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题名矿物微粉添加剂对内燃机功率损失的影响
被引量:1
- 1
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作者
郭延宝
徐滨士
许一
史佩京
刘谦
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机构
装甲兵工程学院材料科学与工程系
装备再制造技术国防科技重点实验室
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出处
《车用发动机》
北大核心
2004年第5期52-54,共3页
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基金
国家自然科学基金重点项目资助(50235030)
国家973项目资助(G1999065009)
中国科学研究院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室博士基金项目资助(2003)
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文摘
通过内燃机反拖试验,对羟基硅酸盐矿物微粉添加剂处理前后内燃机的反拖功率和燃油消耗率进行了测量,证明该添加剂可以降低内燃机功率损失和油耗。扫描电镜分析表明,该添加剂能够修平摩擦表面的原始网纹、划痕和降低表面粗糙度,从而降低摩擦因数和减小功率损失。
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关键词
内燃机
功率损失
矿物微粉
羟基硅酸盐
机油添加剂
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Keywords
internal combustion engine
power loss
mineral powder
hydroxyl silicate
lubrication oil additive
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分类号
TK117
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名发动机连杆衬套微动特性分析
- 2
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作者
曹存存
樊文欣
杨华龙
佘勇
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机构
中北大学机械与动力工程学院
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出处
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第8期72-76,共5页
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基金
山西省自然科学基金项目(2012011023-2)
山西省高校高新技术产业化项目(20120021)
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文摘
针对某型发动机连杆衬套和连杆小头过盈配合引起的微动现象,应用有限元对连杆小头组件爆压时刻的接触过程进行仿真分析;选取过盈量和摩擦因数为试验因子建立正交模拟试验方案,得到过盈量和摩擦因数对连杆衬套微动特性影响规律。结果表明,随过盈量的增大,连杆衬套接触压力增大,摩擦应力减小;随摩擦因数的增大,连杆衬套接触压力先增大后减小,摩擦应力增大;连杆衬套和连杆小头接触面间摩擦因数对连杆衬套微动特性影响显著。
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关键词
过盈配合
微动特性
连杆衬套
正交试验
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Keywords
interference fit
fretting characteristics
connecting rod bushing
orthogonal test
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分类号
TK117
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名基于声发射的缸套-活塞环摩擦信号特征分析
被引量:3
- 3
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作者
程东
付景国
朱新河
沈宇龙
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机构
大连海事大学轮机工程学院
中国民航大学中欧航空工程师学院
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出处
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期31-35,共5页
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基金
中央高校基本科研业务费专项资金项目(3132014323)
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文摘
为实现对缸套-活塞环摩擦磨损状况的实时监测和对缺陷、故障的诊断,以缸套-活塞环往复试验机为研究对象,基于声发射技术,研究缸套-活塞环单周期内声发射信号特征参数值随曲柄转角的变化关系,进而对声发射信号特征进行分析。研究结果表明:缸套-活塞环单循环周期内的声发射信号成"双驼峰"形变化,上下止点位置信号强度最弱,运动行程中点附近声发射信号最强;随着转速增加,声发射特征参数RMS和绝对能量逐渐增加,在上、下止点附近增幅较小,在行程中点附近增幅较大;随着载荷的增加,在低速时RMS和绝对能量呈现出增大的趋势,但增幅逐渐减小,在高速时RMS和绝对能量呈现先增大后减小的变化趋势。
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关键词
声发射
缸套-活塞环
信号分析
特征参数
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Keywords
acoustic emission
cylinder-piston ring
signature analysis
characteristic parameter
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分类号
TK117.2
[动力工程及工程热物理—热能工程]
TH117.1
[机械工程—机械设计及理论]
-
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题名基于光谱分析的综合传动台架磨合试验方法研究
被引量:4
- 4
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作者
孙涛
马彪
王立勇
郑长松
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机构
北京理工大学机械与车辆工程学院
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出处
《机械设计》
CSCD
北大核心
2008年第6期39-41,共3页
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基金
车辆传动国家重点实验室基金资助项目(9140C3406070705)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-04-0200)
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文摘
利用油液分析技术对复杂机械的磨合试验进行了分析,结合某在研项目——综合传动装置的结构特点,设计了3种磨合试验方案。利用原子发射光谱分析仪对综合传动装置的油液进行了分析,试验表明,采用固定某个档位逐渐增加载荷或速度的磨合方案能有效提高综合传动装置的磨合质量。该方案对较复杂变速箱的磨合试验具有一定的指导意义。
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关键词
综合传动
磨合
光谱分析
试验方法
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Keywords
synthetic transmission
grind-in
spectrum analysis
testing method
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分类号
TK117.2
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名超声波对润滑油黏度影响的试验研究
被引量:1
- 5
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作者
仇超
郭瑞
傅行军
邓敏强
刘黄亮
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机构
东南大学火电机组振动国家工程研究中心
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出处
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期46-50,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(51206025
51776041)
教育部博士点基金项目(20120092120013)
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文摘
研究超声波降黏技术对润滑油黏度和温度的影响。通过搭建润滑油超声降黏试验装置,研究在超声作用和水浴作用下润滑油黏度和温度之间的关系,分析超声降黏机制。结果表明:在温度点相同情况下,超声降黏比水浴降黏效果更好,超声作用相比于水浴加热的降黏幅度更大;润滑油降黏率随着超声作用时间的增加先增大而后趋于稳定,频率42 kHz、超声功率70 W超声波作用10W-50润滑油30 min左右,其降黏率就达74.1%;润滑油的超声降黏机制,除了超声热作用外,还包括超声空化和机械效应;在相同的温度条件下,超声波的热作用对高黏度油样的降黏效果好于低黏度油;超声机械效应可以起到搅拌和均化的作用,促进润滑油温度的均匀化。
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关键词
超声波
润滑油
黏度
滑动轴承
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Keywords
ultrasonic
lubricating oil
viscosity
sliding bearing
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分类号
TK117.2
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名综合能源系统高效梯级利用技术研究
被引量:2
- 6
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作者
张海珍
宋胜男
阮慧锋
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机构
华电电力科学研究院有限公司
国家能源分布式能源技术研发(实验)中心
浙江省蓄能与建筑节能技术重点实验室
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出处
《电站系统工程》
2023年第6期10-12,共3页
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基金
中国华电集团重点科技项目(CHDKJ19-01-42)资助。
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文摘
以燃气分布式能源为基础的综合能源系统是能源终端构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要组成部分,是城市低碳化发展的重要支撑,能源的高效梯级利用是终端综合能源的显著特征。针对燃气分布式综合能源系统能量高效梯级利用技术开展研究,在以燃气轮机为原动机的燃气分布式综合能源系统中,开发了满足低品位热冷负荷需求动态响应的供能集成方法,建立烟气余热、天然气加热、化学补给水加热、溴化锂、生活热水的一体化整体供能系统,实现余热锅炉烟气余热高效利用,在输入燃料量不变、输出电力基本不变的前提下,系统能效提高0.85%;在以内燃机为原动机的燃气分布式综合能源系统中,提出基于供需一体化冷热匹配的系统余热梯级利用技术,对溴化锂与原动机烟气余热耦合进行了优化设计,通过烟气和热水联合吸收式制冷、制热等方式灵活协调控制冷热供应,达到了冷热供需匹配和灵活调节。通过上述研究工作,形成了燃气分布式综合能源系统高效梯级利用的系列研究成果,取得显著的节能减排效果。
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关键词
燃气分布式
综合能源系统
能量高效梯级利用
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Keywords
gas distribution
integrated energy system
efficient cascade utilization of energy
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分类号
TK117
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名工业机械用润滑油主要品种的标准化和系列化
被引量:1
- 7
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作者
陈铁飞
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机构
中国石化石油化工科学研究院
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出处
《润滑油》
CAS
1997年第1期27-32,共6页
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文摘
介绍了国外工业机械用润滑油规格标准发展简况和目前ISO标准化的进展,叙述了我国齿轮油和液压油等产品的标准化、系列化、标准水平和今后设想。还列表介绍了常用工业机械用油各品种新旧名称对照。
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关键词
机械油
润滑油
标准化
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Keywords
machine oil, specification, standard, advance, prospect
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分类号
TE626.31
[石油与天然气工程—油气加工工程]
TK117.22
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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题名基于正交试验法研究超声波对润滑油降黏效果的影响
- 8
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作者
仇超
傅行军
郭瑞
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机构
东南大学火电机组振动国家工程研究中心
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出处
《轴承》
北大核心
2019年第12期35-38,43,共5页
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文摘
为了研究不同参数的超声波对滑动轴承润滑油降黏效果的影响,采用正交试验法分析超声波降低润滑油10W-50黏度的最佳工艺参数方案。结果表明:频率20 kHz,强度为50 W/cm 2的超声波,作用时间为35 min,初始环境温度为25℃时降黏效果最好。超声波作用下油温小于30℃时,其黏度随超声作用时间的增加而迅速降低,降黏效果比较明显。采用Walther黏温方程对超声作用下的润滑油黏温关系进行线性拟合,拟合精度高。超声波降黏的最佳方案应根据动力机械轴承入口温度要求和综合成本决定。
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关键词
滑动轴承
润滑油
超声波
试验
黏度
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Keywords
sliding bearing
lubricating oil
ultrasonic wave
test
viscosity
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分类号
TH133.31
[机械工程—机械制造及自动化]
TK117.2
[动力工程及工程热物理—热能工程]
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