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向根据第三强度理论满足强度要求。举升到时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求。处螺栓受的剪切力如图所示图处螺栓所受剪切力图举升机在最低点时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求举升到时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求。处螺栓受的剪切力如图所示图处螺栓所受的剪切力图举升机在最低点时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求举升到时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求。校核后的结果表明螺栓材料为钢是符合要求的。结构加强措施由前面的力学模型中,我们能够看到,举升臂铰接孔处都受水平和竖直方向的力,这些力将对举升臂的强度造成严重影响。因举升臂无论是在最低位置还是在最高位置,都与水平方向成定角度。分析时,我们沿举升臂轴线方向和垂直举升臂轴线方向进行力的分解,垂直举升臂轴线方向的力使举升臂产生弯矩变形正应力沿举升臂轴线方向的力使举升臂产生拉伸或压缩变形拉或压。两种应力变形使举升臂的弯曲强度受到严重影响。通过结构加强措施提高举升臂的弯曲强度。举升机上载荷作用的位置进行加强经前面的计算可知,举升臂铰接点处弯曲强度较集中,磨损严重,对结构进行改进。可以在载荷作用点处,加厚度为的青铜衬套,套在铰接轴上,可有效地减小最大弯矩值,提高铰接点的强度,减小摩擦在铰接孔处加工凸台,使举升臂厚度加厚,增大举升臂的横截面积,减小举升臂压缩变形或拉伸变形。提高弯曲强度液压缸作用处不直接作用到举升臂上,中间通过焊接加强肋进行补偿。液压缸下端固定处轴上放有套筒,这样可以减小轴的磨损放置轴处的举升臂加工凸台,加厚举升臂尺寸,增大承载面积,并加工加强肋。举升机结构的改进在二维与三维图中详细表出。本章小结通过分析剪刀式举升机的结构特点,建立剪刀举升机机构的力学模型,并通过该模型对决定起升油缸最大推力的关键参数进行研究,得到合理的结果。本章还通过对各举升臂主受力轴的受力分析与强度计算,来校核设计内容是否合理。并提出些加强措施,使结构强度刚度充分满足条件。以上的计算与分析对提高剪刀式举升机系列化设计的效率和质量有明显的效果。第章三维建模与整机装配软件简介是美国参数技术公司年首家推出的使用参数化的特征造型技术的大型集成软件。近年来在我国大型工厂科研单位和部分大学得到了较为普遍的应用,深受广大从事三维产品设计和研究人员的喜爱。是个全方位的三维产品开发软件,集成了零件产品装配模具设计数控加工。钣金设计铸造件设计造型设计逆向工程自动测量机构仿真应力分析电路布线装配管路设计等功能模块和专有模块于体,可以实现面向制造设计面向装配设计逆向设计并行工程等先进的设计方法的特性参数化设计的特性三维实体模型三维实体建模可以将用户的设计思想以最真实的三维模型在中用户可以方便地对设计模型进行旋转平移缩放等操作,可以从各个不同的角度观察模型。另外,借助于的系统参数,用户还可以随时计算出产品体积重心重量模型大小,极大的方便了设计人员。单数据库是建立在单数据库上的。所谓单数据库,就是工程中的资料全部俩字个库,在整个设计过程的任何处发生变动,都会反应在整个产品设计制造过程的相关环节上,这样确保报数据的正确性避免反复修改。这种特性的数据结构与工程设计制造的结合,使得整个产品的设计制造严谨有序,大大缩短了产品的开发周期,优化了整个设计过程。能更快的对市场需求做出反应。基于特征是个采用参数化设计基于特征的实体模型系统。在设计过程中,采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型。正是因为特征呢个需哦为设计单元,用户可以随时对这些特征作出合理的修改和调整。这功能特性给工程设计人员提供了前所未有的简易和灵活。参数化设计在中,配合单数据库,所有在设计过程中所使用的尺寸都保存在数据库中,修改模型和工程图不再繁琐。设计人员只需要更改三维零件的尺寸,则二维工程图三维装配图模具等就会依照零件修改过的尺寸作出相应变化,避免了人为修改出现的疏漏情况。参数化设计还使得设计人员可以利用强大的数学运算方式,建立各尺寸的关系式,使得零件的设计更加简捷。利用进行三维建模是个基于特征的三维建模软件,它不同于等二维制图软件,也不同于注重模型效果的三维制图软件等,注重于对三维实体的精确建模,包含了产品模型的体积面积重心重量惯性大小等。中零件模型的构造是由各种特征来生成的,零件的设计过程就是特征的累积过程。轴的建立轴为回转体,建立方法使用旋转,之后建立整体造型后,利用拉伸特征,建立定位孔即可。具体步骤如下第步建立回转体新建零件输入文件名取消缺省选择进入零件模式旋转放置进入草绘建立中心线,按照顺序建立如下尺寸对号完成旋转度图轴的草绘图形完成基础特征如下,同时对两端倒角。图加工倒角后的效果图第二步建立定位孔采用拉伸命令创建基准面与面平行,距离为所建定位孔轴段半径作为定位孔的放置面在基准面上建立孔径为的圆后,确定拉伸距离去除材料确定。如图形状效果。图加工定位孔后的效果图举升臂的建立举升臂为板材,建立方法使用拉伸。建立好整体造型后,之后采用拉伸和去除材料建立孔和加强肋。第步建立草绘图形新建零件输入文件名取消缺省选择进入零件模式拉伸放置进入草绘建立中心线,按照顺序建立如下尺寸对号完成图举升臂草绘后的图形完成基础特征,拉伸长度为。图拉伸实体第二步建立连接孔采用拉伸命令在面先绘制两端的孔直径分别为,确定拉伸距离去除材料确定,出现两端孔。中间的铰接孔有加强肋,所以先在距面为的表面上外拉其它功能,注册用户可以使用全部功能。系统基本类概述将整个系统中的类分成三大类,第大类为实体类,第二大类为业务类,第三大类为接口类。除了这三个大类以外,还有负责加载数据库驱动的类,以及负责实现所需特效的类。通过对小型旅游网站的需求进行分析,可以得出结论,将实体共分成九个实体类,系统注册的用户。登记的游客信息。宾馆。酒店。路线详细信息。景点。景点与线路的关系。旅游团。旅游线路。如图所示。图系统的实体类每个类中定义了不同的私有成员变量,还定义了为了其他类读取这些类中成员变量的和方法。这些类将会成为承载数据库中各表的数据的载体,然后将会对其进行处理。这九个实体类被统放在实体包中。业务类是负责处理用户请求的,以逻辑运算为主要功能的类,它是三大类中最为主要的类,完成实现网页中大部分功能的动态展示处理等工作,这些就是网页中重要的。这其中有负责登录和注册的类负责显示主页的类负责预约功能的类负责显示注册码的类以及其它如显示网页中各种信息或接受各种处理请求的类。如图所示,这些类被统放在包中。大学本科生毕业设计论文图系统中的业务类业务类的功能很强大,同时业务类中的每个类功能也不尽相同,但主要的结构为与调用接口类中的方法,为各个实体类赋值,或者为接受用户在网页中的请求,为用户的请求进行各种处理。接口类是用来访问数据库的类,是业务类和实体类连接数据库的桥梁,整个网站与数据库之间的交互,均是通过接口类来实现的。接口类中有负责与数据库中各个表进行交互的类。如连接数据库中表的,连接数据库中表的,负责读取主页上的信息,连接数据库中多个表的等都位于该接口类中。如图所示。图系统中的接口类接口类只负责进行数据库的读取和写入等方法,而加载数据库的驱动等方法,则保存在类中,接口类调用类进行加载数据库驱动,然后执行相应的方法。这些判断浏览器是否为核心,选择不同的初始化方法,接下来将会向服务器端发送请求,调用特定的服务器端业务类,如图所示。图向服务器端发送请求以及获得服务器端响应在服务器端,系统将会在获得发送请求后进行套复杂的处理,执行的业务类。首先服务器会创建接口类的对象,然后调用该接口类与数据库进行交互,获得查询结果,如图所示。图服务器端进行查询并获得查询结果在获得了查询结果之后,服务器对查询结果进行判定,如果用户名为空值,即为用户没输入用户名,将提示用户输入用户名,如果在数据库中查到该用户名,即为用户名已存在,将提示用户该用户名已存在,如果从浏览器端获得的用户名既不为空有没有在数据库中查询出,则该用户名可用,将会提示用户该用户名可用。相应的判定代码如图所示。大学本科生毕业设计论文图判断用户名合法性的代码当注册页面中的各种信息判定均合法后,系统就会调用业务类对数据进行录入处理,首先服务器端获得浏览器端表单内的主要数据,相应代码如图所示。图服务器端获得表单内各类数据在获得数据后,服务器端就会进行服务器端判定,这是为了防止不法分子在关闭的情况下进行恶意注册,系统会判断用户名密码重复密码邮箱以及验证向根据第三强度理论满足强度要求。举升到时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求。处螺栓受的剪切力如图所示图处螺栓所受剪切力图举升机在最低点时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求举升到时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求。处螺栓受的剪切力如图所示图处螺栓所受的剪切力图举升机在最低点时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求举升到时螺栓剪切力强度计算水平方向承受的应力为竖直方向承受的应力为根据第三强度理论经计算满足强度要求。校核后的结果表明螺栓材料为钢是符合要求的。结构加强措施由前面的力学模型中,我们能够看到,举升臂铰接孔处都受水平和竖直方向的力,这些力将对举升臂的强度造成严重影响。因举升臂无论是在最低位置还是在最高位置,都与水平方向成定角度。分析时,我们沿举升臂轴线方向和垂直举升臂轴线方向进行力的分解,垂直举升臂轴线方向的力使举升臂产生弯矩变形正应力沿举升臂轴线方向的力使举升臂产生拉伸或压缩变形拉或压。两种应力变形使举升臂的弯曲强度受到严重影响。通过结构加强措施提高举升臂的弯曲强度。举升机上载荷作用的位置进行加强经前面的计算可知,举升臂铰接点处弯曲强度较集中,磨损严重,对结构进行改进。可以在载荷作用点处,加厚度为的青铜衬套,套在铰接轴上,可有效地减小最大弯矩值,提高铰接点的强度,减小摩擦在铰接孔处加工凸台,使举升臂厚度加厚,增大举升臂的横截面积,减小举升臂压缩变形或拉伸变形。提高弯曲强度液压缸作用处不直接作用到举升臂上,中间通过焊接加强肋进行补偿。液压缸下端固定处轴上放有套筒,这样可以减小轴的磨损放置轴处的举升臂加工凸台,加厚举升臂尺寸,增大承载面积,并加工加强肋。举升机结构的改进在二维与三维图中详细表出。本章小结通过分析剪刀式举升机的结构特点,建立剪刀举升机机构的力学模型,并通过该模型对决定起升油缸最大推力的关键参数进行研究,得到合理的结果。本章还通过对各举升臂主受力轴的受力分析与强度计算,来校核设计内容是否合理。并提出些加强措施,使结构强度刚度充分满足条件。以上的计算与分析对提高剪刀式举升机系列化设计的效率和质量有明显的效果。第章三维建模与整机装配软件简介是美国参数技术公司年首家推出的使用参数化的特征造型技术的大型集成软件。近年来在我国大型工厂科研单位和部分大学得到了较为普遍的应用,深受广大从事三维产品设计和研究人员的喜爱。是个全方位的三维产
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