1、“.....这种齿形在圆锥面上的排布满足以下几个要求在确定的传动位置可以以稳定的传动比传动,齿数沿圆锥轴线方向递增,两传动元件之间的接触位置在传动过程中可沿圆锥轴线方向变化,由于圆锥的线速度沿轴线方向变化,因而实现无级变速。我们也可设计种柔性齿轮,在啮合过程中,齿轮的有效齿数可以根据需要调整,也可实现无级变速。另外在机构方面,不同类型的机构加以组合变化也能可实现无级变速。结合以上分析,在未来阶段,我们必须对新型变速装置的研发引起高度重视。微型机床变速箱微型变速箱简介随着微纳米科学与技术的发展,以形状尺寸微小或操作尺度极小为特征的微机械已成为人们在微观领域认识和改造客观世界的种高新技术。微机械由于具有体积精小性能稳定可靠能耗低智能化等传统机械无法比拟的优点,在精密模具航空航天精密仪器生物医疗等领域有着广阔的应用潜力,并成为纳米技术研究的重要手段,因而受到欧美等发达国家的高度重视,被列为世纪重点发展的关键技术。微细机械加工技术是制造微机械的关键和的装配,只不过随着微机电系统和纳米技术的发展,以及人们在生活中对微产品的迫切需要,使得微装配技术的地位越来越重要......”。
2、“.....在装配时需要采用先进的微型装配技术。使用微机械手的装配机械手因具有操作灵活,很好的柔性,能适应各种作业的特点,在现代工业中被广泛应用。在微装配中,由于要求的定位精度高,就必须使得微机械手有高的制造精度,零件的公差必须被限制在纳米范围内,装配时必须控制振动摩擦热膨胀和计算误差,虽然在宏装配中这些因素可以忽略,但在微装配中它们起着举足轻重的作用,同时这些微机械手在使用中要经常维护和标定。机械手用压电器件作为微机器人的腿,以蠕动的方式运动,运动速度可达,机械手具有个自由度两个平移,个旋转在个玻璃平台上移动,它具有通过手柄转动小齿轮,经齿条使调速架带着环盘和锥盘上下移动,从而改变了摩擦盘摩擦盘和摩擦盘摩擦盘的工作半径,实现调速。上图中,为钢铸铁摩擦盘,半锥角约为,取大锥角是为了在较小的轴向尺寸范围内获得较大的调速比和提供较大的法向压紧力。,为组合式摩擦盘且直径相同,其工作部分的材质为可更换的硬碳酚醛树脂合成材料或布质酚醛层压板等,个摩擦盘组合成对摩擦副。在结构设计上,调速架安装后与输入输出轴线呈。夹角。因此,对摩擦副基本上呈点接触。通过以上两实例我们可以得出......”。
3、“.....元件之间采用内连接形式联接,因而不会产生外泄漏现象,可靠性好,容积效率高。由于元件均在液压油中工作,磨损小,日常维修,保养工作量小,使用寿命长。摩擦盘式无级变速器具有结构简单维修方便传动平稳噪声低有过载保护作用等优点,但是摩擦式和液力无级变速器都存在传动效率低和功耗大等缺陷,且不能实现以精确传动比传动。摩擦式无级变速不能传递大功率且有较大的摩擦损失,液力无级变速可传递功率比较大,却需付出传动效率低功耗大和造价高等代价。非摩擦式无级个可拆换的三自由度手爪,能达到工作空间的任点,玻璃平板被固定在桌子上。个固定摄像机被用来控制机械手爪的精确定位,另个摄像机和激光测距仪被用来控制机械手的粗定位。微型零件的胶粘接技术近年来,国外许多企业和研究机构致力于开发高质量的胶和胶滴点样技术。无论在胶粘剂产品,还是在胶滴点样技术等方面都取得较大的进步,已能满足微小型零件粘接的要求。该技术具有装配精度高误差小的特点,通过该技术可以很好的保证微型变速箱内部零件配合精度,达到良好的传动效果。随着微机械技术的迅速发展......”。
4、“.....完成吸油和压油过程由变量泵压出的油液经配油轴的油道送人马达的柱塞腔内,推动柱塞运动在液压力和马达定子内表面反力的共同作用下,驱动马达转子旋转,经滑块联轴器通过输出轴将动力输出由马达排出的油液再经配油轴的油道返回到变量泵的人口,使油液在系统中完成次循环配油轴同时完成为泵和马达配油的工作辅助油泵通过单向阀随时向回路充液以保证液压系统的正常工作。高压安全阀用来限制主回路高压侧的最大工作压力,防止系统超载通过变速手柄可以改变变量泵的转子与定子的偏心距和偏心方向,使变量泵的排量和压油方向发生变化,从而实现对变速器的无级调速和输出轴旋转方向的控制......”。
5、“.....这类变速器的功率范围,调速比其动力特性在低转速时为恒转矩特性,高转速时为恒功率特性其派生型的输出轴后可加接各级各类型的减速器组成主机减速器。这种类型的变速器体积小,无污染,方便调速和维修。图双级锥盘环盘干摩擦式无级变速器结构主动锥盘摩擦力驱动环盘调速架小齿轮摩擦盘加压凸轮输出轴圆柱螺旋弹簧其工作原理可概述为主动锥盘装在电机轴上,借摩擦力驱动环盘和锥盘,此两盘固联并装在调速架的轴承座内,经过锥盘驱动环盘,再经加压凸轮驱动输出轴将动力输出。圆柱螺旋弹簧提供预压力,调速时变速已经逐渐成为无级变速器未来发展的方向。关于提高无级变速箱效率的方法探究我们知道换挡有级变速箱最大的优点是其传动比稳定,传动效率高,扭矩大。这主要是因为其采用齿轮传动。无级变速器具有传动稳定,且可实现传动比在定范围内均匀变化的特点,但其传动比却不稳定。能否有种变速装置将这两种变速方式的优点结合起来对于这个问题,我们可以大胆设想,并提出以下两种比较可能实现的方案。改变齿形使之适合无级变速的要求,比如设计出种阿基米德螺线齿轮,齿形沿三维方向变化,以实现无级变速。也可大胆设想......”。
6、“.....并且变压器不经常切换或线路较长,故障率较高的情况。外桥形接线优点同内桥形接线缺点河南理工大学成人高等教育毕业设计论文第章线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有台变压器暂时停运桥联断路器检修时,两个回路须解列运行变压器侧断路器检修时,变压器需较长时间停运。为避免此缺点,可加装正常断开运行的跨条。桥联断路器检修时,也可利用此跨条适用范围适用于较小容量的发电厂或变电站,并且线路较短,故障率较少的情况。此外,线路有穿越功率时,也宜采用外桥形接线角形接线多角形接线的各断路器互相连接而成闭合的环形,是单环形接线。为减少因断路器检修而开环运行的时间,保证角形接线运行的可靠性,以采用角形为宜。并且变压器与出线回路宜对角对称布置。此外,当进出回路数较多时,我国个别水电厂采用了双连四角形接线,形成多环形,从而保证了供电的可靠性。但断路器数量增多,有的回路连着三个断路器,布置和继电保护复杂,没有推广使用。高低压主接接线的分析由地区电网供电的配电所电源进线外,宜装设供计费用的专用电压电流互感器。变压器次侧开关的装设,以树干式供电时......”。
7、“.....宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在配电所内时,可不装设开关。当属下列情况之时,应采用断路器出线回路较多有并列运行要求有继电保护和自动装置要求。从经济性方面考虑,希望采用最简单的元件组成系统,如单母线从可靠性方面考虑,希望不间断供电,维修安全,如双母线。经济性必须表现为投资与运行费用的总效果最为经济。运行方式的分析从总配电所放射式向分配电所供电时,分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。配变电站非专用电源线的进线侧,应装设带保护并能带负荷操作的开关设备。配变电站的高压及低压母线,宜采用单母线或单母线分段接线。河南理工大学成人高等教育毕业设计论文第章变配电所专用电源线的进线开关,宜采用断路器或负荷开关。当无继电器或自动装置或者出线回路较少无需带负荷操作时,也可采用隔离开关或手车式隔离触头组。采用固定式配电装置时,除装设母线隔离开关外,其熔断器负荷开关的熔断器应在电源侧。向高压并联电容器组或频繁操作的高压用电设备供电的出线开关,应采用高分断能力和具有频繁操作性能的断路器。出线侧有反馈可能时,出线或架空回路应装设隔离开关。变配电所以树干式供电时......”。
8、“.....以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在高压配电室贴邻时可不装设开关,但其母线分段处装设断路器。两配电所之间的联络线宜在供电可靠性大的侧配电所装设断路器,另侧装隔离开关或负荷开关。如两侧供电可靠性相同,两侧均装设断路器。配电所引出线宜装设断路器,当满足保护和操作要求时也可装带熔断器的负荷开关,但要求变压器容量不大于,电容器容量不宜大于。接在母线上的阀型避雷器和电压互感器,宜合用组隔离开关。配变电站架空进出线上的避雷回路中可不装设隔离开关。由地区电网供电的配变电站电源进面上使用种非常规齿形,这种齿形在圆锥面上的排布满足以下几个要求在确定的传动位置可以以稳定的传动比传动,齿数沿圆锥轴线方向递增,两传动元件之间的接触位置在传动过程中可沿圆锥轴线方向变化,由于圆锥的线速度沿轴线方向变化,因而实现无级变速。我们也可设计种柔性齿轮,在啮合过程中,齿轮的有效齿数可以根据需要调整,也可实现无级变速。另外在机构方面,不同类型的机构加以组合变化也能可实现无级变速。结合以上分析,在未来阶段,我们必须对新型变速装置的研发引起高度重视......”。
9、“.....以形状尺寸微小或操作尺度极小为特征的微机械已成为人们在微观领域认识和改造客观世界的种高新技术。微机械由于具有体积精小性能稳定可靠能耗低智能化等传统机械无法比拟的优点,在精密模具航空航天精密仪器生物医疗等领域有着广阔的应用潜力,并成为纳米技术研究的重要手段,因而受到欧美等发达国家的高度重视,被列为世纪重点发展的关键技术。微细机械加工技术是制造微机械的关键和的装配,只不过随着微机电系统和纳米技术的发展,以及人们在生活中对微产品的迫切需要,使得微装配技术的地位越来越重要。为了保证微型变速箱的传动精度和性能,在装配时需要采用先进的微型装配技术。使用微机械手的装配机械手因具有操作灵活,很好的柔性,能适应各种作业的特点,在现代工业中被广泛应用。在微装配中,由于要求的定位精度高,就必须使得微机械手有高的制造精度,零件的公差必须被限制在纳米范围内,装配时必须控制振动摩擦热膨胀和计算误差,虽然在宏装配中这些因素可以忽略,但在微装配中它们起着举足轻重的作用,同时这些微机械手在使用中要经常维护和标定。机械手用压电器件作为微机器人的腿,以蠕动的方式运动,运动速度可达,机械手具有个自由度两个平移......”。
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