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轧制过程中,轧制速度的波动和传动系统的扭转振动,都将导致轧辊与带钢表面之间产生相对滑动,严重影响带钢表面质量.为更进一步研究轧辊与带钢打滑特性,建立了森吉米尔二十辊轧机传动系统打滑扭振动力学模型,对不同轧制速度和不同摩擦系数时轧辊扭矩的动力学进行了仿真分析,通过与实验数据的对比,验证了动力学模型的有效性,为分析轧制打滑时扭矩波动提供了新的、完善的分析模型
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第6章 振动力学基础 6.1 简谐振动动力学
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第6章 振动力学基础 6.6 阻尼振动
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第6章 振动力学基础 6.4 平行简谐振动的合成 振动频谱
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第6章 振动力学基础 6.3 微振动的简谐近似
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上海交通大学:《大学物理》课程教学资源(学习指导)第6章 振动力学基础
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第6章 振动力学基础 6.7 受迫振动 共振
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第6章 振动力学基础 6.5 垂直简谐振动的合成
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第6章 振动力学基础 6.2 简谐振动运动学
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对冷带轧机常会发生的120~250Hz颤振现象进行分析,建立了新的颤振动力学模型并进行了过程仿真,说明这种颤振是轧制过程本身潜在的不稳定性随轧速升高达到临界值时发生的自激振动。临界轧速随轧制工艺参数和轧制特征而变化。指出了国外对轧机颤振理论研究中存在的某些失误。根据仿真揭示的规律提出轧机设计及操作中可采取的防振措施
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