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摘 要我国有很多在役钢桁架桥梁的使用寿命已经超过了50年,随着道路交通荷载的不断增加,使得桥梁桁架结构内部的疲劳损伤加快。这些钢桁架桥梁极易发生杆件疲劳破坏,并且杆件的疲劳破坏通常导致桥梁结构的断裂倒塌,这种断裂破坏具有突发性。为了保证桥体在通行时的安全性,需要通过有效方法对钢桁架结构进行疲劳验算从而推算出桥梁的剩余使用寿命。本文首先采用ANSYS有限元分析软件进行钢桁架结构建模,根据相关钢桁架桥书籍资料采用桁架结构类型:合理跨径、节间长度、桁架高度、连接方式以及确定桁架杆件材料和截面特性。然后依次添加二期恒载和公路一级荷载中车道荷载的均布荷载,运用ANSYS软件模拟运行得出各类杆件中各自最大受力杆件。在各类的最大受力杆件相对应的桥面支点上继续添加车道荷载的集中荷载进行ANSYS软
摘 要随着目前工业机器人的广泛使用,在工厂实际生产过程中产生了要求快速更换末端执行器的需求。在文献调研过程中发现,现有的机器人快换抓手装置在使用过程中对于主盘与工具盘的锁紧是否可靠无法检测,这种情况下无法保证在工作过程中机器人与目标抓手之间连接可靠,以完成所需任务。本文针对快换抓手装置的研究现状,同时对国内外现有的产品方案进行比较,通过对用户们的需求以及实际生产中出现的问题进行分析和研究,提出应用传感器等元件来增强可靠性的改进方案设计。对于设计过程中遇到的问题采用以下措施解决:(1)采用活塞凸轮式夹紧方式。利用活塞杆的移动,锁紧凸轮与锁紧钢球之间发生刚性接触进行夹紧与释放。(2)用气动传动提供动力。气缸输送的压缩空气控制主盘内腔活塞杆的移动,同时控制气动抓手的运动。(3
摘 要进气歧管是柴油机实现进气功能的主要组成部分,影响了柴油机的排放性,经济性,工况稳定性等特性。因此,要想提高柴油机的各项性能指标,优化进气歧管的几何形状和结构来减少进气过程中的进气阻力是极为有效的方式。进气歧管的优化对于柴油机更广范围内的推广和使用具有重要意义。在以往的传统优化设计中,往往是通过稳态实验加上数值测量来进行,这样的方式不能获得进气歧管内部的能量损失情况,因此无法进行有效的改进。随着计算机的发展,建模软件和CFD流体计算软件的商业化使得进气歧管的优化方式有了根本性的变化。在本文中,选用的是仿真三维模型加上流场计算的方式进行设计优化。首先,按照某款进气歧管的特征参数,利用CATIA软件获得进气歧管的三维模型,然后导入Hypermesh软件中进行画网格,画网格完成以后导
摘 要如今,互联网技术发展十分迅速,人们的生活也逐渐离不开互联网,互联网通过各种各样的方式渗透到我们的日常生活中,影响着我们的衣食住行。电子商务也因此家喻户晓,人们开始习惯于在网路上购买自己想要的商品,在线购物给我们的生活带来了便利,每年淘宝的“双十一”都异常火爆,以淘宝为代表的网络商城也越来越成功。企业为了跟随当前趋势,需要创建自己的电子商务网站来展示企业的产品,在线进行销售。目前国内比较流行的电商网站开发语言有PHP,JSP,ASP,ASP,NET。PHP技术由于是开源产品且易于上手,备受广大初学者推崇喜爱,利用PHP与MYSQL的组合,为不少企业提供技术方案,对于构建电子商务网站是一种较为理想的方案。关键词:网络购物,电子商务,PHP技术,MYSQLABSTRACTNowadays, the development of Internet technology is very rapid. People's
摘 要21世纪,能源危机和环境问题俨然成为了一个非常重要的问题,制约了人类社会的经济发展。发展新能源成为当今世纪发展经常讨论的话题。而燃料电池就是其中之一。燃料电池作为一种新型的动力装置,不仅高效率而且低排放低噪音。符合当今世纪发展主题。应用在汽车上的动力系统十分合适。燃料电池控制系统系统需要将系统的运行参数有效的控制在要求的范围以保障系统的正常运行。本次论文以车用燃料电池动力装置,用运算速度快,集成化更高的DSP来控制。本次论文题目是车用燃料电池系统控制器,以DSP为CPU,设计一个车用燃料电池系统控制器硬件,完成了DSP最小系统设计,GPIO扩展设备电路,AD转换电路,CAN通信电路以及SCI通信接口电路,并绘出了原理图及PCB。关键词:燃料电池 DSP 最小系统AbstractIn twenty-first Century, the energy crisis
摘 要随着信息社会的高速发展,城市居民生活管理也需要更加科学化,为了改进传统的先用气后入户抄表的燃气销售方式,促进对城市燃气消费方面的科学化管理,基于当前最为热门用户最为广泛的安卓系统,设计一款居民可以自助对IC卡写卡来进行燃气预付费的应用软件程序。本文对相关的概念和技术进行了阐明和解释,系统需求分析、系统功能分析和整个软件的使用流程等也进行了必要的介绍,论述了本次所设计的软件的开发背景及过程,其中包括软件的开发环境、安卓客户端的具体的页面设计、软件的详细设计和测试等方面,最后也在本次设计过程中遇到的问题进行了反思总结。 关键词:燃气,IC卡写卡,Java,安卓系统,蓝牙AbstractWith the rapid development of the information society, the urban residents' life management also needs to be more scientific, in order to impro
摘 要毕业设计是大学实践性教学的最后一个环节,目的是培养学生综合运用所学知识和通过理论解决实际问题的能力,具有举足轻重的作用。本次设计是以山东蒙阴金刚石矿为背景,设计生产能力为15万吨/年的地下开采方案。根据矿区地质情况和矿床的赋存状况,设计采用斜井开拓系统,以及无底柱分段崩落采矿法。计算出开采的各种参数,并设计提升运输、通风和给排水的方案。最终编写开采说明书,绘制开采图纸,完成地下开采设计。关键词:地下开采;斜井开拓;提升运输;通风AbstractThis design is the final link of practical teaching in the university. It aims at cultivating the students' ability to comprehensively apply the learned knowledge and theories to solve practical problems ,and it has obviously vital effect. This design is based on the Mengyin diamond mine in Shandong Province, with a designed production ca
摘 要本文主要关于转向系统的设计,基于奥迪A3的车型参数,来进行设计及其优化。主要有转向器的设计与选择、齿轮齿条的设计、转向梯形的设计等等。 论文主要研究了转向梯形的优化设计,其中对转向梯形的设计依靠MATLAB进行了优化。通过MATLAB进行绘图把各种状态下的曲线进行对比,先得出最佳的转向梯形底角以及梯形臂的长度。但是这种是整体式转向梯形,,再依据MATLAB进行转向器和转向前桥之间的距离w优化设计。研究结果表明,转向梯形臂应该在132mma180mm,转向梯形的底角应该在72.4°80°作为首要的约束,然后在这个方位内取值画图,最终的到在转向底角为75.14°,梯形臂长度为146.25和转向底角77.16°,梯形臂长度168.75,符合要求;再通过对w的优化得到在w=175的时候,转向特性曲线最接近理想的状态。关键词:转向系统;转向器;转向梯形
摘 要燃料电池本身是一个非常复杂的物理化学过程,其输入输出也是不同类型的物理量,燃料电池信号采集和检测对燃料电池的正常工作和使用寿命有着很重要的意义。本设计完成对电动汽车燃料电池系统信号采集电路的设计,采集电压、电流、温度、压力等燃料电池信号,并通过滤波电路和DSP进行信号处理。设计了DSP最小系统、二阶巴特沃斯滤波电路、通信电路,最后完成了原理图的制作和PCB制作。最后,通过Altium Designer对采集系统进行电路设计,画出原理图,并进行PCB布线。最后,通过Altium Designer对采集系统进行电路设计,画出原理图,并进行PCB布线。关键词:燃料电池 二阶巴特沃斯滤波电路 DSP RS-485通信 CAN通信AbstractThe fuel cell is a very complex physics process, and its input and output are also different types of physics quantities. Fuel cell signal acquisition and detec
摘 要温度作为衡量环境的重要参量之一,能对其进行准确的测量是十分必要的。传统的温度测量中数据以有线传输为主,在传输中会存在电磁干扰,无法保证数据的准确性。随着物联网的快速发展和广泛运用,无线通信技术逐渐渗透到多个行业领域,为解决以上问题本文设计了一套精确性较高,适应性广泛且实用性强的基于NB-IoT的无人值守温感系统。本系统主要分为三个模块:(1)数据采集模块:温度信息的获取由数字式温度传感器 DS18B20来完成,然后通过 LoRa 无线通信模块传输到网关,以此来实现无人值守的目的。(2)网关模块:结合数据采集情况,设计了多监测点一网关的数据传输模式,不仅便于监测点的部署,而且节省成本。本次系统网关设计采用了 LoRa技术,不仅功耗低而且传输距离也较远。(3)NB-IoT通信模块:此次系统设计中采用了
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