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1)  cascades horn
级联式变幅杆
1.
Based on the general methods of designing the main parts of ultrasonic vibration system-cascades horn, the article puts forward a new method that uses finite element method to revise optimally cascades horn.
在以解析法设计超声振动系统的主要组成部分──级联式变幅杆的基础上,提出了 用有限元方法校验其设计的准确性,对级联式变幅杆进行了优化校正。
2)  cascade born
级联变幅杆
3)  Tandem optical limiter
级联式光限幅器
4)  Ultrasonic horn
变幅杆
1.
Unified treatment of ultrasonic horn characteristics based on four-end network approach;
四端网络法统一变幅杆的性能参量
2.
In order to enhance the material removal rate in ultrasonic machining,based on model analysis and harmonic response analysis of ANSYS,the shape and vibration length of the ultrasonic horn was optimized by using optimum design of ANSYS,and a new kind of ultrasonic horn with large amplitude ratio and satisfying promised stress was designed.
以提高超声加工中的材料去除率为目的,基于ANSYS有限元模态分析、谐响应分析模块,利用ANSYS优化设计方法对变幅杆的形状与谐振长度进行优化,完成了在满足许用应力条件下具有大振幅比的新型变幅杆设计。
3.
Ultrasonic horn is one of the most important parts in the ultrasonic oscillation, its primary effect in the oscillation system is to blow up the particle displacement and velocity in the mechanical vibrancy, centralize the ultrasonic energy on a lesser acreage.
超声变幅杆是超声振动系统中一个重要的组成部分,它在振动系统中的主要作用是把机械振动的质点位移或速度放大,并将超声能量集中在较小的面积上,即聚能作用。
5)  amplitude transformer
变幅杆
1.
The study of the performance of vibration energy transmission in the ultrasonic amplitude transformer;
功率超声变幅杆振动能量传输性能的研究
2.
Finite element analyses of the ultrasonic amplitude transformer
超声变幅杆的设计及有限元分析
3.
Key parts including piezoelectric transducer and amplitude transformer with a cylindrical hole in the center,and flexural vibration disk are analyzed and calculated.
提出了珩磨杆、珩磨头体均不振动的设计思想,分析计算了中心有圆柱孔的压电换能器和变幅杆,以及弯曲振动圆盘等关键部分。
6)  coniform horn
变幅杆
1.
Finite element analysis is made to the baroque coniform horn with software ANSYS in this paper.
本文利用ANSYS软件对复杂结构的圆锥形变幅杆进行有限元分析,提出两种修正设计方案,得出变幅杆固有频率与其结构尺寸的关系,从而确定出变幅杆的最优结构。
补充资料:螺杆式无油干式机械真空泵原理及简介

螺杆式无油干式机械真空泵是利用齿轮传动同步反向旋转的相互啮合而不接触的左螺杆与右螺杆作高速转动,利用泵壳和相互啮合的螺旋将螺旋槽分隔成多个空间、形成多个级,气体在相等的各个槽内(柱形等螺距)进行传输运动,但无压缩,只有螺杆最末端的螺旋结构对气体有压缩作用。螺杆的各级间可形成压力梯度,以分散压差和提高压缩比。各部间隙和泵转速对泵的性能有很大影响。在设计螺杆各部的间隙时,要考虑膨胀、加工及装配精度和工作环境(如抽除含粉尘气体等)等。该泵与罗茨真空泵一样不设排气阀。 



    泵是立式结构,进气口在上方,排气口在中部,下部为电机和润滑油池。螺杆转子呈中空形,为悬臂支承结构。同步传动齿轮位于轴承支座下面。变频电机通过联轴节与主动转子连接。该泵的气体路径较短,且立式结构对排除含微尘气体较为有利。泵外壳有水冷却,泵维修也便利。 


    这种类型的泵如果选用适当的较简单螺杆牙型截面,则制造简单,可保证很高的加工精度,且容易动平衡。

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参考词条