摘要 在工业应用中,具有精确几何公差的高精度旋转轴通常在齿轮和壳体之间以微米级间隙安装。在大多数这些应用中,动态循环载荷是不可避免的,这会对关键部件的疲劳寿命产生不利影响。在加工过程中确保严格的尺寸公差和同轴度是非常可取的,因为它会影响许多应用中的旋转特性。因此,同轴度误差的控制在旋转轴和高精度机床中起着至关重要的作用。然而,使用高精度加工会大大增加制造成本。因此,一种能够潜在地减少同轴度误差的经济高效的加工工艺具有很高的工业重要性。本研究通过优化参数(切削速度、进给率、切削深度和切削刀具刀尖半径)尝试实现圆柱形加工零件的最小同轴度误差。计划进行实验,即中心复合设计矩阵和统计分析通过应用响应面法确定机器参数对高强度 Al 7075 合金同轴度误差的影响。进给率和切削深度因素对同轴度误差有显著影响。所有加工参数对同轴度误差均表现出非线性影响,这定义了强相互作用因素的影响。通过确定一组加工参数,即应用 Big-Bang 和 Big Crunch 以及 Rao(Rao-1、Rao-2 和 Rao-3)算法,使用推导出的经验方程来最小化同轴度误差。Rao 算法在计算量和解决方案精度方面均优于 Big-Bang 和 Big Crunch 算法。Rao 算法的结果经过实验验证,同轴度误差降低至 1.013 µm,与 CCD 实验相比提高了 72.6%。
摘要 在工业应用中,具有精确几何公差的高精度旋转轴通常以微米级的间隙安装在齿轮和壳体之间。在大多数此类应用中,动态循环载荷是不可避免的,这会对关键部件的疲劳寿命产生不利影响。在加工过程中确保严格的尺寸公差和同轴度是非常必要的,因为它会影响许多应用中的旋转特性。因此,同轴度误差的控制在旋转轴和高精度机床中起着至关重要的作用。然而,使用高精度加工会大大增加制造成本。因此,一种能够潜在地降低同轴度误差的经济高效的加工工艺具有很高的工业重要性。本研究试图通过优化参数(切削速度、进给速度、切削深度和切削刀尖半径)来实现圆柱形加工零件的最小同轴度误差。计划进行以下实验:中心复合设计矩阵和统计分析应用响应面法确定了机器参数对高强度 Al 7075 合金同轴度误差的影响。进给速度和切削深度因素对同轴度误差有显著影响。所有加工参数对同轴度误差均表现出非线性影响,这定义了强相互作用因素的影响。通过确定一组加工参数,即应用 Big-Bang 和 Big Crunch 和 Rao(Rao-1、Rao-2 和 Rao-3)算法,利用推导出的经验方程来最小化同轴度误差。Rao 算法在计算工作量和求解精度方面均优于 Big-Bang 和 Big Crunch 算法。通过实验验证了 Rao 算法的结果,同轴度误差降低了 1.013 µm,与 CCD 实验相比提高了 72.6%。
• 德国 Max-Planck 奖学金 (1995-1996) • 印度固体化学家协会颁发的 Laxmi 博士奖 (2001) • 印度热分析学会颁发的 Rheometric Scientific-ITAS 奖 (2002) • 印度核学会金牌 (2003) • MRSI 奖章 (2005) • CRSI 铜牌 (2006) • DAE-Homi Bhabha 科学技术奖 (2006) • IANCAS 颁发的 Tarun Datta 博士纪念奖 (2007) • 印度化学学会的 RD Desai 纪念奖 (2009) • DAE-SRC 杰出研究员奖 (2010) • Rajib Goyal 化学科学奖 (2010) • DAE 集团成就奖 (2012 和 2018) • CRSI - CNR Rao 教授国家化学科学奖 (2012) • ISCB 化学科学卓越奖(2013) • MRSI-ICSC 材料科学高级奖 (2014) • 海岸化学研究学会奖 (2014) • ISCA-白金禧年演讲奖 (2015) • 年度冶金学家奖 (2017) • CRSI-银牌 (2018) • MRSI-CNR Rao 先进材料奖 (2018) • 国家固体和材料化学奖 (2018) • 印度科学大会的 Acharya PC Ray 纪念奖 (2020) • NASI – NR Dhar 教授纪念奖 (2021) • JNCASR-Prof. AV Rama Rao 基金会讲座奖(2022 年) • 印度热分析学会颁发的 NETZSCH – ITAS 奖(2022 年) • MRSI 年度杰出材料科学家奖(2023 年) • 印度陶瓷学会颁发的 DN Agarwal 纪念奖(2023 年) • Chirantan Rasayan Sanstha 颁发的金牌(2024 年)
Joseph Barbieri,医学SCIENS培训计划的博士副主任;威斯康星州医学院微生物学和免疫学系教授; AAMC Sridhar Rao,医学博士,医学培训计划副总监AAMC Sridhar Rao的MD -PhD计划主席;血液学/肿瘤学/Transplantaɵon儿科副教授;威斯康星州医学院的细胞生物学,神经生物学和解剖学副教授;医学培训计划副总监Roy Silverstein副主任Roy Silverstein,医学培训计划; Linda T.和John A. Mellowes教授兼医学主席;威斯康星州医学院的Linda T.临床学副主任和John A. Mellowes基因组科学与精密医学中心;高级Invesɵgator,VersiɵBloodResearchInsɵtuteCalvin Williams,医学博士,医学培训计划副总监;儿科和微生物学教授;研究副院长;首席学科,威斯康星州儿童研究研究;小儿风湿病学酋长;威斯康星州医学院研究协调员研究,儿科研究副主席:
• Winfried W. Wilcke、Claudio Fleiner、Robert Garner、Richard Goulding、Jody Glider、Deepak Kenchammanna-Hosekote、Ted Wong、Ralph Becker-Szenday、Omer Zaki、K.K.Rao、Jim Hafner、Manny Hernandez、Ken Fernandez、Moidin Mohiuddin(IBM Almaden Res.)
印度太空研究组织(ISRO)的 U R RAO卫星中心(URSC)开发了电池充电调节器(BCR)用于电池充电和总线调节。 电池电荷调节器(BCR)的设计具有恒定的电流恒定电压(CC-CV)和总线优先环,以适应LEO和GEO卫星。 BCR的主要功能是,它具有优先级的机制,优先考虑到太阳阵列中有发电量的电池时的电池充电。U R RAO卫星中心(URSC)开发了电池充电调节器(BCR)用于电池充电和总线调节。电池电荷调节器(BCR)的设计具有恒定的电流恒定电压(CC-CV)和总线优先环,以适应LEO和GEO卫星。BCR的主要功能是,它具有优先级的机制,优先考虑到太阳阵列中有发电量的电池时的电池充电。
�� !"#$% �� !"#$%&'()*+, �� !"#$% �� !"#$%&'())*+,,-$% &'()./0122* �� ! 林克强局长在互认飞机维修机构合作安排签署仪式上致辞,旁边是杨机长。民航局局长袁媛和民航局飞行标准司司长饶绍武先生
印度空间研究组织 (ISRO) 的 UR Rao 卫星中心 (URSC) 开发了小型卫星平台,该平台通过为地球成像、海洋和大气研究、微波遥感和空间科学任务的有效载荷提供专用平台,实现低成本进入太空,并具有快速的周转时间。
1 YRS Rao 博士 科学家 ‘G’ 国家水文研究所 (NIH) 鲁尔基 2 Suresh Kumar 博士 助理化学家 中央地下水委员会 (CGWB) 3 MJ Nandan 博士 首席科学家 国家地球物理研究所 (NGRI),海得拉巴 4 K. Sravanthi Jeevan 女士