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【终稿】轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计【含整套CAD图纸】 【终稿】轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计【含整套CAD图纸】

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10拉深凸模-A4.dwg 10拉深凸模-A4.dwg (CAD图纸)

10拉深凸模-A4.exb 10拉深凸模-A4.exb

11压边圈-A4.exb 11压边圈-A4.exb

12弹簧支承板-A4.exb 12弹簧支承板-A4.exb

1落料拉深模装配图-A0.dwg 1落料拉深模装配图-A0.dwg (CAD图纸)

1落料拉深模装配图-A0.exb 1落料拉深模装配图-A0.exb

2下模座-A1.dwg 2下模座-A1.dwg (CAD图纸)

2下模座-A1.exb 2下模座-A1.exb

3落料凹模-A2.dwg 3落料凹模-A2.dwg (CAD图纸)

3落料凹模-A2.exb 3落料凹模-A2.exb

4凸凹模固定板-A2.dwg 4凸凹模固定板-A2.dwg (CAD图纸)

4凸凹模固定板-A2.exb 4凸凹模固定板-A2.exb

5上模座-A1.exb 5上模座-A1.exb

6凸凹模垫板-A3.dwg 6凸凹模垫板-A3.dwg (CAD图纸)

6凸凹模垫板-A3.exb 6凸凹模垫板-A3.exb

7凸凹模-A3.exb 7凸凹模-A3.exb

8推件块-A4.exb 8推件块-A4.exb

9卸料板-A2.exb 9卸料板-A2.exb

弹簧固定板-A4.dwg 弹簧固定板-A4.dwg (CAD图纸)

弹簧固定板-A4.exb 弹簧固定板-A4.exb

二次拉深模装配图-A0.dwg 二次拉深模装配图-A0.dwg (CAD图纸)

二次拉深模装配图-A0.exb 二次拉深模装配图-A0.exb

计划周记进度检查表.xls 计划周记进度检查表.xls

拉深凹模-A3.dwg 拉深凹模-A3.dwg (CAD图纸)

拉深凹模-A3.exb 拉深凹模-A3.exb

拉深凸模-A4.dwg 拉深凸模-A4.dwg (CAD图纸)

拉深凸模-A4.exb 拉深凸模-A4.exb

冷冲压工艺卡片-A4.doc 冷冲压工艺卡片-A4.doc

任务书.doc 任务书.doc

上模座-A2.dwg 上模座-A2.dwg (CAD图纸)

上模座-A2.exb 上模座-A2.exb

推件块-A4.exb 推件块-A4.exb

外文翻译--模具设计与制造.doc 外文翻译--模具设计与制造.doc

下模座-A2.exb 下模座-A2.exb

限位销-A4.exb 限位销-A4.exb

压边定位圈-A4.exb 压边定位圈-A4.exb

轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计开题报告.doc 轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计开题报告.doc

轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计论文.doc 轴端盖罩冷冲压工艺及模具设计论文.doc

内容摘要(随机读取):

1、进行加工,必须的选好定位元件,仔细观零件的结构,如果对零件的外面进行定位,很难做到想得到的结果,即使得可以得到结果,那也很繁琐,夹具也讲究效率经济。所以结合零件结构,只有在零件内部进行定位装夹,方法才能简单可靠。如此,我们可以得到以下方案。方案对套类零件,为了简化定心定位装置,常常采用刚性心轴作为定位元件。因为工件的端面还未加工故不能用带有凸肩的心轴,即在夹紧装置的设计上不能使用拉杆。而工件的内孔直径呈中间大两头小分布,所以只能靠两端的小孔来定位并通过与圆孔的过盈配合来夹紧。示意图如图二。限定工件六个自由度。心轴上的键是用来传递扭矩,带动工件和车床主轴起转动。心轴左端用于与鸡形夹抓紧。同时其轴心线也是夹具体和车床定位的个基准。图二如此设计则可在次装夹完成上述对工件各端面和外圆的加工。但由于定位基准是两端的内壁且夹紧是通过过盈配合,所以虽然该心轴的定位精度高但装卸工件麻烦,生产效率较低。且由于工件为铸件,内壁精度很低,容。

2、此画不出它的运动轨迹。我们不能预言它在时刻究竟出现在核外空间的哪个地方,只能知道它在处出现的机会有多少。小黑点密处表示电子出现的几率密度大,小黑点疏处几率密度小,看上去好像片带负电的云状物笼罩在原子核周围,因此叫电子云。在量子化学中,用个波函数表征电子的运动状态,并且用它的模的平方值表示单位体积内电子在核外空间处出现的几率,即几率密度,所以电子云实际上就是在空间的分布。研究电子云的空间分布主要包括它的径向分布和角度分布两个方面。径向分布探求电子出现的几率大小和离核远近的关系,被看作在半径为,厚度为的薄球壳内电子出现的几率。角度分布探究电子出现的几率和角度的关系。电子云,是球形对称的,在核外半径相同处任方向上电子出现的几率相同。下面说明电子云几率分布的几种表示法用和随的变化表示,图形表明它们随增大离核远而减小电子云图以小黑点疏密表示电子在核外空间出现的几率的大小。在核附近,电子出现的几率密度最大,离核远处电子几。

3、用,其中变量表示系统传递函数分子和分母,表示指定频段,为计算幅值,本文件是将组相关命令编辑在个文件中,也称命令文件。脚本文件的语句可以访问工作空间中的所有数据,运行过程中产生的所有变量都是全局变量。例如下述语句如果以为扩展名存盘,就构成了脚本文件,我们不妨将其文件名取为。用于求取阶跃响应。,当你键入时,屏幕上将显示文件开头部分的注释用于求取阶跃响应。很显然,在每个文件的开头,建立详细的注释是非常有用的。由于提供了大量的命令和函数,想记住所有函数及调用方法般不太可能,通过联机帮助命令可容易地对想查询的各个函数的有关信息进行查询。该命令使用格式为命令或函数名注意若用户把文件存放在自己的工作目录上,在运行之前应该使该目录处在的搜索路径上。当调用时,只需输入文件名,就会自动按顺序执行文件中的命令。函数文件是用于定义专用函数的,文件的第行是以作为关键字引导的,后面为注释和函数体语句。函数就像个黑箱,把些数据送进去,经加处理端面。

4、工因此电子云呈现出两个半径不同圆心相同的的等圆面。氢原子态的仿真模拟氢原子态有,如图即为处于态的氢原子电子云,仿真的程序见附录三图氢原子态电子云仿真图同理可以看出,氢原子态电子云中,由于电子的能量不同,而使其分布在不同的三个能级上,因此电子云呈现出三个半径不同圆心相同的的等圆面。第四章总结根据量子力学理论,能量不同的电子,在核外空间经常出现的区域也不同。氢原子处于最低能态时,它的电子经常出现的区域是以原子核为中心的个球壳。这个球壳的半径是,跟波尔计算的氢原子处于最低能量状态时的半径相同。为了表示电子运动的这种统计性规律,可以用种形象化的办法,就是在电子经常出现的区域内,用小黑点的稠密与稀疏来代表电子在核外各处出现的机会多少。电子云是近代对电子用统计的方法,在核外空间分布方式的形象描绘,它的区别在于行星轨道式模型。电子有波粒二象性,它不像宏观物体的运动那样有确定的轨道,因。

5、到下行。例如以上三种输入方式结果是相同的。般若长语句超出行,则换行前使用续行符号。在中,矩阵元素不限于常量,可以采用任意形式的表达式。同时,除了直接输入方式之外,还可以采用其它方式输入矩阵,如利用内部语句或函数产生矩阵利用文件产生矩阵利用外部数据文件装入到指定矩阵。语句和变量是种描述性语言。它对输入的表达式边解释边执行,就象语言中直接执行语句样。语句的常用格式为变量表达式或简化为表达式表达式可以由操作符特殊符号函数变量名等组成。表达式的结果为矩阵,它赋给左边的变量,同时显示在屏幕上。如果省略变量名和号,则自动产生个名为的变量来表示结果。是提供的固定变量,具有特定的功能,是不能由用户清除的。常用的固定变量还有等。其特殊含义可以用节介绍的方法查阅帮助。允许在函数调用时同时返回多个变量,而个函数又可以由多种格式进行调用,语句的典型格式可表示为返回变量列表输入变量列表例如用函数来求取或绘制系统的图,可由下面的格式调。

6、易引起夹紧不可靠。方案二用螺丝来代替夹紧,在车左端面方面,装夹不用螺母垫圈和左边的锥套固定,因为如果用左边的锥套固定,那么锥套将会复盖部分在端面,使左端面加工不完全,等车完左端面再地行第二次装夹,加上螺母,这样就不会影响加工,因为车左端面时要求较低。粗车就可达到粗糙度的要求,且对平面度和垂直度没有要通用性大,且结合工件的形状,故该设计使用螺旋加紧机构夹紧。如图三心轴上有锥台用于右端定位,锥台的锥面上开有键槽,当心轴加工好后把键焊接在键槽内心轴左端为螺杆结构,具体尺寸见零件图。锥套用于左端定位,并在锥面上开有键槽,当锥套加工好后把键焊接在键槽内,使得其和心轴上的键配合传递扭矩。具体尺寸见零件图二三。垫圈和螺母起夹紧作用,具体尺寸见零件图四五。这样的机构既能起到夹紧的功能,也有自动定心的功能。虽然要装夹两次,但第二次装夹很简单,在很短的时间内就可以完成,而且在装夹时不会影响后面的的精确度,在装卸方便时,也提高了生产效率。此。

7、率密度小把相同的点连,氢原子的态电子云随机点个数,绘图点个数大庆石油学院课程设计成绩评价表课程名称计算物理和课程设计题目名称氢原子电子云模拟学生姓名马英杰学号指导教师姓名职称序号评价项目指标满分评分工作量工作态度和出勤率按期圆满的完成了规定的任务,难易程度和工作量符合教学要求,工作努力,遵守纪律,出勤率高,工作作风严谨,善于与他人合作。课程设计质量课程设计选题合理,计算过程简练准确,分析问题思路清晰,结构严谨,文理通顺,撰写规范,图表完备正确。创新工作中有创新意识,对前人工作有些改进或有定应用价值。答辩能正确回答指导教师所提出的问题。总分评语指导教师年月日接起来即等密度图。对氢原子而言,等密度面是许多同心的球面。图中数值表示几率密度的相对大小电子云界面图,在核的周围作界面,在界面内出现该电子的几率大于,界面外出现该电子的几率不足。对氢原子而言,界面本身就是个等密度面。因此,氢原子态的波函数只是半径的函数,与和。

8、画不出它的运动轨迹。我们不能预言它在时刻究竟出现在核外空间的哪个地方,只能知道它在处出现的机会有多少。小黑点密处表示电子出现的几率密度大,小黑点疏处几率密度小,看上去好像片带负电的云状物笼罩在原子核周围,因此叫电子云。在量子化学中,用个波函数表征电子的运动状态,并且用它的模的平方值表示单位体积内电子在核外空间处出现的几率,即几率密度,所以电子云实际上就是在空间的分布。研究电子云的空间分布主要包括它的径向分布和角度分布两个方面。径向分布探求电子出现的几率大小和离核远近的关系,被看作在半径为,厚度为的薄球壳内电子出现的几率。角度分布探究电子出现的几率和角度的关系。电子云,是球形对称的,在核外半径相同处任方向上电子出现的几率相同。下面说明电子云几率分布的几种表示法用和随的变化表示,图形表明它们随增大离核远而减小电子云图以小黑点疏密表示电子在核外空间出现的几率的大小。在核附近,电子出现的几率密度最大,离核远处电子几率。

9、无关。参考文献,泰克诚译计算物理学北京高等教育出版社,马文淦等计算物理学合肥中国科学技术大学出版社,韩旭里等数值分析与实验北京科学出版社附录附录氢原子的态电子云随机点个数,绘图点个数附录二氢原子的态电子云随机点个数,绘图点个数附录三,容相关的些基本知识和操作命令。简单矩阵的输入是种专门为矩阵运算设计的语言,所以在中处理的所有变量都是矩阵。这就是说,只有种数据形式,那就是矩阵,或者数的矩形阵列。标量可看作为的矩阵,向量可看作为或的矩阵。这就是说,语言对矩阵的维数及类型没有限制,即用户无需定义变量的类型和维数,会自动获取所需的存储空间。输入矩阵最便捷的方式为直接输入矩阵的元素,其定义如下元素之间用空格或逗号间隔用中括号把所有元素括起来用分号指定行结束。例如,在的工作空间中,输入则输出结果为矩阵被直保存在工作空间中,以供后面使用,直至修改它。的矩阵输入方式很灵活,大矩阵可以分成行输入,用回车符代替分号或用续行符号将元素续。

10、因此电子云呈现出两个半径不同圆心相同的的等圆面。氢原子态的仿真模拟氢原子态有,如图即为处于态的氢原子电子云,仿真的程序见附录三图氢原子态电子云仿真图同理可以看出,氢原子态电子云中,由于电子的能量不同,而使其分布在不同的三个能级上,因此电子云呈现出三个半径不同圆心相同的的等圆面。第四章总结根据量子力学理论,能量不同的电子,在核外空间经常出现的区域也不同。氢原子处于最低能态时,它的电子经常出现的区域是以原子核为中心的个球壳。这个球壳的半径是,跟波尔计算的氢原子处于最低能量状态时的半径相同。为了表示电子运动的这种统计性规律,可以用种形象化的办法,就是在电子经常出现的区域内,用小黑点的稠密与稀疏来代表电子在核外各处出现的机会多少。电子云是近代对电子用统计的方法,在核外空间分布方式的形象描绘,它的区别在于行星轨道式模型。电子有波粒二象性,它不像宏观物体的运动那样有确定的轨道,因此。

11、密度小把相同的点连,氢原子的态电子云随机点个数,绘图点个数大庆石油学院课程设计成绩评价表课程名称计算物理和课程设计题目名称氢原子电子云模拟学生姓名马英杰学号指导教师姓名职称序号评价项目指标满分评分工作量工作态度和出勤率按期圆满的完成了规定的任务,难易程度和工作量符合教学要求,工作努力,遵守纪律,出勤率高,工作作风严谨,善于与他人合作。课程设计质量课程设计选题合理,计算过程简练准确,分析问题思路清晰,结构严谨,文理通顺,撰写规范,图表完备正确。创新工作中有创新意识,对前人工作有些改进或有定应用价值。答辩能正确回答指导教师所提出的问题。总分评语指导教师年月日接起来即等密度图。对氢原子而言,等密度面是许多同心的球面。图中数值表示几率密度的相对大小电子云界面图,在核的周围作界面,在界面内出现该电子的几率大于,界面外出现该电子的几率不足。对氢原子而言,界面本身就是个等密度面。因此,氢原子态的波函数只是半径的函数,与和无。

12、,通过使用不同规格的锥套与此心轴配合可加工不同尺寸的套类零件。可小幅度的实现其通用性并提高此使用夹具的经济性。夹具与机床的加紧方案选择及加紧机构设计两套方案的夹具在车床上的定位都是以三爪卡盘夹住夹具体,再通过尾座顶尖与心轴的顶尖孔的接触来实现的。三抓卡盘和尾座顶尖是通用夹具,因此不需专门设计,可根据生产的实际情况选择适当型号的三爪卡盘和尾座顶尖。故在总装图中不画出。两个方案的比较优劣可由下表比较表示出序号定位方面夹紧方面装夹次数经济性方案以两端小孔内壁定位,定位精度高通过过盈配合夹紧,但由于工件内壁精度不高,加紧不可靠次装卸麻烦,生产效率低方案二以内孔两端的截面圆心的连线定位螺旋夹紧机构简单,夹紧可靠,通用性大两次装卸求,所以只用三抓卡盘定位及夹紧即可。为了保证工件在转动时候的安全,可在工件中间部分用中心架顶住,但由于工件表面是个锥体,且还是铸件,所以中心架的顶杆并不与工件接触只是起保护作用,防止工件由于旋转而甩出。工。

参考资料:

[1]【终稿】轴端挡圈的落料冲孔冲槽连续模设计【含整套CAD图纸】(第2358183页,发表于2022-06-25)

[2]【终稿】轴瓦体机械手液压系统设计【含整套CAD图纸】(第2358181页,发表于2022-06-25)

[3]【终稿】轴瓦体机械手液压系统设计【含整套CAD图纸】(第2358180页,发表于2022-06-25)

[4]【终稿】轴流式通风机结构设计【含整套CAD图纸】(第2358179页,发表于2022-06-25)

[5]【终稿】轴承端盖的冲孔修边复合模设计【含整套CAD图纸】(第2358178页,发表于2022-06-25)

[6]【终稿】轴承盖的落料拉深冲孔复合模设计【含整套CAD图纸】(第2358177页,发表于2022-06-25)

[7]【终稿】轴承支撑座加工工艺及关键工序工装设计【含整套CAD图纸】(第2358176页,发表于2022-06-25)

[8]【终稿】轴承座的工艺及钻孔夹具装置设计【含整套CAD图纸】(第2358175页,发表于2022-06-25)

[9]【终稿】轴承座工艺及钻Φ17孔夹具设计【含整套CAD图纸】(第2358174页,发表于2022-06-25)

[10]【终稿】轴承座工艺与镗Φ47孔夹具设计【含整套CAD图纸】(第2358173页,发表于2022-06-25)

[11]【终稿】轴承座工艺与铣平面夹具设计小批量【含整套CAD图纸】(第2358172页,发表于2022-06-25)

[12]【终稿】轴承座加工工艺及钻铣2道夹具设计【含整套CAD图纸】(第2358171页,发表于2022-06-25)

[13]【终稿】轴承座Φ30孔镗削专机及夹具设计【含整套CAD图纸】(第2358170页,发表于2022-06-25)

[14]【终稿】轴承卡簧卷制机设计【含整套CAD图纸】(第2358169页,发表于2022-06-25)

[15]【终稿】轴承内外圈加工专用机床车架与主轴箱设计【含整套CAD图纸】(第2358168页,发表于2022-06-25)

[16]【终稿】轴承内外圈加工专用机床纵向机构设计【含整套CAD图纸】(第2358167页,发表于2022-06-25)

[17]【终稿】轴承内外圈加工专用机床横向机构设计【含整套CAD图纸】(第2358166页,发表于2022-06-25)

[18]【终稿】轴承内外圈加工专用机床上料机构设计【含整套CAD图纸】(第2358165页,发表于2022-06-25)

[19]【终稿】轴承保持架的冲压模具设计【含整套CAD图纸】(第2358164页,发表于2022-06-25)

[20]【终稿】轴心轨迹检测仪结构设计【含整套CAD图纸】(第2358163页,发表于2022-06-25)

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