1、“.....通孔内嵌入定位销并固定在台架个肋的小孔中,用以限制中间传动轴的转动。为了准确设计台架及相关传动或固定机构的基本结构,以下先简单介绍测试装置中所选仪器器材的基本规格和性能。电磁铁比例电磁铁电磁阀比例阀用电磁铁湿式电磁铁图比例电磁铁电磁铁的形式多种多样,种类繁多,其中比例电磁铁铁就是其中的种。本课题选用典型的力型比例电磁铁作为电磁铁测试系统的研究对象。采用的电磁铁是安阳派菲克电磁科技公司力型比例电磁铁,如图,选用的比例电磁铁的技术参数如表表比例电磁铁的技术参数额定电压额定电流.电阻额定推力额定行程力滞环电流滞环重复精度通电持续率推杆伸出长度承受油压防护等级拉压力传感器拉压力传感器主要是测量电磁铁的吸力......”。
2、“.....因此本次选用的南京顺来达测控设备有限公司生产的拉压力传感器,均可承受拉力和压力,且输出对称性好。拉压力传感器的技术参数如表。表拉压力传感器的的技术参数额定载荷综合精度.线性滞后重复性灵敏度.蠕变.•零点输出•零点温度影响.•输出温度影响.•工作温度输入阻抗输出阻抗绝缘电阻安全过载•供桥电压建议材质合金钢或不锈钢直线轴承选用的是浙江直线轴承制造有限公司生产的型号为直线轴承。推力球轴承选用的是的推力球轴承,平面推力球轴承垫片材料是轴承钢,分为带沟道和不带沟道。保持器的材料分为不锈钢和铜,平面推力球属可分离型轴承,接触角,可以分别安装。直线步进电机选用的是常州森尔科机电有限公司生产的型号为直线步进电机......”。
3、“.....相电压为.,相电流为.,静转矩为.•,定位力矩为.•,直线位移传感器选用的是米朗科技的系列微型自恢复式直线位移传感器。有效行程,线性精度.,阻值.。重复精度达到.。.电磁铁的测试系统原理测试装置的结构组成及连接测试装置的结构组成主要由台架位置调整机构拉压力传感器位移传感器等组成,如图。被测电磁铁的衔铁依次连接转接头装接头拉压力传感器转接头位移调整机构及位移传感器,位置调整机构是由直线轴承座直线轴承推力球轴承传动轴带有花键和内螺纹的齿轮轴套齿轮直线步进电机等机构组成。由于电磁铁的衔铁与拉压力传感器非紧固连接,只测量衔铁输出的压力,故该测试台体只适用于单向电磁铁的测试。测试系统原理计算机测控系统如图所示......”。
4、“.....信号发生器产生各种电磁铁测试信号,放大器驱动电磁铁来处理信号,采样电阻两端的电压监测产生驱动电流信号并输出至信号处理器,位移传感器产生位移信号至信号处理器,拉压力传感器产生的力信号输至信号处理器,信号处理器对电流位移力信号进行调整,使之满足计算机采集的要求。图计算机测控系统原理图测试系统采用的是计算机辅助技术对采集的信号进行分析和计算,可得到电磁铁的静动态力特性,如静态位移力特性静态电流力特性以及固定位置下的力阶跃响应特性和力幅频相频特性等。静态位移力特性曲线比例电磁铁被固定在试验台的台架的支座上,当通入不同的恒定电流信号时,其衔铁会全部伸出位于吸合区......”。
5、“.....实现零位的标定。在行程范围内,直线步进电机通过其伺服控制器实现低速连续往复运行,带动力传感器移动而间接改变比例电磁铁的衔铁位置。同时,通过力传感器和位移传感器获得衔铁在不同位置的力位移相对应的信号,经软件处理后获得不同的恒定电流下比例电磁铁的静态位移力特性曲线。静态电流力特性与静态位移力特性测试方法类似,只是在零位标定后,调节直线步进电机,使直线步进电机不发生转动,以防止轴轴向移动,使得电磁铁的衔铁固定在行程内的位置下,在允许范围内,输入比例电磁铁连续的电流控制信号,通过力传感器监测到该位置下相应的力信号,从而可得到行程内位置下的静态电流力特性曲线。力阶跃响应特性在行程内的固定位置下......”。
6、“.....力幅频和相频特性在行程内的固定位置下,当电磁铁通入恒定幅值变频率正弦电流信号时,通过拉压力传感器监测的力幅值和相位信号与输入电流的幅值和相位信号相比较,可得到动态力幅频和相频特性。.测试系统的机械设计.测试装置的机械设计测试装置是整个测试系统核心组成部分,它的设计是否合理直接关乎测试数据是否准确,从而影响被测电磁铁的性能的测试。测试装置的装配精确与否直接与测试装置的机械零部件的设计有关。本小节的内容主要介绍测试装置中的机械零部件的机械设计。台架的设计在整个测试装置中,台架起到安装固定位置的作用,如图。台架的设计是否合理直接影响整个测试实验的结果......”。
7、“.....为各种元件的安装提供安装基准和载体,使各零件有机结合成为具有定功能的机械结构整体。同时台架底座又担当着保证整个测试台架的水平度稳定度的角色。.被测电磁铁支架.底座.直线轴承座支架图测试装置台架在测试过程中,台架的固定被测电磁铁支架所受的力最大,最大达到电磁铁的吸力。被测电磁铁支架受力发生变形时,会使被测电磁铁推杆轴心与原定设计时的轴线方向形成定的夹角,如果夹角过大则会影响被测电磁铁推杆与转接头的配合,从而影响测试装置的性能。因此被测电磁支架包括其他支架的设计刚度和强度都要在机械设计标准的允许范围内,需要进行设计仿真。被测电磁铁支架加加强筋根据被测电磁铁最大吸力,拟定被测电磁铁支架的最大受力,材料为状态下......”。
8、“.....固定底座,再者模拟固定被测电磁铁支架,对支架进行施加压力,运行后的结果如图和所示。图被测电磁铁加强筋支架变形分析结果图被测电磁铁加强筋支架应力分析结果根据分析结果可清楚的看出被测电磁铁支架的最大屈服力为.,所受的最大应力为.最大变形位移为.,即设计的刚度和强度完全可以达到使用要求。被测电磁铁支架未加加强筋根据被测电磁铁最大吸力。拟定被测电磁铁支架的最大受力,材料为状态下,利用算例对被测电磁铁支架进行了静态受力状态下的应力和变形分析,固定底座,再者模拟固定被测电磁铁支架,对支架施加压力,运行后的结果如图和所示......”。
9、“.....,所受的最大应力为.最大变形位移为.,即设计的刚度和强度完全可以达到使用要求。通过利用算例比较,为了增加台架的使用寿命和加强台架的刚度,最后选用加了加强筋的台架的设计。转接头的机构设计整个测试过程当中,拉压力传感器两端的转接头只承受压力,并起到连被接测电磁铁和中间轴与拉压力传感器的作用。转接头与被测电磁铁和中间轴的连接是非紧固连接,另头是通过的螺纹与拉压力传感连接。由于被测电磁铁推杆直径是,为了确保整个测试装置的安装位置合理规范,因此转接头与推杆连接处端面面积必须大于推杆的端面面积,并设置为直径,总长为,如图。图转接头拟定转接头的材料选用灰口铸铁选自机械设计手册第五版,成大先主编......”。
测试装置-步进机齿轮.dwg
(CAD图纸)
测试装置-传动齿轮.dwg
(CAD图纸)
测试装置-定位销.dwg
(CAD图纸)
测试装置-花键轴.dwg
(CAD图纸)
测试装置-台架A(1).dwg
(CAD图纸)
测试装置-直线轴承座-右.dwg
(CAD图纸)
测试装置-直线轴承座-左.dwg
(CAD图纸)
测试装置-中间轴.dwg
(CAD图纸)
测试装置-转接头右.dwg
(CAD图纸)
测试装置-转接头-左.dwg
(CAD图纸)
测试装置组装图.dwg
(CAD图纸)
答辩PPT.ppt
方管-1.dwg
(CAD图纸)
方管-2.dwg
(CAD图纸)
方管-3.dwg
(CAD图纸)
方管-4.dwg
(CAD图纸)
方管-5.dwg
(CAD图纸)
方管-6.dwg
(CAD图纸)
方管-7.dwg
(CAD图纸)
方管-8.dwg
(CAD图纸)
角钢-固定.dwg
(CAD图纸)
角钢-键盘.dwg
(CAD图纸)
设计说明书.doc
桌子侧面.dwg
(CAD图纸)
桌子顶面.dwg
(CAD图纸)
桌子-封面-仪器总装图1 (1).dwg
(CAD图纸)
桌子内侧面.dwg
(CAD图纸)
桌子内底面.dwg
(CAD图纸)
桌子内上底面.dwg
(CAD图纸)
桌子外侧面.dwg
(CAD图纸)
桌子仪表面.dwg
(CAD图纸)
桌子正面0513.dwg
(CAD图纸)
桌子主架-组装图.dwg
(CAD图纸)