1、“.....高效率高精度弧面分度凸轮曲面加工及磨削机床或装置的研制。通用有效并引入专家系统或人工智能型弧面分度凸轮机构系统的开发。基于的弧面分度凸轮机构网络化设计系统的开发。弧面分此外,第二类限制函数为曲率分析该函数也表示为从方程至的,系数ξ和,而第类限制功能都是通过图。运动函数例。数值比较二维和三维凸轮例和例应用到提供之间的二维和三维凸轮的量化比较。他们使用相同的滚子半径,从动位移,运动功能,输入和输出之间的轴线距离。该议案功能学分在图所示的间隔划分为个,而第二个和第四个间隔使用改装正弦的议案。表显示了这些参数和功能的使用转盘的弧面凸轮和凸轮。表。参数和弧面凸轮盘形凸轮。图。凸轮轮廓凸轮的转盘。图。为弧面凸轮凸轮轮廓。图。凸轮压力角的转盘。曲率分析对于滚子表面是个圆柱面,压力角和为转盘弧面凸轮和凸轮的计算方法是图显示了凸轮概况,压力角,为的主曲率转盘的弧面凸轮和凸轮。如图所示,为压力角型材和弧面凸轮有同样的和的值。结论与圆柱面,圆锥面,表面和弧面通常在滚子从动凸轮使用机制。圆柱面和圆锥面都是双曲面表面的特殊情况。对于革命的表面,双曲面表面的滚子......”。
2、“.....本文提出。之间的凸轮和从动件,相互接触面的主要凸轮表面的曲率,相对法曲率和条件削弱均以功能的啮合条件和限制的功能。而且,同三辊表面的凸轮机构的这些职能是派生。该双曲面表面和弧面表面都是轴对称二次曲面的特殊情况下,而后者则是个革命的表面的特殊情况。为了编程,我们简单只看表面的滚子。在这里,所有的滚筒表面向外表面法线都是针对滚子。因此,第类限制函数必须减去,以避免削弱。附录该变换矩阵给出的相对速度矩阵由下式给出与组件图。为弧面凸轮压力角。图。为第主盘形凸轮曲率。图。为弧面凸轮主曲率。相对速度矩阵的导数是给予与组件参考文献度凸轮机构精度指标体系的制定修改和完善以及检测原理方法和仪器的研究和制造。弧面分度凸轮机构新结构的研制。参考文献濮良贵,纪名刚机械设计北京高等教育出版社,胡宗武等非标准机械设备设计手册北京机械工业出版社,杨冬香,阳大志基于不同滚子从动件类型的弧面凸轮集成系统开发机电工程技术,葛正浩,蔡小霞,王月华应用包络面理论建立弧面凸轮廓面方程,张高峰,杨世平,陈华章,周玉衡,谭援强弧面分度凸轮的三维机械传动,王其超,我国弧面分度凸轮机构研究的综述及进展,机械设计,胡自化......”。
3、“.....张高峰,杨世平,陈华章,等方法在弧面分度凸轮机构设计中的应用机械传动,张高峰杨世平,陈华章,周玉衡,谭援强弧面分度凸轮机构的研究与展望机械传动,附录滚子轴对称二次曲面滚筒表面可能由个平面二次有关其旋转轴旋转曲线。该轴对称在二次方程形式和是代表在方程可以在明确的形式所表达如下在和以阶导数的方程,我们有以方程的二阶导数,我们有代方程至到相关的滚子凸轮机构的方程革命表面上看,凸轮轮廓曲率分析和生成表面,轴对称的二次曲面可以得出。接下来,我们将改造参数表面形于节点处的法向载荷,它作用于法向截面内。可分解为三个互相垂直的分力,即圆周力径向力和轴向力。显然,在蜗杆与蜗轮间,载荷与与和与对大小相等方向相反的力。各力的大小可按下式计算式中蜗杆与蜗轮上的转矩。确定各力的方向蜗杆为主动件,蜗杆的圆周力方向与蜗杆上啮合点的速度方向相反蜗杆为从动件,蜗轮的圆周力方向与蜗轮的啮合点的速度方向相同蜗杆和蜗轮的轴向力方向分别与蜗轮和蜗杆的周向力方向相反蜗杆和蜗轮的径向力方向分别指向各自的圆心。计算载荷式中载荷系数使用系数齿向载荷分布系数动载系数......”。
4、“.....蜗轮比蜗杆的强度低。因此,在应力分析中只要了解蜗轮的情况就可以了。普通圆柱蜗杆传动在中间平面相当于齿条和齿轮的传动,故可以仿照圆柱斜齿轮推倒蜗轮的应力计算公式。蜗轮齿面接触应力蜗轮齿面接触应力仍来源于赫兹公式。接触应力式中载荷系数啮合面的法向载荷材料的弹性影响系数对于青铜或铸铁蜗轮与钢蜗杆配对时,取综合曲率接触线总长,。将上式换算成蜗轮转矩和中心距的关系得式中蜗杆传动的接触线长度和曲率半径对接触应力的影响系数,简称接触系数。蜗杆传动的强度计算蜗轮齿面接触疲劳强度计算蜗轮齿根接触疲劳强度的验算公式为式中蜗轮齿面的许用接触应力。设计公式为蜗轮齿根弯曲疲劳强度计算蜗轮齿根弯曲疲劳强度的验算公式为式中蜗轮齿根的许用弯曲应力。设计公式为蜗杆传动的效率闭式蜗杆传动的效率由三部分组成,蜗杆总效率η为ηηηη式中η传动啮合效率蜗杆总效率η主要取决于传动啮合效率。其考虑齿面间相对滑动的功率损失啮合效率可近似地按螺纹副的效率计算,即式中普通圆柱蜗杆分度圆上的导程角当量摩擦角其值可根据滑动速度查表选取当量摩擦角滑动速度蜗杆分度圆的圆周速度蜗杆分度圆直径蜗杆的速度,......”。
5、“.....在设计之初,为求近似计算蜗杆轴上的扭矩,η值可估取为第四章轴及轴承的校核Ⅲ轴的设计计算Ⅲ轴的转速Ⅲ轴的转矩Ⅲ轴上的功率初步确定轴的最小直径按式初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为,调质处理。根据表,取,于是得取轴上其他部件的尺寸选择通过画图确定。Ⅱ轴的设计计算Ⅱ轴上的功率Ⅱ轴的转速Ⅱ轴的转矩初步确定轴的最小直径按式初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为,调质处理。根据表,取,于是得取Ⅰ轴的设计计算Ⅰ轴上的功率Ⅰ轴的转速Ⅰ轴的转矩初步确定轴的最小直径按式初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为,调质处理。根据表,取,于是得取轴上其他部件的尺寸选择通过画图确定。结论众所周知,弧面分度凸轮机构有着其它分度机构不可替代的优越性,其结构简单高速度高精度等优点使它将逐步取代棘轮槽轮机构等,成为有着广阔发展前景的种间歇分度或步进传送机构。纵观弧面分度凸轮机构发展的历史以及近年的发展现状,今后我国弧面分度凸轮机构的研究重点应在如下几个方面新型点啮合传动的弧面分度凸轮机构的研究......”。
6、“.....李华机械制造技术北京机械工业出版社,刘文剑主编夹具工程师手册尔滨黑龙江出版社,王季琨,刘锡珍机械制造工艺学天津天津大学出版社,刘守勇机械制造工艺与机床夹具北京机械工业出版社,毕业设计论文成绩审批表指导教师评阅意见论文的创新点和特点存在的主要问题指导教师签字年月日答辩小组评语及成绩评定小组组长签字年月日系院审定意见负责人签字年月日平行。拨插零件图定位方案六点定位原理当工件在不受任何条件约束时,其位置是任意的不确定的。设工件为理想的钢体,并以个空间直角坐标作为参照来观察钢体的位置变动。由理论力学可知,在空间处于自由状态的钢体,具有六个自由度,即沿着三个坐标轴的移动和绕着这三个坐标轴的转动,如图所示。用和分别表示沿三个坐标轴的移动和绕着这三个坐标轴转动的自由度。六个自由度是工件在空间位置不确定的最高程度。定位的任务,就是要限制工件的自由度。在夹具中,用分别适当的与工件接触的六个支撑点,来限制工件六个自由度的原理,称为六点定位原理。应用定位原理几种情况完全定位工件的六个自由度全部被限制,它在夹具中只有唯的位置,称为完全定位。部分定位工件定位时......”。
7、“.....在满足加工要求的条件下,少于六个支撑点的定位称为部分定位。在满足加工要求的前提下,采用部分定位可简化定位装置,在生产中应用很多。如工件装夹在电磁吸盘上磨削平面只需限制三个自由度。过定位重复定位几个定位支撑点重复限制个自由度,称为过定位。般情况下,应该避免使用过定位。通常,过定位的结果将使工件的定位精度受到影响,定位不确定可使工件或定位件产生变形,所以在般情况下,过定位是应该避免的。过定位亦可合理应用虽然工件在夹具中定位,通常要避免产生过定位,但是在些条件下,合理地采用过定位,反而可以获得良好的效果。这对刚性弱而精度高的航空仪表类工件更为显著。工件本身刚性和支承刚性的加强,是提高加工质量和生产率的有效措施,生产中常有应用。大家都熟知车削长轴时的安装情况,长轴工件的端装入三爪卡盘中,另端用尾架尖支撑。这就是个过定位的定位方式。只要事先能对工件上诸定位基准和机床夹具有关的形位误差从严控制,过定位的弊端就可以免除。由于工件的支撑刚性得以加强,尾架的扶持有助于实现稳定,可靠的定位,所以工件安装方便,加工质量和效率也大为提高。确定要限制的自由度按照加工要求,铣通槽时应限制五个自由度......”。
8、“.....但若在此方向设置止推支撑,则可起到承受部分铣削力的作用,故可采用完全定位。定位方案选择如图所示,有三中定位方案可供选择方案工件已面作为主要定位面,用支承板和短销与工件孔配合限制工件五个自由度,另设置防转挡销实现六点定位。为了提高工件的装夹刚度,在处加辅助支承。方案工件以孔作为主要定位基面,用长销和支承钉限制工件五个自由度,另设置防转挡销实现六点定位。在处也加支承。方案工件以孔为主要定位基面,用长销和长条支承板限制两个自由度,限制工件六个自由度,其中绕轴转动的自由度被然是研究热点。高效率高精度弧面分度凸轮曲面加工及磨削机床或装置的研制。通用有效并引入专家系统或人工智能型弧面分度凸轮机构系统的开发。基于的弧面分度凸轮机构网络化设计系统的开发。弧面分此外,第二类限制函数为曲率分析该函数也表示为从方程至的,系数ξ和,而第类限制功能都是通过图。运动函数例。数值比较二维和三维凸轮例和例应用到提供之间的二维和三维凸轮的量化比较。他们使用相同的滚子半径,从动位移,运动功能,输入和输出之间的轴线距离。该议案功能学分在图所示的间隔划分为个......”。
9、“.....表显示了这些参数和功能的使用转盘的弧面凸轮和凸轮。表。参数和弧面凸轮盘形凸轮。图。凸轮轮廓凸轮的转盘。图。为弧面凸轮凸轮轮廓。图。凸轮压力角的转盘。曲率分析对于滚子表面是个圆柱面,压力角和为转盘弧面凸轮和凸轮的计算方法是图显示了凸轮概况,压力角,为的主曲率转盘的弧面凸轮和凸轮。如图所示,为压力角型材和弧面凸轮有同样的和的值。结论与圆柱面,圆锥面,表面和弧面通常在滚子从动凸轮使用机制。圆柱面和圆锥面都是双曲面表面的特殊情况。对于革命的表面,双曲面表面的滚子,表面和弧面的曲率对滚子从动凸轮机构分析,本文提出。之间的凸轮和从动件,相互接触面的主要凸轮表面的曲率,相对法曲率和条件削弱均以功能的啮合条件和限制的功能。而且,同三辊表面的凸轮机构的这些职能是派生。该双曲面表面和弧面表面都是轴对称二次曲面的特殊情况下,而后者则是个革命的表面的特殊情况。为了编程,我们简单只看表面的滚子。在这里,所有的滚筒表面向外表面法线都是针对滚子。因此,第类限制函数必须减去,以避免削弱。附录该变换矩阵给出的相对速度矩阵由下式给出与组件图。为弧面凸轮压力角。图。为第主盘形凸轮曲率。图。为弧面凸轮主曲率......”。
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