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螺栓组联接实验台改进设计【机+电】【14张图纸】【优秀】

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螺栓 联接 实验 试验 改进 设计 图纸 优秀
资源描述:

螺栓组联接实验台改进设计

78页 38000字数+说明书+任务书+14张CAD图纸

任务书.doc

实验装置图.dwg

工作台.dwg

工作台装配图.dwg

数据采集系统.dwg

显示电路.dwg

测试框图.dwg

测试系统硬件电路流程图.dwg

螺栓.dwg

螺栓工作台.dwg

螺栓工作台1.dwg

螺栓组联接实验台改进设计说明书.doc

螺栓零件图.dwg

设计简介.doc

转换电路.dwg

采样电路.dwg

键盘电路.dwg


摘 要

   螺栓联接是机械设计课程中重要的教学章节,是机械零部件联接中最常用的联接方法。我校现有螺栓联接综合实验台由于误差大,均起不到验证理论的作用。为此,结合实验教学,对我校现有的螺栓联接试验台结构给出改进设计方案.该方案实施后,增加了螺栓联接实验内容,完善了整个实验过程,在提高试验台的效率和能力方面取得了明显的效果。该实验台具有加载稳定准确、改变螺栓和被联接件刚度可靠、操作方便、性能稳定、精度高的特点。还介绍了螺栓连接实验台的结构组成及测试原理,测试系统的组成及各部分作用;进行了机械装置零部件的结构设计和强度计算;设计了测试系统的硬件电路,包括应变仪的采样电路、A/D转换电路、键盘电路、显示电路等;分析了数据采集系统的性能,数据传输的串行通讯原理、波特率、发送与接收、电平转换等内容;讨论了键盘防抖原理和数码管的结构及非编码键盘的控制方式、中断查询等问题;论文还对软件的实现和元器件的选择等做了详细的论述。

   在本文中,还详细阐述虚拟式应变测试系统的逻辑结构和软硬件在螺栓联接实验台上的应用,并以Visual C++软件为开发平台,运用面向对象(OOP)的软件设计方法,构建出了图形逼真、功能强大的虚拟式应变测试仪系统。该应变测试系统的软件由主控制模块、初始化模块、数据采集模块、数据处理模块、图形显示模块、存储打印模块和辅助功能模块七部分组成,实现了对应变信号进行采集、处理、分析和显示。系统可对与应变测量有关的多类型参量进行实时测量,将信息的采集和处理一体化,数据和结果实现可视化,其价格比传统应变测量仪器低廉,大大提高了工作效率。

关键词:螺栓,联接,试验台,改进


目 录

中文摘要I

英文摘要II

第1章 绪  论1

  1.1螺栓组联接试验台的应用背景1

  1.2螺栓组联接实验台的实验内容及其性能特点1

   1.2.1实验内容2

   1.2.2 性能特点2

  1.3 本课题的意义与研究内容2

第2章螺栓联接实验台的结构设计3

  2.1螺栓联结部分3

   2.1.1 螺栓组结构设计3

   2.1.2螺栓组联接的受力分析3

   2.1.3螺栓联接的强度计算7

   2.1.4 确定螺栓直径13

   2.1.5校核螺栓所受的预紧力15

  2.2 加载装置部分17

  2.3测试仪器部分17

   2.3.1电阻应变片的测试17

   2.3.2电桥18

   2.3.3压力传感器19

  2.4 本章小结20

第3章 螺栓测量装置的设计21

  3.1 测量装置的需求分析21

  3.2 测量装置的总体方案确定21

  3.3 测量装置的硬件实现22

    3.3.1采样电路22

    3.3.2采样电路30

    3.3.3 串行通信37

  3.4 测量装置的软件实现42

    3.4.1流程控制44

    3.4.2传感器校正44

    3.4.3数据管理45

   3.4.4 数据评价46

   3.4.5 用户接口程序47

  3.5 本章小结47

第4章 虚拟图像显示仪的设计48

  4.1 引言48

  4.2 系统的总体设计48

    4.2.1系统的组成49

     4.2.2系统软件的总体设计49

     4.2.3系统软件开发平台的选择50

   4.3 系统的硬件设计51

     4.3.1电阻应变片的选择51

     4.3.2 应变放大器的选用52

     4.3.3 数据采集卡的选用55

    4.4 系统的软件设计原则55

   4.5系统软件开发流程55

   4.5.1仪器功能定制56

      4.5.2功能模块开发56

      4.5.3仪器集成测试57

   4.6软件功能总体设计57

    4.7 主控制模块58

    4.8 初始画模块59

     4.8.1 测试对象参数设置59

      4.8.2 传感器、放大器的参数设置59

   4.9 数据采集模块59

      4.9.1采样界面操作59

      4.9.2采样方程的类型60

      4.9.3本系统的采样程序62

   4.10 数据处理模块62

      4.10.1数据处理概述62

      4.10.2数字滤波63

      4.10.3标度变换65

      4.10.4数据二次处理66

  4.11 图形显示模块67

  4.12 存储模块69

  4.13 本章小结70

致谢71

参考文献72


1.2 螺栓组联接实验台的实验内容及其性能特点

 1.2.1 实验内容

本试验装置可完成下述试验项目, 并给出定性或定量结果

 (1)完成不同初拉力的联接件和被联接件的受力变形规律研究

 (2)实现螺栓组应力分布规律研究

 (3)对初压力的螺栓动态变化规律进行参数可视化分析

 (4)测定螺栓联接系统的相对刚度

 (5)了解和部分掌握电阻应变片技术、计算机技术在力测量中的应用。从而验证螺栓组联接受力分析理论和现代测量技术在机械设计中的应用。

 1.2.2 性能特点

 (1)可完成螺栓组在受倾覆静态力矩作用下的受力—变形规律的分析

 (2)可对螺栓受力—变形规律进行分析

 (3)实现了加载与检测的数字化分析

 (4)利用软件平台实现了机械参数的可视化分析

1.3 本课题的意义与研究内容

   该实验装置的研制对教学实验的改造、开展计算机辅助测试的研究工作具有很重要的意义。特别是为机械基础系列课程中实验教学从传统的验证型、演示性实验向综合性、研究型转变的改革打下良好的基础。同时,也为培养学生独立分析问题、解决问题的能力,培养动手能力、科学研究能力、创新能力发挥了积极的作用。另外,也提高了实验技术人员的科研能力。

本文主要的研究内容:

(1)螺栓轴向力矩的测试方法及原理;

(2)机械装置结构设计及强度计算;

(3)测量装置采样电路、人机接口、数据传输等硬件的实现;

(4)数据管理、评价、流程控制等软件的实现。

(5)虚拟应变图像显示界面的设计



内容简介:
螺栓组联接实验台改进设计 摘 要:螺栓联接是机械设计课程中重要的教学章节,是机械零部件联接中最常用的联接方法。我校现有螺栓联接综合实验台由于误差大,均起不到验证理论的作用。为此,结合实验教学,对我校现有的螺栓联接试验台结构给出改进设计方案.该方案实施后,增加了螺栓联接实验内容,完善了整个实验过程,在提高试验台的效率和能力方面取得了明显的效果。该实验台具有加载稳定准确、改变螺栓和被联接件刚度可靠、操作方便、性能稳定、精度高的特点。经过改进后该实验装置结构简单,性能稳定。由于用两种测试方法,即计算机数据采集和静动态电阻应变仪测量,所以该装置使用时灵活性好,测试手段新颖,测量精度高,便于学生掌握。该装置台式化设计,积体小,成本低,便于学生实验时多组同时进行。关键词:螺栓,联接,试验台,改进Bolt connection experimental design improvementABSTRACT: Bolt connection is important in mechanical design course teaching section, is the most commonly used mechanical components in the connection of the connection method. Our existing comprehensive test-bed bolt connection error, because both theoretical role play. Therefore, the combination of experimental teaching, our existing bolt-joint test design scheme is improved structure. The plan implementation, increase the bolt-joint experiment content, experiment process, perfect the test in improving the efficiency and ability has been achieved significant results. This experiment platform with loading stability accurate, change by coupling bolts and the stiffness of a reliable, easy operation, stable performance and high precision. Through the experiment device after the improvement of simple structure, stable performance. Because of using two kinds of test methods, namely the computer data acquisition and static dynamic measurement instrument, so the resistance strain when using the device, the test means good flexibility, high accuracy, facilitate students to master. The device integrates design, desktop, low cost, convenient student experiment group simultaneously.Keywords: bolt connection, test, and improvement1、实验台的结构设计 螺栓联接综合实验台的结构主要由:螺栓联接部分、加载装置部分、测试仪器部分等三部分组成。1.1螺栓联接部分的设计内容包括:1)螺栓组结构设计2)螺栓受力分析3)螺栓联接的强度计算4)确定螺栓直径5)校核螺栓所需的预紧力是否合适1.2 加载装置部分加载装置主要有加载手柄、加载丝杆、推力轴承等组成,主要作用是给螺栓提供一个轴向压力P,由M=PL求出联接受到的翻转力矩,其中P为作用在传感器上的载荷。1.3 测试仪器部分测试仪器部分主要由电阻应变片、电桥盒、压力传感器组成。 应用应变测量技术,测量构件表面的应变及应力,对于分析与研究零件、机构或结构的受力情况及工作状态的可靠性程度,验证设计计算结果的正确性,对于发展机械设计理论,研究机械工程中某些物理现象的机理及实现机械运行自动化,都具有十分重要的意义。应变测量作为一种有效的测试与转换技术,还可以用于多种物理量的检测与计量,实现生产过程或科学实验的测量与控制。2、螺栓测量装置的设计对于螺栓测量装置的用户与制造商来说,一般有三方面的需求:功能需求、造价需求和其他需求。首先,装置的功能应当满足力矩系数计算和传感器参数调整这些基本需要,同时,还应该有便于管理环境的数据上传功能、方便快捷的人机交互等。其次,装置的造价是需要考虑的另一个问题。2.1测量装置的硬件实现测量装置的硬件电路主要有四部分构成:采样电路、人机接口电路、串行通讯和其他控制电路。其中数据采集系统包括硬件和软件两大部分,硬件部分又可分为模拟部分和数字部分;人机接口电路包括键盘电路和显示电路2.2测量装置的软件实现软件实现指的是高层软件的实现。根据对装置的工作情况,以及硬件电路的分析,可以将软件体系结构大致自下而上分为四层:硬件层、单元层、综合层和用户层。硬件层代表由实际物理器件构成的电路;单元层与硬件密切相关,且一般当中的子模块完成不可分割的功能,包括:采样流程、键盘显示程序、串行通讯以及管理存储器和接口的子程序;综合层的子模块与硬件的相关性相对小一些,并且调用一个或多个单元层的子程序完成自身的功能,包括:数据评价、数据管理、传感器标定以及流程控制;最顶端的是用户层,用户可以通过人机接口直接使用综合层提供的服务,也可以通过对用户程序接口的编程,在上位机中读取测试装置中的数据并进行一些典型的分析与图形显示。3、虚拟图像显示仪的设计虚拟仪器并不完全等同于计算机辅助测试,它是一种新的工业标准,一种现代化的技术规范,一种建立在信号采集与分析理论基础之上,软硬件及其接口实现标准化,具有良好集成性与柔性的仪器体系。采用这个体系,按照它的规则操作,我们就能充分发挥计算机在数据计算、传输、存储和显示等方面巨大优势,投入最少的财力和人力,通过最方便快捷的途径,得到最高的测量精度和稳定性。3、1系统的组成虚拟式应变测试仪由硬件和软件两大部分组成。虚拟式应变测试仪的硬件由传感器(电阻应变计)、信号调理电路(测量电桥、应变放大器)、数据采集卡(A/D板)和计算机及打印机等组成;虚拟式应变测试仪的软件设计采用模块化编程,根据测试过程的基本要求,系统的软件功能划分为6个模块:初始化模块、数据采集模块、数据处理模块、图形显示模块、存储打印模块以及辅助功能模块。3、2系统软件开发平台的选择虚拟仪器系统具有开发性、模块化、可重复使用性及互换性等特点,借助于一台通用计算机,用户通过软件可以构造任意功能的仪器系统,从而克服了传统仪器系统的缺点,极大地提高了开发效率,降低了投资成本。由于用Visual C+开发虚拟仪器,不仅简单易用,而且提供了良好的人机界面,利用其丰富的资源,使环境下的程序设计简单直观,其结构上的模块化设计有利于扩展功能,在资金方面比较经济。基于以上原因,虚拟式应变测试仪的软件功能采用了目前最为流行的Visual C+开发工具来开发。4、小结在本课题中,介绍了螺栓连接实验台的结构组成及测试原理,测试系统的组成及各部分作用;进行了机械装置零部件的结构设计和强度计算;设计了测试系统的硬件电路,包括应变仪的采样电路、A/D转换电路、键盘电路、显示电路等;分析了数据采集系统的性能,数据传输的串行通讯原理、波特率、发送与接收、电平转换等内容;讨论了键盘防抖原理和数码管的结构及非编码键盘的控制方式、中断查询等问题;论文还对软件的实现和元器件的选择等做了详细的论述。在本文中,还详细阐述虚拟式应变测试系统的逻辑结构和软硬件在螺栓联接实验台上的应用,并以Visual C+软件为开发平台,运用面向对象(OOP)的软件设计方法,构建出了图形逼真、功能强大的虚拟式应变测试仪系统。该应变测试系统的软件由主控制模块、初始化模块、数据采集模块、数据处理模块、图形显示模块、存储打印模块和辅助功能模块七部分组成,实现了对应变信号进行采集、处理、分析和显示。系统可对与应变测量有关的多类型参量进行实时测量,将信息的采集和处理一体化,数据和结果实现可视化,其价格比传统应变测量仪器低廉,大大提高了工作效率 。参考文献1 濮良贵、纪名刚主编,机械设计(第六版),高等教
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