薄壁零件自身重量比较轻,整体的结构也比较紧凑,该零件在通常的情况下都会应用于航空、船舶等多种产品当中。不过,薄壁零件在实际的加工过程当中往往会受到很多因素的影响,从而导致零件变形的情况,进而对产品质量造成很大程度的影响。为此,相关企业需要对薄壁零件加工变形原因进行充分地分析,根据实际的情况来采取措施进行控制。

  • 标签: 薄壁零件 加工变形 原因 控制