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  • 简介:正确的车轮定位,良好状态的汽车轮胎和悬架系统,可以有效地吸收路面的冲击振动,使汽车保持乘座的舒适性.相反,如果车轮定位,轮胎或悬架系统发生以下故障,便会破坏乘座的舒适性.

  • 标签: 汽车 乘坐舒适性 原因分析 车轮定位 轮胎 悬架系统
  • 简介:针对A10V系列液压泵出现回油量超大的故障,采取措施控制缸体大端面对内花键的跳动量,解决效率低的问题.

  • 标签: 加工工艺 缸体 内花键 跳动量
  • 简介:工具名称:快速整拔拉锤。

  • 标签: 整平
  • 简介:对准相位匹配的铌酸锂光波导中基于倍频与频级联二阶非线性效应的全光波长转换进行了研究.在建立理论模型的基础上,分别对单脉冲以及序列光脉冲的波长转换过程进行了数值模拟,并对转换过程中的走离现象以及脉冲延迟进行了分析.模拟结果表明信号光与抽运光脉冲非同步输入的情况下可以克服走离效应的影响,得到更好的转换效率.另外,在抽运时钟脉冲的驱动下,输入的40Gb/s的NRZ信号光可以转换为RZ转换光,且波形较好.

  • 标签: 铌酸锂光波导 倍频 差频 走离 全光波长转换
  • 简介:多普勒自主导航系统RNS252、D92在使用中横向精度超,本文分析了超产生的的各种原因,并提出了确保其横向精度的建议。

  • 标签: 横向精度 自主导航系统 飞机
  • 简介:采用强度手册中的工程方法和有限元方法,对运8系列飞机受气密腹板框进行计算分析,通过分析总结,加深了对受气密腹板框的认识,得到了一些有益的工程经验。

  • 标签: 气密平腹板框 加筋梁 耐久性 疲劳 有限元 运8飞机
  • 简介:车身测量,是通过一定的方法或手段,去获取车身某些控制点、工艺孔的数值,并与原始的车身标准数值进行比较的一种检查方式。它在事故汽车修复工作中占据着极其重要的位置,是修复工作中最重要的环节和确保最终维修质量的有力保证。车身测量一般可以分为尺寸比较法和目测法两种。

  • 标签: 测量方法 车身 修复工作 维修质量 控制点 工艺孔
  • 简介:介绍了一种新型的纳米精度光学测量系统。该系统结合半导体位置探测器件(PositionSensitiveDetection,PSD)及现代计算机技术,利用激光在两平面镜间多次反射,将测量镜的纳米量级被测物位移放大到PSD能够分辨出的微米量级的位移,从而利用相对低精度的手段完成高精度的测量。实验表明此系统能够对微小位移进行放大测量测量精度达到11.5nm。

  • 标签: 激光测量 微小位移 多次反射 PSD
  • 简介:正确地测定排气门的工作温度对提高发动机寿命是非常重要的。使用固定定位装置将热电偶线引出,能满足测量要求。该固定装置是一个把排气门测点热电偶引线同排气门连成一体的机构。测温采用中心打孔法。试验中发现,CA488发动机各缸排气门温度差别较大,其原因是各缸均匀性不好。

  • 标签: 发动机 排气门 温度测量
  • 简介:测量不确定度是在当代国际贸易和技术交流活动中,各国用于表征测量结果的质量优劣的一种先进方法,文章简要描述了测量不确定度的评定与分析方法,并举例说明其应用分析过程。

  • 标签: 测量不确定度 误差分析 误差评定
  • 简介:众所周知,在事故车修复过程中,原车各种参数的测量工作非常重要.但是,也有很多维修界同行对于修前数据测量工作,尤其对一般性故障或者非主要部件损伤时的数据测量工作没有给予足够重视,甚至间或不以为然.其实,无论次要结构还是主要结构损坏,维修前全面而准确的数据测量工作会大大减少单车的维修工时,提高维修质量.当然,要想获得相对准确的测量结果和精度,也并非每个从事数据测量工作的维修人员都能做得到,还要讲究一定的测量方法和测量技巧.诚然,这并非一日之功!

  • 标签: 车身结构 现代汽车 量测 维修质量 配合尺寸 造型工艺
  • 简介:目前6110(6113)型发动机主轴瓦烧损事故频多,严重时缸体曲轴同时报废。书本上所述的轴瓦烧损原因很多,有如油压过低、机油滤芯堵塞,油道不通,油路泄漏、机油品质低劣、机油泵因故供油不足以及严重缺油等等,但在不存在上述原因的情况下所发生的轴瓦烧损及故障再没有过新的结论,究其原因是在修理中还没有遇到和发现有明显迹象可以认证的事例,

  • 标签: 烧损原因 烧损事故 主轴瓦 发动机 同心度 超差
  • 简介:汽车的ABS、ASP、ESP等是改善汽车主动安全性的重要装置。而瞬时车速,是计算汽车滑移率的不可缺少的重要参数。本文介绍了三种测量车速的常规方法,并分析了各自的优缺点。同时介绍了几种比较新颖的车速测量装置,从中可以了解国内外在这个方面的动态。

  • 标签: 车速 安全 传感器
  • 简介:绕组温升是安全标准中的一项重要指标.因导体电阻随温度变化呈现某一规律,所以,测试出断电瞬时的电阻值就可推算出绕组温升.由于绕组断开电源后,温度逐渐下降,所以测得的电阻值并不是绕组断电瞬时的电阻值,我们可以通过短时间间隔读取的电阻测量值,利用作图法和回归分析法来确定断电瞬时的电阻值,从而推算出绕组温升.

  • 标签: 绕组温升 变化法 短时间间隔 回归分析法 电阻值 安全标准