无模液压胀球原理与关键技术

《无模液压胀球原理与关键技术》是2014年出版的图书,作者是王仲仁,苑世剑,滕步刚。

无模液压胀球原理与关键技术基本信息

书名 无模液压胀球原理与关键技术 作者 王仲仁,苑世剑,滕步刚
ISBN 978-7-5603-4737-0 定价 36.00元
出版时间 2014.07 开本 16

无模液压胀球原理与关键技术造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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(电动液压或弹性)篮 架伸臂3.25m(可定制)篮圈上沿离地面高3.05m 查看价格 查看价格

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电动液压篮球 架伸臂3.25m(可定制)篮圈上沿离地面高3.05m 查看价格 查看价格

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平箱防液压篮球 架伸臂2.25m(可定制)篮圈上沿离地面高3.05m 查看价格 查看价格

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凹箱防液压篮球 架伸臂2.25m(可定制)篮圈上沿离地面高3.05m 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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无模液压胀球原理与关键技术常见问题

  • 隧道施工需要注意哪些关键技术问题?

    开挖时要注意开挖进尺、控制超欠挖、支护时注意钢架(如果有)连接、防排水同样是非常重要的,不可忽视、二衬施工时要注意不能侵线。

  • 深基坑施工的关键技术有哪些?

      放坡的坡度,边坡稳定验算,支护方案(如果有的话),分层厚度。   《深基坑工程施工技术》是虹桥综合交通枢纽深基坑工程技术策划和施工管理过程的总结。以基坑工程为主题,以基坑办案的确定、实施过程的控制...

  • 电线电缆挤出过程中的关键技术和关键工艺有哪些?

    关键技术主要就是电线电缆的绝缘挤出工序和护套挤出工序。关键工艺也就绝缘护套挤出时模具偏心偏置的调试。

无模液压胀球原理与关键技术文献

液压螺母锁紧工作原理与技术关键 液压螺母锁紧工作原理与技术关键

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超高层建筑多点小吨位液压爬升模架体系施工关键技术 超高层建筑多点小吨位液压爬升模架体系施工关键技术

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深圳平安金融中心高度600m,本文主要介绍了深圳平安金融中心采用的多点小吨位液压爬升模架体系,重点阐述了在超高层结构变化大、组合节点多、钢构件及钢牛腿超大超复杂等特点下,该模架体系的由来,以及该模架体系在设计、施工、监测方面的成功应用,取得了巨大的经济效益和社会效益。

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强度胀接基本原理

液压胀接与液袋胀接的基本原理相同,都是利用液体压力使换热管产生塑性变形。橡胶胀接是利用机械压力使特种橡胶长度缩短,直径增大,从而带动换热管扩张达到胀接的目的。爆炸胀接是利用炸药在换热管内有效长度内爆炸,使换热管贴紧管板而达到胀接目的。这些胀接方法具有生产效率高,劳动强度低,密封性能好等特点。

强度胀接主要适用

强度胀接主要适用于设计压力小于等于4.0MPa;设计温度小于等于300°C;操作中无剧烈振动、无过大温度波动及无明显应力腐蚀等场合。

胀缩波惠更斯-菲涅尔原理

惠更斯原理描述,在弹性介质中,已知

时刻的同一波前面上的各点,可以把这些点看作从该时刻产生子波的新的点振源。经过任何一个出时问后,这些子波的包络面就是原波到达的
出时刻新的波前面。菲涅尔补充了惠更斯原理,他指出从同一波阵面上的各簇所发出的子波,经传播而在空间相遇时,可以相互叠加而产生干涉现象,因此,在该点观测到的是总扰动。惠更斯-菲涅尔原理既可以应用于均匀介质,也可以应用于非均匀介质。

胀缩波费马原理

费马原理又称射线原理或最小时间原理,它指出地震波总是沿地震射线传播,以保证波到达某一点所用的传播时间最少。在均匀各向同性介质中,地震射线是从震源出发的直射线,因为地震波只有沿这样的地震射线方向传播到达观测点,旅行时间才是最短的。

胀缩波视速度定理

地震波沿波射线方向传播,观测地震波的传播速度时,必须和波射线的方向一致才能测得传播速度的真值。但在实际工作中,观测方向往往和波射线方向不一致,测出的速度不是真速度,沿观测方向测得的速度值称为视速度。设

为波射线与地面法线之间的夹角;
为波前与地面法线之间的夹角,那么真速度
和视速度
之间的关系为
,称为视速度定理。 2100433B

本书是讲解脉动液压胀形技术的成形机理及变形规律的专业著作。重点阐述不锈钢管材在脉动液压成形时的塑性硬化规律、动态摩擦特性、组织结构演变、起皱规律等,以及AZ31B镁合金板在脉动液压加载方式下的成形规律。

主要内容包括脉动液压胀形技术概况、脉动液压胀形试验系统、管材脉动液压胀形的变形规律、管材脉动液压胀形时的成形极限图、管材脉动液压胀形时的动态摩擦特性、管材脉动液压胀形的皱纹类型判别、脉动液压加载时管材轴压胀形的起皱规律、管材脉动液压胀形时的塑性硬化规律、脉动液压加载下管材的径压胀形,以及镁合金板材脉动液压胀形的变形规律等。

本书可为从事先进制造技术、精密塑性成形、材料加工工程及其相关专业的技术人员提供帮助,也可供以上专业的研究生学习参考。

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