1 以油膜压力为载荷,建立滑动轴承的三维有限元分析模型,得出滑动轴承合金层应力应变的分布。
2 油膜水滴是使用冷空气、微量可自然降解油剂和少量水,经复合喷雾法形成可自然分解的、新型绿色切削液。
3 洪峰到来时,水面上的一层油膜不幸著火,把我家的房子吃水线以上部分全部烧塌。
4 给出了一种线接触弹流问题中油膜厚度的理论计算公式。
5 无量纲轴承油膜力的表达式中考虑了滑油粘性力的作用。
6 润滑失效主要是由于润滑油膜过薄、接触区温度过高等因素造成的。
7 油膜不败分大众是二辛癸二酸酯或乙酰基不一丁基柠檬酸酯.
8 油膜轴承以其独特的工作性能广泛应用于大型板带材轧机.
9 提出了轴颈倾斜情况下的轴承油膜厚度方程。
10 活塞杆微裂纹镀硬铬,增因硬度减少磨擦,保持油膜润滑效果值.
11 滑动轴承润滑油膜的状态,将直接影响到设备的正常运转.
12 经测试,这种润滑脂具有高滴点、高油膜强度、低摩擦系数等良好的摩擦磨损特性。
13 浮油已在海面上断裂成数千块更小的油膜,使有限的资源疲于应对.
14 用四球试验机试验了这两种含硼表面活性剂的油膜强度。
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15 气流中的尘粒粘在油膜上,再次被分离,得到二次净化。
16 洪峰到来时,水面上的一层油膜不幸着火,把我家的房子吃水线全部烧塌。
17 洪峰到来时,水面上的一层油膜不幸着火,把我家的房子吃水线以上部分全部烧塌.
18 具有良好的低温性能和抗磨性,极强的油膜强度,适用于各种工程机械的液压系统使用。
19 而增大齿轮润滑油的粘度,弹流油膜压力影响不是很大,油膜膜厚是逐渐增加的。
20 计算结果表明,凝析液析出后附着在孔隙表面上形成油膜,油膜的厚度不同对气井产能也有不同的影响。
21 距离深海钻塔的原始位置不远处,一缕小而黑的油膜痕迹,显示海面上石油有可能被控制燃烧。
22 低误差的陀螺仪旋转轴轴承所使用的润滑油往往用量不足,不能形成足够的ehd油膜.
23 根据可倾瓦滑动轴承的结构特点,对单瓦数据库进行插值和拼装以获得可倾瓦滑动轴承的非线性油膜力的瞬时值。
24 此盖玻片提供最大的透明度、优越的防腐能力以及均匀的厚度和尺寸,没有细沟和油膜.
25 通过采用边界元法对高线轧机压下垫块改造模型进行力学分析,开发设计一种适合测量高线轧机油膜轴承动态载荷特性的简易装置。
26 提出了在大型低速重载条件下,可倾瓦轴承采用小包角瓦块及瓦块支点的非均匀布置方式有利于建立动力润滑油膜。
27 此盖玻片提供最大的透明度、优越的防腐能力和均匀的厚度和尺寸,没有细沟和油膜。
28 基于流体润滑的变分不等方程理论,提出加权有限元方法求滑动轴承非线性油膜力。
29 无论在高或低的操作温度,以及在高负荷时,都能提供合适的油膜和优良润滑性。
30 在此基础上,结合具体工程实例通过数值计算确定了尾管轴承支反力的位置,讨论了油膜对轴承反力分布的影响。