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高速凸轮机构动力学试验平台研制【带PROE三维】【16张图纸】【优秀】

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高速凸轮机构动力学试验平台研制【带PROE三维】【16张图纸】【优秀】

P高速凸轮机构动力学试验平台研制/PP40页13000字数说明书任务书开题报告16张CAD图纸/PPPROE三维图动画仿真RAR/PP主轴DWG/PP任务书DOC/PP偏心轮DWG/PP同步带轮1DWG/PP同步带轮2DWG/PP底座A3DWG/PP指导卡PDF/PP推杆DWG/PP支承板DWG/PP文献综述DOC/PP正弦加速度凸轮DWG/PP电机底板A3DWG/PP目录DOC/PP等加速凸轮DWG/PP编码器小支架DWG/PP联轴器过渡套DWG/PP表格RAR/PP装配图A0DWG/PP轴套DWG/PP轴承座A3DWG/PP轴承端盖DWG/PP高速凸轮机构动力学试验平台研制开题报告DOC/PP高速凸轮机构动力学试验平台研制说明书DOC/PPBR//PP目NBSP录/PP摘要/PPABSTRACT/PP第1章绪论SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP11选题的背景与意义SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP12国内外研究现状和发展趋势SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN2/PP121国内对这方面的研究SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN2/PPNBSPNBSP123国外对这方面的研究SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN3/PP13课题研究主要内容SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN4/PP第2章高速凸轮的理论基础SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN5/PP21凸轮从动件系统动态运动分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN5/PP22影响凸轮系统运动的因素SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN6/PP23高速凸轮的判断SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN7/PP第3章高速凸轮试验台设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN9/PP31试验台的参数SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN9/PP32试验台的简介SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN11/PP33电机的选择12/PP34带的选择13/PP341已知参数SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN13/PP342设计计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN13/PP343NBSP5M同步带的几何尺寸已知参数SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN14/PP344NBSP5M同步带轮的几何尺寸SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN14/PP35轴的结构与校核SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN15/PP36凸轮的设计16/PP361偏心轮的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN16/PP362等加速等减速规律凸轮SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN17/PP363正弦加速度规律凸轮SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN19/PP37摆杆的设计20/PP38三维模型的建立21/PP第4章传感器的选型SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN22/PP41传感器的选用原理SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN22/PP42旋转编码器的选用SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN23/PP421编码器的简介SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN23/PP422编码器的分类SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP423编码器的型号SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP43加速度传感器的选用SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN26/PP431压电式传感器SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN27/PP432加速度传感器的型号SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN27/PP44位移传感器的选用SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN28/PP45应变片的选用SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN29/PP451应变片原理SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN29/PPNBSPNBSPNBSPNBSP452应变片的型号SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN29/PP453应变片的测量SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN30/PP第5章试验台的动力学建模分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN32/PP51构件的动力学模型SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN32/PP511滚子摆杆的动力学建模SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN32/PP512推杆的动力学建模SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN32/PP52试验台动力学模型建立SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN33/PP第6章总结SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN35/PP参考文献SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN36/PP致NBSP谢SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN37/PPBR//PP摘要/PPBR//PP凸轮从动件系统在各个领域如纺织机械、包装机与食品机械、自动化工业、印刷行业、内燃机、农业机具都广泛被应用。在一般情况下它被认为是刚性系统。但随着机械效率的提高,凸轮转速随之上升,因而产生了较大的弹性变形。从动件运动规律大大偏离了理论值。因此对凸轮从动件系统先进行测试是很重要的。/PP本文通过对高速凸轮的理论分析,针对几种影响高速凸轮运动规律的因素。/PP研制特定的的试验平台,实验中可采用三种不同规律的凸轮,采用不同刚度的摆杆,使用不同的压紧弹簧,并在不同转速下进行实验。在试验台一定位置安装相应的传感器,测试出在不同条件下他们的真实运动规律,从而了解各种影响因素对它们的影响。由于没有进行实验,本文对高速凸轮系统进行了一定的动力学建模分析。/PP关键词高速凸轮;传感器;试验台;动力学建模/PPBR//PP11选题的背景与意义/PPNBSPNBSP凸轮运动机构是一种非常典型的机构,它可以将回转轴的转动运动输出为所需要的特定运动形式。因为它能以简单紧凑的结构,却能实现任意复杂的预期运动。而且具有良好的精度和运动刚性,长期都被广泛的应用于各种机械当中。还因为凸轮机构相对于其他运动机构比如连杆相比,具有比较高可靠性、寿命长、容易于设计和能精确的预测所产生的运动等优点,尤其是在要求机构产生给定的运动规律、速度规律和加速度规律时,这个优点更加明显和突出1。/PP因为以上优点,所以在纺织机械、农业机具、自动机床、矿山机械、自动化专用机床、包装机与食品机械、数控机床、印刷工业、内燃机、建筑机械等等机械产品中,凸轮都被广泛的应用。/PP而在其应用中,凸轮机构转动速度随着机械工业的不断发展,和对机械系统技术要求的不断提高,而表现出越来越高的趋势,从而导致系统当中运动构件的惯性力也大幅增大,构件的弹性形变也随之而变大。尤其是当机构转速到达在共振频率附近时,那么凸轮机构输出端的运动规律将可能远远偏离预期的设计。/PP针对高速凸轮系统在工程应用中出现的实际问题,大家正在从各种不同的角度去研究。不过因为对工程问题实验研究的消耗较高,花费时间也多,从而导致通过实验去研究相关问题的案例相对较少。本文望能通过理论上对高速凸轮试验台研究,在相关方面做出一点点有益的工作。/PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140420/D7E8AE94075C4D16987E9725198D15F8GIFSTYLEFLOATNONETITLEQQ截图20130729212616GIF//PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140420/9F66239AE4BA4018A7ED3A9F2A1BBFCBGIFSTYLEFLOATNONETITLEQQ截图20130729212722GIF//PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140420/4EA8C2E1188A46F79749B2D3D85D0835JPGSTYLEFLOATNONETITLE高速凸轮机构动力学试验平台研制JPG//PPBR//P

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