机械和电气传动、流体传动与控制、机械零部件、紧固件、弹簧、轴承、内燃机和燃气轮机的国际盛会
制造芯片的光刻机,其精度决定了芯片性能的上限。在“十二五”科技成就展览上,中国生产的最好的光刻机,加工精度是90纳米。这相当于2004年上市的奔腾四CPU的水准。而国外已经做到了十几纳米。
作者|David Gann ◆ ◆ ◆ 前言 当今世界,数据为创新带来新动力。数据创造了新的产品和服务、产生了新的商业模式、带来了新的创业机会。英国帝国理工大学副校长、著名创新领袖David Gann
“不锈钢能不能不生锈?”这个有点黑色幽默的问题,几乎让中国航天科技集团六院发动机专家、长征五号运载火箭副总设计师陈建华落下心病。
我国是国际上较早开展流程行业无线网络技术研发与应用的国家之一,在本世纪初,国家自然科学基金委员会对传感器网络基础理论和技术方面的研究工作开始给予支持,奠定了我国流程行业无线网络技术研发相关工作的基础。2006年7月,由中国科学院沈阳自动化研究所牵头,组建了工业无线联盟。与此同时,科技部和中国科学院启动了工业无线技术的重点支持计划,并将工业无线技术被列为我国十一五“863”计划先进制造领域“工业无线技术及网络化测控系统研究与开发”重点项目,突破了基于射频环境认知和自适应跳频的高可靠通信技术、基于高精度同步和事件驱动的低能耗技术和基于空间、时间、频率多维调度的实时通信技术等工业无线通信的核心技术。
混合云架构的势头汹涌而来,除了大批互联网企业在积极拥抱混合云以外,不少传统企业也开始逐渐探索数字化转型,寻求智能化发展。据 Gartner 报告预测,到 2025 年,超融合基础架构在数据中心、云、边缘的应用比例将基本相当。
1952年,第一台数控机床诞生.在制造业,数控装备出现,使许多复杂的加工曲面都能够顺利进行,如今数控机床已经成为制造业加工零件的主流器械。设计的生产面越来越广,能满足越来越多的工业需求,现已被国家科技人员高度重视。数控机床的集机械制造技术、信息处理技术、微电处理技术和自动化等合为一体,随着科学技术的发展而不断地发展与创新。在制造业行的的技术的突飞猛进中,数控机床的推动作用是至关重要的,同时也带动了周边产业经济规模不断壮大的支柱。一些发达国家如德国、日本、荷兰、美国等都已经实现了大规模数控化。
中国制造业目前已取得了举世瞩目的成就,从落后挨打,到现在巨龙腾飞,中国制造人付出了巨大心血和努力。然而不可否认的是,中国目前许多产品仍然高度依赖进口,中国制造在这些领域的研发和生产依然存在难以攻破的技术难关。
刘亚东表示,中国的科学技术与美国及其他发达国家相比有很大差距,这本来是常识,不是问题。
精密减速器是工业机器人的重要核心零部件之一,具有传动链短、体积小、功率大、质量轻和易于控制等特点,目前应用在关节型有RV减速器和谐波减速器两类,它们分别有什么优缺点,它们之间能相互取代吗?
据新京报报道,南宁隆生达发电力科技公司宣称,研发出自循环发电机并获国家专利证书,产品不用材料组装后就可以无限发电。
作为工业机器人核心零部件的精密减速器,与通用减速器相比,机器人用减速器要求具有传动链短、体积小、功率大、质量轻和易于控制等特点。
今天深海社区进行了一番深入的讨论,而讨论的话题由西门子的刘总最近的调研工作引发而来。
现在的科技行业,每过几年就有那么几类产品被推上风口,引来资本的竞相追逐。虽然不可否认的是,其中很多产品都是直击需求的现象级产品,但鱼龙混杂之间,也不乏一些滥竽充数,噱头十足但没有实际用途的产品。 被风口吹起来是一回事,能飞多久是另一回事,有不少厂商虽然一时飘得高,但最后也难免摔得粉身碎骨。 而无人机行业经过这些年的闹腾,眼球吸引了不少,融资融了不少,虽然一个个口号喊得震天响,但是真能靠卖产品赚填满腰包的还是只有大疆一家。现在看来,无人机的当初的爆红还真有那么一丝「无中生有」的感觉。 大疆的孤军奋战 按理说,
在宝宝们的日常生活和生产活动中,许多场合需要加热,例如:宝宝们烧饭需要加热、热装配需要加热、热处理需要加热、焊接需要加热等等。加热的方法很多,感应加热就是其中的一种,它是利用电磁感应的原理进行加热的。与其它加热方式相比其热效率高,加热均匀迅速,没有明火,安全可靠,因此被广泛应用。常见的感应加热装置有电磁炉、轴承感应加热器、感应炉、感应焊机等。感应加热设备虽然比较常见,但许多宝宝们对它的原理、特点、使用又感到很陌生,甚至还对它产生了许多误解,认为它会产生电磁辐射,对宝宝们的身体健康、手机、手表等造成危害
凡使用轴承的产品,其性能、精度、寿命、可靠性等都与轴承密切相关,在一些高科技产品中,轴承已被视为核心元件。今天我们来用图片展示轴承的发展变革、工作原理、类型以及应用。
7月8日,中国电科与中国普天正式启动重组,目的是加快补短板,大力锻长板,打通产业链供应链“断点”“堵点”,打造信息通信领域原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。
一、背景介绍 水泵在数据中心空调水系统中为冷冻水循环和冷却水循环提供动力,是重要的冷源设备。某数据中心1栋包含冷冻泵,冷却泵,补水泵及其配套设备,但投入使用,至今已运行数年,期间没有进行过预防性的大修,设备各部位可能出现磨损、老化变形等现象,导致设备各部位配合尺寸出现变化,易造成主要部件磨损,使性能下降或损坏,有很大的故障隐患,间接会影响冷机的运行及机房末端的正常供冷。 2015年,R水泵厂家对1栋水泵的运行情况进行了测试,采用声音传导的方法,如下图所示,总结出现的故障问题如下表所示。 名称编号故障描述处理
滚珠丝杠和滚动轴承作为数控机床关键功能部 件,其装配精度与装配质量在很大程度上决定于丝 杠副系统刚性和定位精度及轴承的旋转精度和刚度, 直接影响数控机床的加工精度。为此,在数控机床 的制造过程中,为了补偿因工作温度升高而引起丝 杠的伸长和轴承轴向游隙引起的窜动,必须消除其 轴向间隙,对其预加负荷拉伸进行预紧。在设计制造过程中,为达到既能使丝杠拉伸, 又能达到轴承预紧的目的,广泛采用预紧力技术消 除滚珠丝杠和滚动轴承的间隙。通常在丝杠轴台处 及轴承与端盖间设计一个预紧套和调整垫,通过配 磨预紧套和调整垫来达到丝杠拉伸及轴承预紧的目 的,使丝杠达到最佳运行效果。以我公司典型部件 横进 ( 见图 1) 为例,来探讨滚珠丝杠和滚动轴承的
1. 什么是 stacking stacking 就是当用初始训练数据学习出若干个基学习器后,将这几个学习器的预测结果作为新的训练集,来学习一个新的学习器。 2. 代码: 例如我们用 RandomFo
kfold交叉验证,直接随机的将数据划分为k折。看代码中的划分,只需要一个X就可以决定了,不受class和group这两个影响。
在这份依据过去10年中所发表研究论文的引用率而确定的最优秀的100名材料学家榜单中,共有15位华人科学家入选,其中榜单前6位均为华人,美国加州大学伯克利分校教授杨培东位居第一。
上期我们讲了各种激振源及结构的固有特性识别,利用上期所介绍的方法可以识别出引起振动噪声问题的主要原因,在得知振动噪声是由于激振源(电磁力波、机械激振、空气动力学)引起还是结构共振引起后,就需要进一步确诊引起振动噪声的具体力波阶次、具体机械原因以及具体空气噪声原因,以便有针对性地采取措施解决问题。本期我们说说各种激振源的特征和判别方法。 1 轴承激振源的特征 通常电机所用的轴承包括滚动轴承和滑动轴承两大类,滚动轴承产生的噪声要比滑动轴承产生的噪声大,双列滚子轴承比单列滚子轴承噪声大。特别是高速运行时,滚动轴承可能是电机最强烈的噪声源。 1.1 滚动轴承激振特征 影响滚动轴承噪声的主要因素包括:内外圈不同心、不平行导致的内外圈歪斜;滚动体大小不一;滚动体的圆度及表面缺陷;内外圈滚道缺陷;内外圈滚道波纹;保持架与滚动体间的间歇;油膜的涡动;润滑油的清洁程度;相关零部件的加工及装配精度等,许多情况下轴承的振动与附近结构零部件形成共振,会放大轴承的振动噪声。不同的原因产生的噪声频率不同,振动噪声幅值也不同。滚动轴承的噪声表现为:碾轧声、撞击声、磨削声、滚落声、保持架声音、灰尘杂质产生的声音等。 1.1.1 频率特征 轴承振动噪声的频谱比较宽,理论上轴承产生的振动噪声可以分布在转频~20kHz范围内,大多情况下多出现在1~5kHz范围内。根据不同的原因,滚动轴承振动噪声的特征频率如下: ① 轴承内外圈滚道缺陷产生的噪声 当轴承内圈或外圈滚道存在凹坑等缺陷时,则每次滚珠滚过缺陷处都会产生一次振动,其振动频率与转速、滚动体个数、缺陷数量以及轴承的尺寸有关,如图1为球轴承剖面图。
本文列举了四个关于轴承和泵的应用案例。前两个案例为主轴轴承的应用,主要说明尖峰能量如何应用于故障诊断。第三个案例为泵的轴承应用,该案例同时采用速度频谱和尖峰能量来分析泵的缺陷。第四个案例分析对象为无泄漏泵,以此来验证轴向位移和尖峰能量测量的强相关性。
“中国制造2025”这个雄心勃勃的计划企图让中国在“先进制造”中取得世界领先地位,无论其成功与否,将会对全球产生影响。“中国制造2025”战略计划是一个由中国政府订定的积极策略,旨在让国家制造业摆脱低成本劳动力的竞争。中国打算透过采用最新技术并发展国内创新和研发能力,与欧洲和北美的高附加价值制造业竞争。 与欧洲的先进制造策略相较,“中国制造2025”表现如何?随着此战略计划的发展,欧洲企业又将受到什么影响? 工业4.0 欧盟称下一代智能制造(smart manufacturing)为工业4.0,将其视
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工作时间久了,不可避免的要面试新人。今天把我以前面试机械工程师时喜欢问的一些问题分享出来。大家各自对照,以及这几个问题能否代表你的能力和水平。
静电说:100种颜色做的设计,你见过吗?今天咱们就来看看这位女性设计师的作品。内有N多gif大图,流量党慎入!
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随着工业4.0时代的到来,如何借助人工智能这把利剑,实现传统生产方式的转型升级,站在新一轮工业革命浪潮的潮头,成为每个工业制造企业不得不思考的问题。
模型融合stacking的原理具体不再解释,有的博客已经解释很清楚了,还是附一张经典图吧,
采用美国凯斯西储大学(CWRU) 的开放轴承数据库的样本进行实验分析,轴承故障产生的实验台如下图所示。使用电火花加工技术分别在轴承的内圈、外圈和滚动体上引入单点缺陷,故障尺寸分别为 7、14和21 in,以48kHz采样频率采集不同负载下的故障轴承振动数据用于实验分析。
随着工业4.0时代的到来,如何借助人工智能这把利剑,实现传统生产方式的转型升级,站在新一轮工业革命浪潮的潮头,成为每个工业制造企业不得不思考的问题。工业具备大量的数据积累,工业的生产、质检、管理等各个环节都在持续、大量、快速地产生着数据,是人工智能应用的蓝海。当下,以机器视觉为代表的AI技术,正在被广泛地应用于3C电子、食品制造、汽车零部件制造等多个领域,包括缺陷瑕疵检测、生产环境安全等多项功能,AI在工业智能化转型过程中也被寄予厚望。
故障诊断和预测的关键是实现从故障征兆到故障识别的映射。传统的方式是基于推理的专家系统,但专家系统用于故障诊断,存在知识获取困难,组合爆炸和匹配冲突等问题,学习应用达不到预期效果。
轴承是在机械设备中具有广泛应用的关键部件之一。由于过载,疲劳,磨损,腐蚀等原因,轴承在机器操作过程中容易损坏。事实上,超过50%的旋转机器故障与轴承故障有关。实际上,滚动轴承故障可能导致设备剧烈摇晃,设备停机,停止生产,甚至造成人员伤亡。一般来说,早期的轴承弱故障是复杂的,难以检测。因此,轴承状态的监测和分析非常重要,它可以发现轴承的早期弱故障,防止故障造成损失。 最近,轴承的故障检测和诊断一直备受关注。在所有类型的轴承故障诊断方法中,振动信号分析是最主要和有用的工具之一。 在这次比赛中,我们提供一个真实的轴承振动信号数据集,选手需要使用机器学习技术判断轴承的工作状态。
我国是制造业第一大国,2018 年制造业增加值达 26.5 万亿元,占 GDP 总量的 29.4%,占比近三分之一。同时我国又是人工智能第二大国,拥有全球第二多的 AI 企业。然而一道「鸿沟」将它们分隔两地。
1、 所谓互换性,就是___ ____的零部件,在装配时_______________________,就能装配到机器或仪器上,并满足___________的特性。
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众所周知,高速比高扭矩会对传动装置引发更大的噪声、振动和不平衡性,因此多级减速驱动的初级驱动通常是上述噪声、振动和不平衡性主要来源。虽然通常需要平行轴差速器来提供轴间隙,但可以使用同轴初级驱动来最大限度地降低噪声、振动和不平衡性,或支持更高的电机速度以提高效率。Orbitless 传动是一种新的本轮齿轮结构,理论上证明它比行星级或平行轴级齿轮结构具有更高的效率和更低的噪声、振动和不平衡性,因为它的内部速度更低,齿轮啮合更少。
01 — 回顾 泰坦尼克号的案例系列已经推送了2个,分别解决了数据预处理:特征工程,数据清洗等,包括模型的BaseLine阶段的求解,关于这两篇文章,请参考: 案例实战|泰坦尼克号船员获救预测(数据预
http://www.52phm.cn/datasets/bear/bearing-simulation-fatigue-damage.html
高速和低速电机都是为适应直驱要求而生的,刚说完高速电机难搞,宝宝们可能会以为低速电机好搞,错!低速电机同样也不是那么好玩的。关于低速电机的定义与上一篇高速电机类似。那么低速电机又难在哪儿呢?从理论上讲同样功率的电机转速越低体积重量就越大,对于大功率的低速电机最大的问题就是一个字----大!因此我们就说说这个"大"给电机的设计、制造、运输、安装带来的麻烦。 1 首先说体积重量大,究竟有多大?大家都知道水电站里的水轮发电机比火电厂里的汽轮发电机转速低很多,因此水轮发电机属低速电机,你知道三峡水
点机械前沿”关注置顶 引领机械前沿、机械视频,汽车、加工技术、3D打印、自动化、机器人、生产工艺、轴承、模具、机床、钣金等行业前沿在这里等你 来源:央视新闻 等 近日,被誉为“沙特达沃斯”的“未来投资倡议”大会在沙特首都利雅得举行。会上,一位女性机器人索菲娅被授予沙特公民身份,成为世界上首个获得公民身份的机器人。 📷 这或许是颠覆性的一天!曾经,在柯洁输给阿尔法狗的那个初夏之夜,世界在慌乱中恢复矜持,以为不过是一场虚惊。 可是当看完索菲娅的表演,人类再也无法掩饰一个真相: 一场人工智能(AI)的革命已经开始
我们在数控车床加工过程中,经常会发现工件有大小头锥度出现,影响产品精度。这种现象多出现在工件伸出较长,材料太硬的情形中出现。或者因为刀具因素导致!
作为机器人传动核心部件之一的RV减速机在机器人制造中的成本最高,其重要性不言而喻。精密减速机国产化已经迫在眉睫,是未来机器人发展战略中的大课题。本期年度盘点,小编就为大家细数一下国内外著名机器人减速器
假设已经达到恒定速度,加速度为零,上述方程简单地变为F P = F R。将其乘以速度v,将推进力转换为推进功率P P。
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