升计算得式中为最低档所能克服的最大坡度为最低档行驶时的最大驱动为最低档行驶时的迎风阻力为最低档的最大动力因数为滚动阻力系数为迎风面积为迎风阻力系数为最低车速。驻车制动性驻车制动性是衡量车载雷达在爬坡时的驻车制动能力,驻车制动般靠手刹使驱动轮制动,路面对驱动轮产生地面制动力,以实现驻车制动该车载雷达为后轮制动。图为该雷达车上坡时的驻车情况,根据力和力矩平衡条件,求得最大驻车坡度式中为纵向附着系数越野轮胎在干燥水泥路面为质心高度为中后桥中心距离后桥中心的尺寸。纵向倾覆当车载雷达以最低车速等速上坡行驶时,其受力情况同样可以依据图所示。当前轮的法向反作用力时,便发生绕点向后翻倾,通常称为纵翻。图雷达车在纵坡上的受力图由力距平衡可求得车载雷达不发生纵翻的极限坡度代入该车载雷达有关数据,计算得式中为纵翻的极限道路纵坡度。纵向滑移该雷达车采用六轮驱动,在六轮驱动时不产生滑移的情况下,可根据图,由力平衡得代入该车载雷达有关数据,计算得式中为产生纵向滑移临界状态时的道路纵坡度。结论,所以该车载雷达的最大纵向爬坡度为。其次,在的纵向坡道上停车制动时,不会下滑,并且可以重新起步继续行驶爬坡。满足军用越野汽车机动性要求的规定。该车载雷达车最大纵向滑移坡度小于纵向倾覆坡度,所以在发生纵向倾覆之前,首先发生纵向滑移现象,从而保证了其纵向行驶的安全性。行驶横向稳定性横向侧翻当车载雷达在横向坡道上直线行驶或处于静止状态时,如果横向坡度角超过值时,将发生侧翻,如图所示图雷达车在横坡上的受力图该车载雷达不发生侧翻的极限坡度角,则由力距平衡得式中为左右轮中心间距横向侧滑该车载雷达在横坡上静止时整车横向侧滑的极限角度,根据图的受力情况,由力平衡方程得式中为横向附着系数,取。在转弯时的侧翻和侧滑侧翻如图所示,该车载雷达在水平路面上作等速转弯行驶时,有可能绕点向外侧翻,所以必须限制其转液压缸利得计算和尺寸确定。设计了塔架的结构,详细的进行了塔架受力分析和风力计算。简单的介绍了机动式车载雷达稳定性设计分析。本课题只完成了车载装置升降系统设计的种设计工作,仍有许多种其他机构可以完成相同的工作,如车载剪叉升降系统立缸式结构等。设计的系统没有最好,只有更好,我会继续努力使系统更加完善。五致谢本论文的所有研究工作从论文的选题实现条件到论文的写作等阶段都是在唐晓群导师的悉心指导下完成的。黄开有老师以其严谨求实的治学态度高度的敬业精神兢兢业业孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。黄开有老师经常到寝室来悉心指导我的学习,在我设计遇到难题时,是他给了我信心,使我能够顺利地完成毕业设计。在此谨向黄开有老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。感谢我的同班同学们,从遥远的家来到这个陌生的城市里,是你们和我共同维系着彼此之间兄弟般的感情,维系着寝室那份家的融洽。四年了,仿佛就在昨天。也祝愿离开学校的兄弟们开开心心,我们在起的日子,我会记辈子的。在论文即将完成之际,我的心情无法平静,从开始进入课题到论文的顺利完成,有多少可敬的老师同学朋友给了我无言的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意,最后我还要感谢培养我长大含辛茹苦的父母,谢谢你们,六参考文献何存兴,张铁华主编液压传动与气压传动,第二版华中科技大学出版社,陈建桥主编材料力学华中科技大学出版社,钟毅芳等主编,机械设计原理与方法华中科技大学出版社,上海煤矿机械研究所编液压传动设计手册上海人民出版社,唐增宝,何永然,刘安俊等主编机械设计课程设计,第二版华中科技大学出版社,路甬祥主编液压气动技术手册,机械工业出版社,。早稻田大学教授加藤郎编机械手图册,上海科学技术出版社,机械工业部编机械产品目录,第册机械工业出版社,全国液压气动标准化技术委员会编液压气动标准汇编,中国标准出版社,何存兴液压元件机械工业出版社刘仁家等机械设计常用元器件手册机械工业出版社雷天觉液压工程手册机械工业出版社时的最大行驶速度,由下面公式求得式中为重力加速度,为转弯半径。图中,为转弯时的离心力为侧向附着力。侧滑该车载雷达在水平路面上作等速转弯行驶时,有可能绕向外侧滑,其转弯时的最大侧滑行驶速度,由下面公式求得结论因为,因此,该车载雷达在横坡上行驶的极限坡度为,满足军用越野汽车机动性要求的规定。并且,在平直线横坡上匀速直线行驶或静止时,在发生横向侧翻前,首先发生横向侧滑,从而保证了其在横坡上行驶的安全。因为,所以在转弯行驶时,在侧翻前首先发生侧滑,从而保证了其在弯道行驶时的稳定性。并且公路在弯道处筑有适当的超高横坡度,这样在干,燥水泥路面以上述最高车速转弯时,是比较安全的。雷达车整车工作稳定性设计雷达车风载荷计算雷达车展开工作时,通过调平机构将雷达调平。天线升起处于工作状态,雷达车所受的力主要包括自身重力和风载荷。按照总体战技指标要求,雷达车在架高时,具有抗级风的能力。在图位置时,在风载荷下,整车稳定性最差。由风载荷产生的倾覆力矩计算如下风阻力计算如下式中为阻力系数为面积为动压头。经计算,天线阵面风阻力方舱风阻力运载车底盘风阻力分别为。由风阻力产生的最大倾覆力矩计算如下雷达车自重稳定力矩计算在级风下雷达车工作稳定系数η取稳定系数为由此可见,在级风情况下,雷达车整车工作稳定。并且,在设计过程中通过增加拉绳固定以加大稳定余度四结论总结本文具体阐述了种车载装置升降系统的设计和开发过程。本课题所研制的车载装置升降系统可以实现预期的雷达的举升和下降,通过我设计的四级举升液压缸的伸出和缩回,带动塔架的举升和下降,从而实现雷达的举升和下降。机动性使雷达在现代战争中提高生存能力的有效措施之,因此机动性指标已经成为现代雷达的项重要技战术指标。而我现在设计的车载装置升降系统,可以应用成为雷达的车载装置,从而起到对车载雷达的举升,所以本课题有着很广泛的应用范围。设计中最主要的工作就是对液压缸的设计,在设计中我首先是根据设计要求来确定缸的总行程,由于行程达到了米,所以我选用了四级缸作为我的主液压操作中体验到轻松与乐趣能够向用户传达出健康幸福生活和温馨的种生活方式。参考文献李亦文产品设计原理化学工业出版社,李彬彬设计心理学中国轻工业出版社,简召全工业设计方法学北京北京理工大学出版社,李魏,广告设计,重庆出版社,吕西,字体设计,重庆出版社,曾宪楷,视觉传达设计,北京理工大学出版社,余永海,周旭,视觉传达设计,高等教育出版社,崔天剑,李鹏产品形态设计江苏美术出版社,江湘云设计材料及加工工艺北京理工出版社,张宪荣设计色彩学化学工业出版社莹剔透。色彩运用暖色系,调亮明度,温馨浪漫,增强食欲暖色系普遍应用于各种饮食场所,被大众所认同,并能很好联想到各种成熟的水果色彩,自然健康,产生期望。方案二豆蔻年华系列豆蔻年华是指女子十三四岁,也有人用作泛指十三至二十岁。意气风发,清纯动人。买豆浆机就是买健康,保青春年华。豆浆具有丰富的营养价值及调理养生功能,这是很多女士喝豆浆的重要原因购买豆浆机的大部分人群年龄都在岁以上,而女性占绝大多数,她们更注重健康饮食及保养,来达到青春永驻。所以豆蔻年华这理念,能直达消费者心底,更多满足精神需求。色彩运用淡雅色,不同色系的同明度处理,视觉丰富,能适应不同的消费者需求。方案三尚品尚品系列语意为经典时尚,金属质感能让人产生科技与品质之美体现生活品质的需求与更高的文化品位功能强大,魅力无穷。方案选择综合分析评价和可操作性,选择方案为设计方案。具体选择原因如下方案形态饱满,更具时尚感,外观设计更能激起人们的购买欲望。方案较其它两个方案,使用起来更为简介时尚。方案较其它两个方案在制造工业和成本上更具有具有优势。概念深入设计结构设计结构设计是产品外观设计末期展开的为外观设计提供技术支持并为后期的模具设计产品投产做的数据准备工作,针对豆浆机比较单的风格底部纹路采用线条分割,看起来更具优美和现代感。正面细节设计丝印最大水位和最小水位,便于用户识别,外观更加清晰美观简洁。细节设计内部结构整体风格简洁实用,易识别豆子是否已经研磨完全。便于用户直观操作,同时也便于查看死角是否清洗洁净。细节设计顶部把手更加符合于人机工程的尺寸分析,看起来更加具有浪漫温馨之感,采用线条进行图元分割,是产品更加统和谐之美。设计展示根据结构设计完成后,对豆浆机的整体外观做设计,现对整体效果进行展示体现出豆浆机外观更加简洁时尚,同时插口也更加符合工艺生产制造。材料选择及加工方法根据豆浆机的材质选择和外形情况,结合模具设计相关的知识,最终选择以塑料注射成型为加工方式。注射成型是塑料成型的主要方法之,除中空容器外,安全头盔塑料零件等都适合用这种加工方式,计评价参考文献绪论序言随着人们生活水平的提高,越来越多的人更加重视自身的健康。健康首先来自日的三餐饮食,有句俗语早上吃好,中午吃饱,晚上吃少。可见,日三餐当中,吃早饭是很重要的。既要吃的好又要吃的营养,人们已经意识到中医讲的五色无味养五脏的道理,所以很多家庭都在用豆浆机自己研磨豆浆。这样的豆浆各种谷类豆浆即红豆黑豆绿豆黄豆花豆升计算得式中为最低档所能克服的最大坡度为最低档行驶时的最大驱动为最低档行驶时的迎风阻力为最低档的最大动力因数为滚动阻力系数为迎风面积为迎风阻力系数为最低车速。驻车制动性驻车制动性是衡量车载雷达在爬坡时的驻车制动能力,驻车制动般靠手刹使驱动轮制动,路面对驱动轮产生地面制动力,以实现驻车制动该车载雷达为后轮制动。图为该雷达车上坡时的驻车情况,根据力和力矩平衡条件,求得最大驻车坡度式中为纵向附着系数越野轮胎在干燥水泥路面为质心高度为中后桥中心距离后桥中心的尺寸。纵向倾覆当车载雷达以最低车速等速上坡行驶时,其受力情况同样可以依据图所示。当前轮的法向反作用力时,便发生绕点向后翻倾,通常称为纵翻。图雷达车在纵坡上的受力图由力距平衡可求得车载雷达不发生纵翻的极限坡度代入该车载雷达有关数据,计算得式中为纵翻的极限道路纵坡度。纵向滑移该雷达车采用六轮驱动,在六轮驱动时不产生滑移的情况下,可根据图,由力平衡得代入该车载雷达有关数据,计算得式中为产生纵向滑移临界状态时的道路纵坡度。结论,所以该车载雷达的最大纵向爬坡度为。其次,在的纵向坡道上停车制动时,不会下滑,并且可以重新起步继续行驶爬坡。满足军用越野汽车机动性要求的规定。该车载雷达车最大纵向滑移坡度小于纵向倾覆坡度,所以在发生纵向倾覆之前,首先发生纵向滑移现象,从而保证了其纵向行驶的安全性。行驶横向稳定性横向侧翻当车载雷达在横向坡道上直线行驶或处于静止状态时,如果横向坡度角超过值时,将发生侧翻,如图所示图雷达车在横坡上的受力图该车载雷达不发生侧翻的极限坡度角,则由力距平衡得式中为左右轮中心间距横向侧滑该车载雷达在横坡上静止时整车横向侧滑的极限角度,根据图的受力情况,由力平衡方程得式中为横向附着系数,取。在转弯时的侧翻和侧滑侧翻如图所示,该车载雷达在水平路面上作等速转弯行驶时,有可能绕点向外侧翻,所以必须限制其转液压缸利得计算和尺寸确定。设计了塔架的结构,详细的进行了塔架受力分析和风力计算。简单的介绍了机动式车载雷达稳定性设计分析。本课题只完成了车载装置升降系统设计的种设计工作,仍有许多种其他机构可以完成相同的工作,如车载剪叉升降系统立缸式结构等。设计的系统没有最好,只有更好,我会继续努力使系统更加完善。五致谢本论文的所有研究工作从论文的选题实现条件到论文的写作等阶段都是在唐晓群导师的悉心指导下完成的。黄开有老师以其严谨求实的治学态度高度的敬业精神兢兢业业孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。黄开有老师经常到寝室来悉心指导我的学习,在我设计遇到难题时,是他给了我信心,使我能够顺利地完成毕业设计。在此谨向黄开有老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。感谢我的同班同学们,从遥远的家来到这个陌生的城市里,是你们和我共同维系着彼此之间兄弟般的感情,维系着寝室那份家的融洽。四年了,仿佛就在昨天。也祝愿离开学校的兄弟们开开心心,我们在起的日子,我会记辈子的。在论文即将完成之际