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ԴSEO    ʱ䣺2019-11-13 16:50:43  ֺţ С     

888手机官网˼뷨ɻɫ Ʒ 机械能守恒定律可以认为是力学方面的能量转化和守恒定律。它的条件是系统只有重力、弹力做功。在这样的系统中,尽管动能和势能在相互转化,但总的机械能恒定。这里谈机械能守恒定律的应用?br>首先,机械能守恒是对系统而言的,而不是对单个物体。如:地球和物体、物体和弹簧等。对于系统机械能守恒,要适当选取参照系,因为一个力学系统的机械能是否守恒与参照系的选取是有关的br>其次,适当选取零势能面(参考平?,尽管零势能面的选取是任意的,但研究同一问题,必须相对同一零势能面。零势能面的选取必须以方便解题为前提。如研究单摆振动中的机构能守恒问题,一般选取竖直面上轨迹的最低点作为零势能面较为恰当?br>再次,适当选取所研究过程的初末状态,且注意动能、势能的统—性br>用机械能守恒定律解题有两种表达式,可根据具体题目灵活应用br>①位的机械能e1=位的e2br>即:ek1+ep1=ek2+ep2②位的ep1(ek1)转化为位的ek2(ep2)即;ep1-ep2=ek1-ek2下面提供二个例子br>[]如图1所示,一光滑斜面置于光滑水平地面上,斜面顶端有一物体由静止开始沿斜面下滑;在物体下滑过程中,下列说法正确的有br>(a)物体的重力势能减少,动能增加。(b)斜面的机械能不变?br>(c)物体的机械能减少。(d)物体及斜面组成的系统机械能守恒br>[分析]物体在下滑过程中对斜面有垂直于该斜面的压力。由于斜面不固定,地面又光滑斜面必将向右产生加速度;其动能及其机械能增加。所以(b)项错误。物件一方面克服斜面对它的压力做功:机械能减少;另一方面由于它的重力做功,重力势能减少,动能增加,因此选项(a)(c)正确。对于物体与斜面组成的物体系;只有物体重力做功,没有与系统外物体发生能量的转化或转移,机械能守恒,故(d)项正确br>答案为:(a、c、dbr>[]如图2,长为l的细绳系点,另一端系一质量为m的小球,0点正下方处有一小钉,将细绳拉至与竖宣方向成q0o角位置由静止释放,由于钉子作用;细绳所能张开的最大角度为a;则角a为多大?(不计空气阻力和绳与钉碰撞引起的机械能损失,a用三角函数表示)[解法]∵小球在运动过程中只有重力做br>∴根据机械能守恒定律,取小球运动轨迹的最地点为参考平面:ek1+ep1=ek2+ep2 信号系统的防护尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属环路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的传输和存储,甚至DOWN机,直至彻底损坏。所以网络信号线的防雷对于网络集成系统的整体防雷来说,是非常重要的环节。网络传输线主要使用的是光纤和双绞线。其中光纤不需要特别的防雷措施,但若室外的铠状光纤是架空的,那么需要将光纤的金属部分接地。而双绞线屏蔽效果较差,因此感应雷击的可能性比较大,应将此类信号线敷设在屏蔽线槽中,屏蔽线槽应良好接地;也可穿金属管敷设,金属管应全线保持电气上的连通,并且金属管两端应良好接地。在信号线路上安装信号防雷器,对防感应雷是一种行之有效的办法。对于网络集成系统,可在网络信号线进入到广域网路由器之前安装LTA专用信号防雷器;在系统主干交换机、主服务器以及各分交换机、服务器的信号线入口处分别安装LTARJ45接口的信号防雷器。信号防雷器的选型应综合考虑工作电压、传输速率、接口形式等。所有防雷器均应良好接地?nbsp;等电位连接集成网络系统主干交换机所在的中心机房应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位?/P>1.冲击轮连接轴结构分br>如图1所示,冲击轮连接轴是将两冲击轮连接起来,要求结构上具有较大的刚度,同时还要提供冲击轮的安装台阶。目前国内尚无可供选用的大直径厚壁管,而铸造此件又容易出现夹渣、气孔和缩松等缺陷。根据零件的设计原则,对具有横截面突变和形状复杂的构件,应设法改用简单组合或焊接,所以我们将轴分为轴承颈套和中间轴管两部分,采用焊接连接的方案br>2.结构设计及工艺特点因为在使用过程中,有从该部位断裂的实例,受结构和使用的限制,我们提出以下三种方案br>第一种方案如a所示,它以轴承颈套为孔,轴管为轴,配合定位后用角焊缝焊接,这样可以简化连接的结构,使锻件结构简单、易加工和成本低。同时轴孔之间用紧配合定位,改善了以前单纯由焊缝受力的状况。缺点是轴承颈套体积增大,结构设计不尽合理,加工成本较高?br>第二种方案如b所示,轴承颈套、轴管均为轴。轴孔之间紧配合,用热装配的方法装配,轴套体积小易加热,便于装配。但整个连接轴的精度取决?个零件,累积误差增大,承载焊缝有两条,加工复杂、成本高。受力状况不好及承载能力减弱?br>第三种方案如c所示,以轴承颈套为轴,轴管为孔,孔与轴之间采用过盈配合,热装配,同时采用了v形坡口的焊缝方式,其坡日焊缝有足够的叠合面,焊接牢固,熔深大,熔敷效率高,且焊接处面积较小,可避免热量过多流失,保证了焊接质量?br>从以上方案的受力情况分析可以看出,第三种方案较为理想br>3.焊接工艺流br>我们在实践中发现,焊接工艺过程对焊接质量有很大的影响,经过反复实践,认为以下焊接流程为较佳方案?br>①用co2气体保护焊焊机,选用直径.2mm的焊丝,调整焊接电流00a、电压至10v,对称点焊,点焊长度可适当增长?5mm,焊缝高mm,使整个焊缝均匀加热br>②调整电流至300a、电压至10v,一遍焊透?br>③调整电流至200a、电压至15v,焊平即可?br>④自然冷却后,机械敲击去除应力即可?/div>

与其他外设相比,UPS出现故障的几率比较大。只要正确使FONTcolor=#0000ff>UPS电源,就可以减少UPS发生故障的机会,大大延长其使用寿命。使用UPS应该注意以下几点BR>1、使用UPS电源时,应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定,保证UPS所接市电的火线、零线顺序符合要求。如果火线零线顺序接反,在从市电状态向逆变状态转换时极易造成UPS电源的损坏?BR>2、不要频繁地关闭和开FONTcolor=#0000ff>UPS电源。一般要求在关闭UPS电源时,至少要等秒钟后才能再开启UPS电源。否则可能处于“启动试失败”的状态,即UPS电源处于既无市电输出、又无逆变器输出的不正常状态BR>3、对于后备式UPS电源来说,当它处于由市电供电的后备工作状态时,虽然它具有抗干扰自动稳压功能,但它不具备输出短路自动保护功能。因此,对于此类UPS电源来说,不得随意加大交流输入回路中的保险丝的容量。只有当这种电源处于逆变器供电状态时,它才同时具有自动稳压和输出短路自动保护功能?BR>4、不要超负载使用FONTcolor=#0000ff>UPS电源最大负载量应该是其标准负载量的80%,即一?000瓦的UPS,它所带的最大负载量只有800瓦。如果超载使用,在逆变状态下,常造成逆变三级管的击穿。此外,在使用UPS时严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而只能接纯电阻或电容性负载BR>5、正常的开/关机顺序很重要。由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作范围,尽管我们在选用器件时都有一定的余量,但是过大冲击电源还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损害?BR>一般UPS在旁路状态时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不能带载关机BR>关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池充电。若不需要UPS输出,将UPS完全关闭后再将输入市电断开即可?BR>6、注意蓄电池的维护,这是使用UPS时最需注意的一点。目前,在中小型UPS电源中被广泛使用的密封式铅酸电池,它的成本占整个UPS电源成本的一半以上。因此,应正确地维护电池及镍镉电池等。使用时应注意以下几点:?)、不要让电池过度放电或产生短路,过度的放电容易使蓄电池的端电压低于蓄电池所允许的放电终了电压,还会造成电池内部的正负极板的弯曲和使极板表面上活性物质脱落。其后果将造成蓄电池电池可供使用容量下降,严重时会损坏电池,造成蓄电池的永久损坏?BR>)、尽量避免使UPS电源内部的蓄电池长期闲置不用或使蓄电池长期处于浮充状态而不放电。因为这样有可能造成UPS电源内部的蓄电池因超过其储存寿命而引起内阻增大或永久性损坏?BR>对于长期闲置不用UPS电源应每隔一个月对电池充电一次,充电时间0-20小时。在长期不停市电的情况下,每个月放一次电,每产供销30分钟左右。具体操作为:断开市电,让电池带载30分钟左右后,合上市电即可/DIV>腾搏会正网平台й̲ҵ԰߷̳ʯׯ 1.启动力矩startingtorque  使一轴承套圈或垫圈相对于另一固定的套圈或垫圈开始旋转所需的力矩?BR>  2.旋转力矩runningtorque  当一个轴承套圈或垫圈旋转时,阻止另一套圈或垫圈运动所需的力矩BR>  3.径向负荷radialload  作用于垂直轴承轴心线方向的负荷?BR>  4.轴向负荷axialload  作用于平行轴承轴心线方向的负荷?BR>  5.静负staticload  当轴承套圈或垫圈的相对旋转速度为零时(向心或推力轴承)或当滚动元件在滚动方向无运动时(直线轴承),作用在轴承上的负荷BR>  6.动负dynamicload  当轴承套圈或垫圈相对旋转时(向心或推力轴承)或当滚动元件在滚动方向运动时(直线轴承),作用在轴承上的负荷BR>  7.当量负荷equivalentload  计算理论负荷用的一般术语,在特定的场合,轴承在该理论负荷作用下如同承受了实际负荷BR>  8.径向(轴向)基本额定静负basicstaticradial(axial)loadrating  与滚动体及滚道的总永久变形量相对应的径向静负荷(中心轴向静负荷)。如果在零负荷下,滚子与滚道(滚子轴承)为或假定为正常母线(全线接触)时,在最大接触应力下,滚动体与滚道接触处产生的总永久变形量为滚动体直径.0001倍。对单列角接触轴承,径向额定负荷为引起轴承套圈彼此相对纯径向位移的负荷的径向分量?BR>  9.径向(轴向)基本额定动负basicdynamicradial(axial)loadrating  恒定的径向负荷(恒定的中心轴向负荷),在该负荷下,滚动轴承理论上可以经受1百万转的基本额定寿命。对单列角接触轴承,该径向额定负荷为引起轴承套圈彼此相对纯径向位移的负荷的分量?BR>  10.寿命(指一套轴承的)life  轴承的一个套圈或一个垫圈或一个滚动体的材料首次出现疲劳扩展之前,一个套圈或一个垫圈相对于另一个套圈或一个垫圈的转数。寿命还可用在给定恒定转速下的运转小时数来表示BR>  11.可靠性(指轴承寿命的)reliability  在同一条件下运转的一组近于相同的滚动轴承期望达到或超过某一规定寿命的轴承的百分数。一套轴承的可靠性为此轴承达到或超过规定寿命的概率?BR>12.额定寿命ratinglife  以径向基本额定动负荷或轴向基本额定动负荷为基础的寿命的预测值BR>  13.基本额定寿命basicratinglife  0%可靠性关联的额定寿命BR>  14.寿命系数lifefactor  为了得到与给定额定寿命相应的基本额定径向动负荷或基本额定轴向动负荷,适用于当量动负荷的修正系数?BR>  15.带座轴承plummerblock  向心轴承与座组合在一起的一种组件,在与轴承轴心线平行的支撑表面上有供安装螺钉的底板?BR>  16.立式plummerblockhousing  装滚动轴承用座?BR>  17.凸缘flangedhousing  有径向凸缘及在与轴承轴心线垂直的支承表面上有供其安装用的螺钉孔的一种座?BR>  18.紧定adaptersleeve  有圆柱形内孔的轴向开口的套筒,其外表面为圆锥形且小端有外螺纹。用于将有锥孔的轴承安装(用锁紧螺母及锁紧垫圈)在有圆柱形外表面的轴上?BR>  19.退卸套withdrawalsleeve  有圆柱形内孔轴向开口的套筒,其外表面为圆锥形且大端有外螺纹。用于将有锥孔的轴承在圆柱形外表面的轴上安装或拆卸(用螺母)?BR>  20.锁紧螺母locknut  有圆柱形外表面及轴向槽的螺丝母,用锁紧垫圈的一个外爪及环形板手将螺母锁紧。用于滚动轴承轴向定位?BR>  21.锁紧垫圈lockwasher  有许多外爪的薄钢板垫圈。一个外爪用于锁紧螺母,一个内爪插入紧定套或轴的轴向槽里?BR>  22.偏心eccentriclockingcollar  一端有相对内孔偏心的凹槽钢圈,安装在外球面轴承内圈的相等偏心的伸长端。相对内圈旋转偏心套以将内圈固紧,然后紧固顶丝使之固紧在轴上BR>  23.同心concentriclockingcollar  安装在外球面轴承宽内圈上的钢圈,有顶丝旋入内圈上的孔里并与轴接触

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