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相似文献
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1.
如图 1( a)所示的支架结构 ,在 O点悬挂物的重力对两支件 OA、O B的作用效果如何 ,历来是中学物理有关力的分解部分学生较难理解的一个教学难点。为了让力的这一作用效果直观、形象地展示出来 ,特设计制作本教具。图 1  一、原理弹簧受到拉力作用将伸长 ,故可用弹簧的形变来演示拉力的作用效果。杆受压的作用效果采用连接杆结合杠杆原理进行放大显示。如图 1( b) ,当 AB杆在 B端受一个沿杆的轴向压力 F,且此力通过 A B杆作用在 A点时 ,将使指针绕轴 O偏转。将上述两方法有机组合 ,即可将图 1( a)中在支架 O点悬挂物的重力对两支件 O…  相似文献   

2.
介绍了东河塘低压高渗超深水平井应用暂堵型抗温防塌润滑钻井液体系.东河塘油田已进入油田开发中后期,油藏埋藏深(垂深5700m以上)、井温高(140℃以上),地层压力系数在0.78-0.95,应用常规钻井液体系不仅对储层产生损害,并且极易发生压差卡钻.针对上述难题,选用暂堵型控温防塌润滑钻井液体系,对该区块水平井钻井液施工工艺进行了优化和完善,解决了超深水平井低压高渗油气层保护难题.该钻井液体系具有良好的井眼清洁、润滑防卡能力,钻井液各项性能指标优良,保证了DH1-6、DH1-9井、DH1-15井等多口井的施工顺利,满足了深井低压高渗水平井钻井技术工艺的发展要求.  相似文献   

3.
现行高中物理课本上演示受迫振动的仪器,很不好用。它是由一个带曲轴的摇柄和竖悬弹簧振子组成。当匀速摇转摇柄时,即有一周期性的向上、向下的力作用于弹簧振子,遂使之作受迫振动。原理固然正确,操作起来却十分困难:弹簧振子并不乖乖地上下振动,而是左右前后乱蹦乱跳,根本看不到什么受迫振动现象。这几年,物理杂志上发表了一些文章,对弹簧振子作了一些限位改进,乱蹦乱跳的现象有了一些改善。但是,一个十分关键的问题依然存在:那就是摇转摇柄的周期性和力度的均匀性,对于一个即使很有经验的物理老师来说,也是无法保证的。驱动力的周期和力度不稳定,就无法实现其受迫振动。各学校对这个实验,也是不了了之。  相似文献   

4.
液压控制阀是液压系统中用来控制液流方向,压力和流量的元件,压力控制阀即控制油液压力高低或利用压力变化实现某种动作的阀,从工作特点看,它是最有代表性的液压控制阀。常见的压力控制阀按功能分为溢流阀,颗序阀减压阀等。它们的共同特点是:根据阀芯受力平衡的原理,利用受控液流的压力对阀芯的作用力与其它力(主要是弹簧力)的平衡条件,来调节阀的开口量以改变液阻的大小,从而达到控制液流压力的作用。  相似文献   

5.
高二物理《教师教学用书》第30页的实验指导中,建议将简谐运动中的理想实验“弹簧振子的振动”,改用图1所示的短轨道气垫式弹簧振子去做。 经我校现有18个高二教学班演示的结果证实,用气垫式弹簧振子做该实验很成功。不过刚开始对照仪器说明书试做时,不那么顺利。其原因是用皮唧作气源,只能多次踏压,断续供气。而该实验必须用一定流量的持续气流才能使“气垫”稳定、振子悬浮而左右多次振动。  相似文献   

6.
大井斜大位移井钻井液携岩问题分析及对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
在大井斜大位移定向井中,岩屑易在井眼中形成岩屑床,导致下钻遏阻、蹙泵甚至卡钻.本文在分析岩屑床的形成及危害的基础上,时钻井液携岩效果的影响因素和岩屑床的清除办法进行了探讨,提出了将提高钻井液环空返速、改善钻井液性能与机械清除岩屑相结合的方法.我队施工的多口井的现场应用表明,该方法能有效地解决大井斜大位移定向井的携岩问题,为连续快速钻井提供了一定的技术保证.  相似文献   

7.
螺旋弹簧式纵波演示器通常用于物理教学中演示纵波的形成及其传播。当振子按一定的频率振动时,水平悬挂的弹簧圈就会将其振动从弹簧的一端传到另一端,形成疏密相间的纵波。 当我们认真分析这种弹簧疏密波的形成机理时,发现它与均匀细棒中的纵波有着极大的不同。另一方面,当弹簧的一端左右振动时,弹簧圈的质点间发生横向位移,这种位移近似地垂直子弹簧圈,弹簧的相邻截面  相似文献   

8.
1教具装置图(见图1)2仪器特点及用途(1)特点①瓶口选用洗发液瓶盖的装置,该装置具有压缩式吸气的功能,当不压瓶盖时,能隔绝瓶内的气体与外面空气的流通;当向下压瓶盖时,能吸出瓶内的气体,而外面的空气不会进入。  相似文献   

9.
精确的实验测定表明,对于弹簧质量不可忽略的振动系统的振动周期总是略大于理论公式给定的周期。本文分别通过理论推导和实验探究得出当振子质量和弹簧质量满足一定关系时,忽略弹簧质量采用理论公式可以使实验误差控制在5%以内,这种情况下实验效果最佳。  相似文献   

10.
运用小型测力机对长胶粒进行实验分析,并采用乒乓球发球机,分别用长胶和反胶在相等力作用下,对击出球的回球线路实际观测进行比较。结果表明:外力将球体压至长胶粒根部时反弹力为最大值,而当外力将球体压触根部以上时,柔韧长胶粒会造成外力损耗,反弹力较小;长胶用推挡力时,回球线路突陡,出现“下沉”状态;而长胶斜向用力时,回球则出现飘忽不定的状态。  相似文献   

11.
针对胜利油田大位移井施工中摩阻扭矩难以控制的钻井液技术难点,优选出聚硅醇防塌润滑钻井液体系,结合相应的施工方案和技术措施,形成了大位移井钻井液技术。12口井现场应用结果表明,该技术在解决大位移井施工中摩阻扭矩大、起下钻遇阻卡方面有一定的成效和应用价值。  相似文献   

12.
有杆泵采油中抽油杆脱扣问题普遍存在,有些油井因抽油杆脱扣而频繁作业。解决抽油杆脱扣的有效方法是使用防脱器,但在目前的作业施工中,防脱器的设置往往仅凭经验,防脱效果有时不理想,甚至起不到防脱作用。本文对抽油杆脱扣原因进行了分析和探讨,并根据力学原理对防脱器的安装位置进行了优化设计,解决了抽油杆脱扣的难题。  相似文献   

13.
通过对恒压式变量泵在试验中出现全流量超小故障的理论分析,找出了故障原因,并有针对性地采取了排除措施,即(1)减小弹簧刚度,(2)弹簧材料改为高温稳定性较好的材料,并经48小时加载荷压缩处理,(3)在试验中严格控制零流量压力公差,使故障有效排除,从而从根本上解决了生产中的疑难问题。  相似文献   

14.
在NX中建立夹紧机构的三维模型,然后在Motion模块下模拟其工作过程,建立结算方案,求解出弹簧力的大小,修改设计参数并重新输出结果,达到设计目的.  相似文献   

15.
文章设计、制作了PDMS薄膜阀压电泵,给出了由PMMA和PDMS构成的压电泵的基本结构,比较了悬臂梁和两端固支两种结构PDMS薄膜单向阀的压电泵性能,得出结论:在中低频下,悬臂梁结构阀压电泵输出流量大,在560 V,530 Hz下,悬臂梁结构阀压电泵最大输出流量为273.42 ml/min;相同条件下,两端固支阀压电泵最大输出流量为212.76 ml/min。两端固支阀具有优良的高频特性,在268.8 V,1110Hz下,悬臂梁阀压电泵的最大输出流量为135.57ml/min;相同条件下两端固支阀压电泵最大流量为227.08 ml/min。  相似文献   

16.
在中小学实验教学中(如力的平衡,力的测量、电磁感应以及弹簧单摆等实验),经常用到各种不同规格型号的线圈或弹簧。在这里向大家介绍一种能够绕制多种规格弹簧或线圈的两用绕线器,这种绕线器可以绕制φ6、φ8、φ10或其它规格的线圈或弹簧。该绕线器结构简单,操作方便,易于制做,经济实用。现将其结构及操作方法简介如下:  相似文献   

17.
爆发力的定义   总被引:5,自引:0,他引:5  
主动肌张力作用时间的长短同力的大小的关系,用力的时间梯度加以评定,即力F 对时间t 的阶导数:dF/dt=ΔF·(?)/dt=gradF·(?)也就是力的梯度同力的空间曲线在时间上变化速度的点积,其量纲式为MLT~(-3)。在极短的时间内发挥出极大的肌张力,我们说肌肉在作爆发式收缩时,相应的肌张力称为爆发力。爆发力的特点是肌肉收缩前纤维预先被拉长,造成肌肉拉伸预应力,使在增大收缩幅度的同时提高收缩速率,从而增大肌张力时间梯度。这一过程在任何情况下皆不可被摹拟为孤立的弹簧预拉伸后被释放的  相似文献   

18.
1 设计启发如图 1 ,甲中弹簧测力计的读数是物体的重量G ,乙中弹簧测力计的读数是F′,甲图弹簧与乙图中弹簧对比 ,乙图中弹簧缩短了Δx ,引起变化的原因是由于重物在水中受到了水的浮力的作用 ,弹簧缩短的量越大 ,受到的浮力就越大 ,因此 ,只要看弹簧变化量的大小 ,就能判断所受浮力的大小 ,那么 ,能不能从弹簧测力计上直接读出浮力的大小呢 ?图 12 思维过程(1 )刻度问题弹簧测力计的读数从上到下刻度值增大 ,且刻度均匀 ,当浸在水中的物体受到浮力时 ,弹簧向上收缩 ,收缩的长度越长 ,表示受到的浮力越大。如果要从弹簧测力计的刻度上…  相似文献   

19.
文章推导了起重机滚子夹套式旋转支承装置轮压的计算公式,并通过实例与有限元计算结果进行了比较,从而证明了该方法的正确性。此外,文章还提出了这种结构所需使用的防倾覆装置的设计依据。  相似文献   

20.
本文分析了当框架上下梁带集中质量时的线性平面微振动,综合考虑了横向与纵向振动两个方面;又以拐角的位移连续和力平衡条件,推得了整体框架在弹簧支承下的频率方程的解析式,还导出了整体框架的动力响应的解析式,並应用电算计算,其结果与实测亦能很好吻合。同时文中还讨论了剪切变形与旋转惯量的效应,並给出了计算曲线图表,引出了本方程适用条件。  相似文献   

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