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(完稿)电磁铁测试系统机械结构的研究设计(CAD全套) (完稿)电磁铁测试系统机械结构的研究设计(CAD全套)

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测试装置-步进机齿轮.dwg 测试装置-步进机齿轮.dwg (CAD图纸)

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测试装置-定位销.dwg 测试装置-定位销.dwg (CAD图纸)

测试装置-花键轴.dwg 测试装置-花键轴.dwg (CAD图纸)

测试装置-台架A(1).dwg 测试装置-台架A(1).dwg (CAD图纸)

测试装置-直线轴承座-右.dwg 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 测试装置-直线轴承座-左.dwg (CAD图纸)

测试装置-中间轴.dwg 测试装置-中间轴.dwg (CAD图纸)

测试装置-转接头右.dwg 测试装置-转接头右.dwg (CAD图纸)

测试装置-转接头-左.dwg 测试装置-转接头-左.dwg (CAD图纸)

测试装置组装图.dwg 测试装置组装图.dwg (CAD图纸)

电磁铁测试系统机械结构的研究答辩稿.ppt 电磁铁测试系统机械结构的研究答辩稿.ppt

电磁铁测试系统机械结构的研究论文.doc 电磁铁测试系统机械结构的研究论文.doc

方管-1.dwg 方管-1.dwg (CAD图纸)

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方管-3.dwg 方管-3.dwg (CAD图纸)

方管-4.dwg 方管-4.dwg (CAD图纸)

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方管-6.dwg 方管-6.dwg (CAD图纸)

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角钢-固定.dwg 角钢-固定.dwg (CAD图纸)

角钢-键盘.dwg 角钢-键盘.dwg (CAD图纸)

桌子侧面.dwg 桌子侧面.dwg (CAD图纸)

桌子顶面.dwg 桌子顶面.dwg (CAD图纸)

桌子-封面-仪器总装图.dwg 桌子-封面-仪器总装图.dwg (CAD图纸)

桌子内侧面.dwg 桌子内侧面.dwg (CAD图纸)

桌子内底面.dwg 桌子内底面.dwg (CAD图纸)

桌子内上底面.dwg 桌子内上底面.dwg (CAD图纸)

桌子外侧面.dwg 桌子外侧面.dwg (CAD图纸)

桌子仪表面.dwg 桌子仪表面.dwg (CAD图纸)

桌子正面0513.dwg 桌子正面0513.dwg (CAD图纸)

桌子主架-组装图.dwg 桌子主架-组装图.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、进行轴线的校核,使拉压力传感器两边的转接头的轴线与两边的轴线重合。测试装置台架的设计测试装置的电磁铁传感器等器材均固定在台架的相应的支架上,为了保持真个测试装置的所有分支轴线均在同中间轴线上,因此台架的支架与底座的垂直度要求比较高,才能保证所有分支轴线保持在同中间轴线上。因此技术难点在于台架支架与底座垂直度的设计。.电磁铁测试系统的总体设计本章介绍了电磁铁测试系统的组成结构及其规格参数和电磁铁的测试原理以及测试性能指标。.电磁铁测试系统的设计和组成本课题所研制的电磁铁自动测试平台主要由控制系统控制柜和机械系统测试装置两部分组成。控制系统主要完成电磁铁测试信号发生,测试数据的采集和处理,以及绘制测试性能曲线和显示打印测试结果等功能。在测试控制柜上安装有外部有状态指示灯和电子显示仪表,操作人员通过控制开关按钮,根据状态指示灯和显示仪表的指示可以。

2、置的安装位置距离地面,为卧式操作方式。控制柜主要主要结构如图所示。为了能够合理设计出控制柜实验桌子的内部详细结构,以下简单介绍所选用仪器的基本规格性能参数。.键盘架.显示屏.按钮开关.接线柱.指示灯.显示仪表.可调电源.测试装置.工控机.打印机柜图电磁铁测试系统总装图工控机采用的是深圳研江智能科技有限公司生产的嵌入式无风扇工控机型号,工控机是由深圳研江智能科技有限公司推出的款。集成核心显卡,提供显示输出,支持同步异步,支持单通道。第三章,设计了比例电磁铁测试系统的机械组成部分。第四章,主要总结本课题研究结论。本课题主要研究的目的在于设计出自动化测试比例电磁铁动静态性能的机械组成部分。本课题研究的主要成果是设计出套实现自动化测试比例电磁铁的动静态性能的测试装置。关键词比例电磁铁机械设计算例分析动静态特绪论比例电磁铁国内外的发展现状及类型比例电。

3、析处理,完成多种多样的测试功能。计算机显示器可以形象方便地模拟各种仪器控制面板,以各种形式表达输出检测结果,充分利用计了算机丰富的软硬件资源,可以较大突破传统仪器在数据处理表达传递存储等方面的限制,达到传统仪器无法比拟的效果。.本课题研究的内容及意义本课题的目的及意义就在于对比例电磁铁的性能测试装置进行研究,实现半自动化或者自动化测试的目的,研究测试装置的机械结构的力学性能材料结构性能等。本课题以比例电磁铁自动测试平台为研究对象,以实现半自动化或者自动化测试比例电磁铁的动静态性能。本课题的主要研究内容如下测试系统的总体布局测试系统仪器的选用测试系统的机械设计及材料选用测试平台测试精度分析及实现自动测试平台开发研制过程中,存在如下技术难点拉压力传感器的安装拉压力传感器是通过转接头与左右两边的电磁铁和中间传动轴非紧固连接的,因此每次进行测试时均。

4、因此技术难点在于台架支架与底座垂直度的设计。.电磁铁测试系统的总体设计本章介绍了电磁铁测试系统的组成结构及其规格参数和电磁铁的测试原理以及测试性能指标。.电磁铁测试系统的设计和组成本课题所研制的电磁铁自动测试平台主要由控制系统控制柜和机械系统测试装置两部分组成。控制系统主要完成电磁铁测试信号发生,测试数据的采集和处理,以及绘制测试性能曲线和显示打印测试结果等功能。在测试控制柜上安装有外部有状态指示灯和电子显示仪表,操作人员通过控制开关按钮,根据状态指示灯和显示仪表的指示可以完成自动控制测试所需要的基本设置。机械系统主要是为被测试电磁铁测试过程中所需的各种检测传感器定位机构等提供必要的机械支持固定和精确的机械传动,以得到控制系统分析所需要的数据。控制柜布局设计根据人机工程学界面设计的基本设计理念,控制柜的总体外形尺寸为,电磁铁的机械系统测试装。

5、通比例电磁铁外。常见的电磁铁还有双向极化式耐高压比例电磁铁插装阀式比例电磁铁,旋转比例电磁铁防爆比例电磁铁内装集成比例放大器式比例电磁铁等。注资料来源王俊霞.阀用电磁铁动静态性能自动测试平台的研制.浙江.浙江大学比例电磁铁的测试技术比例电磁铁测试装置从起步至今,主要经历了两个阶段手工测试记录阶段和计算机辅助测试阶段。由于手工测试记录装置控制部分结构复杂成本高故障率高且故障排除难度大,同时在测试时有太多人为因素的影响,从而导致测试精度低测试速度慢,且劳动强度大。因此本课题的测试系统采用的是计算机辅助测试技术虚拟仪器技术和自动控制技术的测试台。计算机辅助测试技术是测试技术发展的重要产物,目前大多数测试装置都以功能强大的计算机为基础。计算机技术和虚拟仪器技术结合后可以将信号分析与处理结果表达与输出通过计算机完成。计算机软件可以实现各种各样的信号分。

6、完成自动控制测试所需要的基本设置。机械系统主要是为被测试电磁铁测试过程中所需的各种检测传感器定位机构等提供必要的机械支持固定和精确的机械传动,以得到控制系统分析所需要的数据。控制柜布局设计根据人机工程学界面设计的基本设计理念,控制柜的总体外形尺寸为,电磁铁的机械系统测试装置的安装位置距离地面,为卧式操作方式。控制柜主要主要结构如图所示。为了能够合理设计出控制柜实验桌子的内部详细结构,以下简单介绍所选用仪器的基本规格性能参数。.键盘架.显示屏.按钮开关.接线柱.指示灯.显示仪表.可调电源.测试装置.工控机.打印机柜图电磁铁测试系统总装图工控机采用的是深圳研江智能科技有限公司生产的嵌入式无风扇工控机型号,工控机是由深圳研江智能科技有限公司推出的款。集成核心显卡,提供显示输出,支持同步异步,支持单通道。个硬盘接口,个插槽,支持硬盘,均可完成传输速。

7、磁铁作为电液比例控制元件的电气机械转换器件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号转换成力或位移。比例电磁铁推力大,结构简单,对油质要求不高,维护方便,成本低廉,衔铁腔可做成耐高压机构,在各类电液控制系统中有着广泛的应用。比例电磁铁的发展较早起步于国外,特别是西德和日本。生产厂家主要有油研等。国内有上海机床电器三厂和安阳机床电器厂引进了西德公司的比例电磁铁生产技术。从年起,先后开发出了三种规格额定输出力分别为的普通型和高频响型耐高压比例电磁铁,以及耐高压双应极化式比例电磁铁旋转比例电磁铁防爆比例电磁铁等。根据使用情况和调节参数不同,比例电磁铁可分为力型位移型和位置调节型三种应用类型。力型比例电磁铁直接输出力,工作行程短。在工作区内,具有水平的位移力特性,即输出力与输入的电流成定的比例,与位移无关位移型比例电磁铁是由力型比例电磁铁与负载弹簧共。

8、台架图测试装置的结构设计台架能提供与被测试器件匹配的标准螺纹安装接口,保证被测试器件的输出杆与位置调整机构的中心拉压力传感器保持在同轴线上。位置调整机构由中间传动轴花键轴两个直线同时,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,当电磁铁通入阶跃电压信号时,由拉压力传感器监测可得到力阶跃响应特性。力幅频和相频特性在行程内的固定位置下,当。

9、工作而形成的。电磁铁输出的力,通过弹簧转换成位移,由此实现了电流力位移的线性转换。这种类型的比例电磁铁,输出量是与电流成正比的位移,其工作行程大,大多用在直接控制型比例阀上。位移型比例电磁铁与力型比例电磁铁结构完全相同,只有使用条件的区别,因此它们的控制特性曲线是致的,都具有水平的位移力特性和线性的电流力特性如果对位移型和力比例电磁铁的衔铁位置通过位移传感器检测,构成位置电反馈闭环,就形成了位置调节型比例电磁铁。位置调节型比例电磁铁的衔铁位置或由其推动的阀芯位置,通过闭环调节回路进行调节。只要电磁铁运行在工作区域内,其衔铁就保持与输入电信号相对应的位置不变,而与所受反力无关,即它的负载刚度很大。位置调节型比例电磁铁多用于控制精度要求较高的直接控制式比例阀上。在结构上,除了衔铁的端接上位移传感器外,其余的与力型位移型比例电磁铁是相同的。除了普。

10、种多样,安装方便。按钮开关选用的是圣达电器系列的照明按钮开关指示灯。显示仪表显示仪表主要包括力传感器用测量位移传感器用行程控制传感器用电流传感器用四台显示仪表和直流线性电源自身配带的显示仪表。机械系统的布局设计本课题所研制的测试系统的机械系统即为电磁铁测试装置,是整个测试系统的核心机构。电磁铁测试装置的加工精度以及各传感器和机构的安装精度直接关系到整个测试系统的测试准确度和测试精度,更为重要的是它的设计是否合理直接决定着整个测试装置是否能够实现完成电磁铁性能测试。测试装置主要是由比例电磁铁拉压力力传感器直线轴承推力球轴承直线步进电机位移传感器等机构固定在的测试台架上,如图所示。.比例电磁铁.转接头.拉压力传感器.直线步进电机.直线轴承.直线轴承座左.直线步进电机齿轮中间传动轴.花键轴.传动齿轮.推力球轴承.定位销.直线轴承座右.位移传感器.。

11、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。台架是固定被测电磁铁各传感器和步进电机的个机构,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。

12、度为的强大功能。背板配有个接口个输入,个键盘鼠标接口,个打印口,个接口第支持带电功能,个接口,个.接口。显示屏显示屏主要是提供操作界面显示实验数据和其它些图形或表格,所选用的显示屏是深圳市希之望科技有限公司生产的英寸工业显示器型号,采用防干扰金属外壳,无辐射,并提供良好的散热,可应对严格的环境。的响应时间,显示高速的运动图像,配备和的接口,.的分辨率。可调电源是香港龙威牌的直流稳压电源,数字显示输出高精度稳压稳流,输出电压电流可从到标称值之间连续可调,输出电压连续可调范围,而且稳压稳定度.。输出电流连续可调范围,并且独具毫安控制功能,显示精确可达到以及稳流稳定度.,同时带负载能力强和具有限流量保护和短路保护功能。其输入电压,频率。打印机选用的是佳能热升华打印机,可支持网路打印。指示灯和按钮开关指示灯选用的是圣达电器系列的型号为的指示灯,颜色。

参考资料:

[1](完稿)电磁铁性能测试台的设计(CAD全套)(第2356393页,发表于2022-06-25)

[2](完稿)电磁离合器性能测试台设计(CAD全套)(第2356392页,发表于2022-06-25)

[3](完稿)电火花线切割加工试验及参数优化分析(CAD全套)(第2356390页,发表于2022-06-25)

[4](完稿)电火花机械体主轴滚珠丝杠设计(CAD全套)(第2356389页,发表于2022-06-25)

[5](完稿)电火花机床机械结构设计(CAD全套)(第2356388页,发表于2022-06-25)

[6](完稿)电源盒注射模设计(CAD全套)(第2356387页,发表于2022-06-25)

[7](完稿)电源外壳冲压模具设计(CAD全套)(第2356386页,发表于2022-06-25)

[8](完稿)电流线圈架塑料模设计(CAD全套)(第2356385页,发表于2022-06-25)

[9](完稿)电池盖注塑模具设计(CAD全套)(第2356384页,发表于2022-06-25)

[10](完稿)电池柜冷藏箱DCtall之箱体主要零部件的计算设计(CAD全套)(第2356383页,发表于2022-06-25)

[11](完稿)电池柜冷冻箱DCTall之箱体结构设计(CAD全套)(第2356382页,发表于2022-06-25)

[12](完稿)电池弹片级进模设计(CAD全套)(第2356381页,发表于2022-06-25)

[13](完稿)电池壳限位板的落料冲孔复合冲压模具设计(CAD全套)(第2356380页,发表于2022-06-25)

[14](完稿)电池壳的冲压模具设计(CAD全套)(第2356379页,发表于2022-06-25)

[15](完稿)电池后盖散热片注射模设计(CAD全套)(第2356378页,发表于2022-06-25)

[16](完稿)电池后盖塑料模具设计(CAD全套)(第2356377页,发表于2022-06-25)

[17](完稿)电池包装送料装置总体方案及控制系统设计(CAD全套)(第2356376页,发表于2022-06-25)

[18](完稿)电池包装送料机构设计(CAD全套)(第2356375页,发表于2022-06-25)

[19](完稿)电极片的冲孔落料弯曲连续模设计(CAD全套)(第2356374页,发表于2022-06-25)

[20](完稿)电机炭刷架冷冲压模具设计(CAD全套)(第2356372页,发表于2022-06-25)

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