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为您找到包含“Surface roughness”的内容共142

贾莲莲,李占斌,李鹏,于国强,吴海洲

2009-04-13

通过野外模拟降雨试验,研究降雨过程中,不同坡度、雨强以及不同地表覆盖度下地表糙度的变化情况。利用测点法测量每次降雨前后的地表糙度值,确定坡度、雨强以及地表覆盖度变化对地表糙度的影响。结果表明,相同雨强下,地表裸露、土壤一定时,坡度越大,地表糙度变化越大;同一地表,土壤一定且坡度相同的情况下,雨强越大,地表糙度变化越大;在同一坡面,雨强一定的条件下,植被覆盖度越小,地表糙度变化越大。研究结果为地表糙度影响因子的研究和揭示地表糙度的本质特征提供了一定的理论依据,同时也可服务于黄土高原坡耕地水土流失的治理和退耕还林(草)工程的实施。

博士学科点专项科研基金(20060700004

国家科技支撑项目(2006BAD09B022007CB407206

国家重点基础研究发展计划项目(0

西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室,西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室,西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室,西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室,西安理工大学水利学所

#水利工程#

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何涛,卢熙群,郭宜斌,李玩幽

2012-03-20

利用计入润滑表面粗糙度的平均Reynolds方程分析了内燃机主轴承的润滑特性。仿真结果表明主轴承与主轴颈间的润滑特性受表面粗糙度影响明显;计入表面粗糙度后,轴心轨迹变化较大,最小油膜厚度增加,端部泄流量和最大油膜压力在一个工作循环内的大部分时间里变化不明显;在一定范围内,增大表面粗糙度,有利于润滑表面间形成油膜,但由于微凸体接触力也增大,油膜厚度与粗糙度的比值减小,使得润滑性能并没有得到改善。

高等学校博士学科点专项科研项目(200802170023

哈尔滨工程大学动力与能源工程学院,哈尔滨 150001,哈尔滨工程大学 动力与能源工程学院,哈尔滨工程大学 动力与能源工程学院,哈尔滨工程大学 动力与能源工程学院

#动力与电气工程#

本文收录在中国科技论文在线精品论文,2013,6(8):752-758.

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杨海东,桂武

2018-03-26

本文使用表面微织构聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具切削TC6钛合金,研究织构因素对已加工表面粗糙度的影响。采用正交试验设计,在不同织构因素下进行切削试验。结果表明:凹坑深度h对表面粗糙度Ra影响最大,Ra随凹坑深度h的增大而升高;凹坑直径d、凹坑面积占有率c和织构与主切削刃之间的距离a对Ra影响较小,Ra随凹坑面积占有率c的增大而降低,随凹坑直径d和织构与主切削刃之间的距离a的增大而升高。得到在PCBN刀具引入合理的微织构,可明显降低Ra,当织构与主切削刃间距a=0.15mm,凹坑直径d=80μm,凹坑深度h=5μm,面积占有率c=20%时,获得的Ra最小。

合肥工业大学校博士专项科研资助基金(JZ2016HGBZ0798

合肥工业大学 机械工程学院,合肥 230009,合肥工业大学 机械工程学院,合肥 230009

#机械工程#

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张帅,姜彬,张芳,温凤民,刘泉

2016-04-22

大螺距螺纹加工表面粗糙度沿轴向的不断变化,对螺纹传动精度及稳定性具有重要影响。为揭示螺纹加工表面粗糙度的分布特性,采用左右刃轴向分层切削的加工方式,通过改变刀具左右切削刃的结构参数、进刀次序和加工余量,进行大螺距外螺纹轴向分层切削实验。沿螺纹试件轴向等间距提取10个螺距的螺纹样块,检测样块左右螺纹面沿垂直于切削速度方向的加工表面粗糙度,获取左右螺纹面加工表面粗糙度分布特性曲线,采用表面粗糙度平均值、变动范围及标准差评判左右螺纹面分布的总体水平、波动范围和离散程度,分析不同切削方案条件下加工表面粗糙度分布一致性及其影响因素,提出基于左右螺纹面加工表面粗糙度一致性的工艺设计方案。

黑龙江省应用技术研究与开发计划项目(GC13A404

哈尔滨理工大学,高效切削及刀具国家地方联合工程实验室,黑龙江 哈尔滨 150080,哈尔滨理工大学,高效切削及刀具国家地方联合工程实验室,黑龙江 哈尔滨 150080,哈尔滨理工大学,高效切削及刀具国家地方联合工程实验室,黑龙江 哈尔滨 150080,齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司,黑龙江 齐齐哈尔 161005,齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司,黑龙江 齐齐哈尔 161005

#机械工程#

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Wang Lixin,Zhou Qiang

Influence of slippery trapping plates with different surface roughness, stiffness or slanting

2009-02-25

教育部博士点基金(20060019012

Department of Mechatronic Engineering, China Agriculture University, Beijing, 10083 China,Department of Mechatronic Engineering, China Agriculture University, Beijing, 10083 China

#Mechanical Engineering#

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郑赛男,王传勇,张雷,郝丽英,李伟,蒋丽

2016-06-12

目的 采用原子力显微镜检测口腔变异链球菌与不同粗糙度的义齿基托树脂之间的黏附力,探讨材料表面粗糙度对细菌黏附力的影响。 方法 将临床常用的义齿基托树脂经400,800,1500和2500目砂纸梯度抛光,并用原子力显微镜观察其形貌。利用口腔变异链球菌制作细菌改性探针,并在黏附缓冲液中测量改性探针与材料表面的黏附力,每个样本取3个不同位点,分别测量50次,从得到的力-距曲线中读取黏附力。对材料表面粗糙度进行ANOVA分析,黏附力采用Weibull(P<0.05)分析,并对材料表面粗糙度与细菌黏附力进行相关性分析。 结果 义齿基托树脂表面粗糙度随抛光程度的增加而显著降低(306.14nm-13.36nm),变异链球菌的黏附力随义齿基托树脂表面粗糙度的增加而增加(1.46nN-3.78nN),在200nm样本表面达到最大值,相关性分析显示细菌黏附力与材料表面粗糙度之间有明显的相关性。 结论 变异链球菌的黏附力与义齿基托树脂的粗糙度成正相关。

四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都,610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都,610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都,610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都,610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都,610041,四川大学口腔疾病研究国家重点实验室,成都,610041

#基础医学#

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张静怡,黄其煜

2018-08-29

本文阐述某国产设备厂商某型号深反应离子刻蚀(deep reactive ion etching, DRIE)设备干刻反应腔副产物沉积在外聚焦环(cover ring)表面,由于副产物剥落,容易导致颗粒增多的问题。通过对cover ring材质粗糙度分析,发现增加cover ring表面粗糙度能够加强副产物的稳定性,从而减少因副产物不稳定而产生的颗粒,避免了对产品的影响。随着刻蚀产品数量的增加,工艺过程中会产生较多副产物沉积于cover ring。通过采取增加cover ring表面粗糙度,来控制并改善副产物剥落现象,大幅降低了副产物沉积在cover ring表面导致颗粒增多的问题发生,有效地提高了机台的有效运行率。

School of Electronic Information and Electrical Engineering,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240;Shanghai Huali Microelectronics Corporation,Shanghai 201203;School of Electronic Information and Electrical Engineering,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240,

#电子、通信与自动控制技术#

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王鑫鑫,卢晓红,贾振元,贾旭,李光俊,武文毅

2013-06-04

微铣削表面粗糙度是衡量加工过程的一个重要性能指标,建立预测精度较高的微铣削表面粗糙度预测模型,准确地预测和控制零件微铣削加工后的表面粗糙度,对于合理选择工艺参数指导零件的实际加工意义重大。本文结合目前微铣削表面粗糙度预测模型的研究现状,针对黄铜件分别采用响应曲面法(RSM)和支持向量机(SVM)回归建立关于刀具悬伸量、主轴转速、每齿进给量、轴向切深四个切削参数的微铣削表面粗糙度预测模型,并通过微铣削加工试验对两种方法建立的预测模型进行对比验证,结果表明SVM预测模型预测均方误差仅为RSM预测模型的17.9%,预测精度较高,能够较好的预测微铣削表面粗糙度的大小和变化规律。因此,SVM预测模型更适合于微铣削表面粗糙度的预测。

高等学校博士学科点专项科研基金 “镍基高温合金微小零件微铣削加工关键技术研究”(20120041120034

中央高校基本科研业务费专项资金资助(DUT13LAB13

大连理工大学机械工程学院,辽宁 大连 116024,大连理工大学机械工程学院,大连理工大学机械工程学院,大连理工大学机械工程学院,大连理工大学机械工程学院,大连理工大学机械工程学院

#机械工程#

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吕蓓茹,郑新奇,陈炯宾,褚天佑,董琳,王凯民

2018-05-21

我国林地分布地形比较复杂,其面积难以统计,通常使用投影面积代替真实面积,导致林地面积被大大低估。本文通过提取地表粗糙度方法计算了全国林地表面积;通过对不同分辨率下的计算结果与国家统计数据进行比对,以及对不同分辨率的计算结果进行交叉检验验证了结果的可靠性;定量地比较了该方法在使用不同分辨率的DEM数据情况下计算结果的差异;比较了该方法在几种不同地形下的计算效果。研究表明运用地表粗糙度方法计算林地表面积会受到地形和DEM数据分辨率的较强影响,面积增量比越大的地区对DEM数据分辨率的提高越敏感,呈现线性关系。

中国地质大学(北京),信息工程学院,北京市,100089,中国地质大学(北京),信息工程学院,北京市,100089,中国地质大学(北京),信息工程学院,北京市,100089,中国地质大学(北京),信息工程学院,北京市,100089,中国地质大学(北京),信息工程学院,北京市,100089,中国地质大学(北京),信息工程学院,北京市,100089

#测绘科学技术#

本文收录在中国科技论文在线精品论文,2018,11(21):2159-2165.

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DU Weiwen,GU Lizhi,WANG Jiantao

the surface roughness prediction model in low-frequency vibration cutting. The model is based on

2014-03-31

The study is sponsored by the National Special Project of International Cooperation in Science and Technology (S2013HR0021L)

College of Mechanical Engineering and Automation,Huaqiao University,FuJian Xiamen,361021,College of Mechanical Engineering and Automation,Huaqiao University,FuJian Xiamen,361021,College of Mechanical Engineering and Automation,Huaqiao University,FuJian Xiamen,361021

#Mechanical Engineering#

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