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高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 1 页 共 35 页 毕 业 设 计 题目 高压均质机传动端的设计及运动仿真 毕业设计 第 2 页 共 35 页 摘 要 本设计设计的是高压均质机动力端主要零件 首先 文章介绍了高压均质机的工作原 理 流体在高压状态下通过细小缝隙时 会产生较大的剪切力 撞击力和空穴力 使流体 中的固体颗粒破碎为微小颗粒 高压均质机就是利用这一原理工作的 接着 文章参考现 有的均质机结构 确定了均质机主要结构参数 然后 按照高压往复泵的设计方法对高压 均质机的主要零部件 如传动装置 曲轴 连杆等进行了结构设计 还有液力端泵阀的设 计 并对其进行了相应的强度校核 最后 文章介绍了本次设计中还有高压均质机的运动 仿真 采用了 C 语言程序 并对其进行了详细的说明 关键词 高压均质机 食品机械 均质阀 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 3 页 共 35 页 目 录 摘要 1 绪论 4 第一章 均质机及其基本参数 5 1 1均质机的均质原理 5 1 2均质机的工作原理 5 1 3均质机的基本参数 6 第二章 总体设计 9 2 1传动端结构形式的选择 9 2 2液力端结构形式的选择 9 2 3确定泵的主要结构参数 1 0 2 4原动机的选择 1 2 第三章 动力端的设计计算 1 4 3 1传动装置的设计 1 4 3 2曲轴的设计 1 5 3 3连杆与其轴瓦 1 5 3 4十字头 1 6 第四章 液力端零部件设计 1 6 4 1泵阀设计 1 6 第五章 运动仿真 2 0 5 1 C语言程序简介 2 0 5 2传动端运动及程序 2 0 毕业设计 第 4 页 共 35 页 设计小结 3 2 致谢 3 3 参考资料 3 4 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 5 页 共 35 页 绪 论 高压均质是一种制备超细液液乳化物或液固分散物的通用设备 被广泛应用与各行业 的生产者和科技研领域 例 一 食品饮料行业 豆奶 花生奶 松子奶等各种植物蛋白饮料 核桃露 杏仁露 莲子露 椰子汁等各种悬浮果汁饮料 酸奶 均质奶 纯牛奶 甜牛奶 乳酸饮料 冰淇淋 豆奶粉等各种乳品和乳制品 二 制药 抗生素 各种乳剂 浆液制剂 中药制剂 花粉破碎及各种营养保健液 三 轻工化工行业 香精香料 化妆品 乳化硅油 感光剂 增亮剂 高级涂料 颜料 染料等 四 生物工程技术 对大肠杆菌 胞进行破碎 撮取其有效成分 随着人民生活水平的提高 食品工业必将跟上时代的步伐 不仅要求食品本身的营养 丰富 还对其质量 口味 外观 保存等提出了高标准 这样必然把食品工业推上一个新 高潮 食品品种繁多 本设计是主要应用于乳品工业中 它是一种特殊的高压泵 用于喷雾 干燥设备中 可使液体分散成细微的雾滴 便于干燥成粉状 通过均质的炼乳 冰淇淋 代乳粉 液体中的分散项破裂成细微状态 可减少沉淀 增加粘稠性 口感细腻 并延长 存放时间 均质机不仅在乳品工业和冰淇淋生产中得到广泛应用 而且还适用于医药 化 工生产中 总之 在我国均质机发挥出的作用越来越大 因此需要人们对其进行深入的研 究 以便设计生产 本设计参考现有的均质机而设计 力求经济 结构合理 但肯定还有许多的不足之处 希望在老师和同学的帮助下 得到进一步的改进 毕业设计 第 6 页 共 35 页 第 1 章 均质机及其基本参数 均质机是一种特殊的高压泵 利用高压的作用 使物料中的脂肪球的破裂到直径小于 2 m达 9 9 均质机由均质头和高压泵组成 即往复柱塞泵 它包括液力端和动力端 通 过均质后的牛奶 脂肪球直径和所占比例均发生变化 如表 1 1 表 1 1 脱脂乳与均质乳中的脂肪球比较 均质乳 脂肪球 m 脱脂乳 一段 二段 0 1 41 8 19 2 89 2 1 2 47 7 66 5 10 3 2 3 9 2 12 6 0 5 3 4 0 9 1 7 0 4 5 0 1 0 0 5 6 0 0 0 1 1均质机的均质原理 1 1 1 剪切作用 流体在高速流动时 在均质机头隙缝处 产生剪切作用而均质 脂肪球通过三个 柱塞往复泵吸入泵体时 在缝隙处先是被延展 同时又存在着液流通过均质阀时的涡 动作用 使延展部分被剪切为更小的脂肪球微粒 又因为液流中存在着表面活性物质 它围绕在更细小的脂肪球微粒外层形成一种这些微粒不再互相粘合的膜 脂肪滴由此 离开 而后面部分的还没有流进缝隙 当到达均质阀活门缝隙处时 会同样的剪切作 用继续形成更小的脂肪球微粒 1 1 2 撞击学说 三联柱塞往复泵的高压作用使液体中脂肪球和均质阀发生高速撞击现象 因而使 料液中的脂肪球破裂 1 1 3 空穴学说 因高压作用使料液高速流过均质阀缝隙处时 造成相当于高频振动的效果 能在 瞬间引起空穴现象 使脂肪球碎裂 在实际工作中 高压均质机的原理是以上几种学说的综合 1 2均质机的工作原理 如图 1 1所示 当高压液体通过阀的阀座和阀杆的狭窄通道时 可以用调节手柄调节 间隙大小 使液料速度达 1 5 0 3 0 0 m s 压力降低至液料汽化压力 使之形成气泡 当液 料离开阀座门间 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 7 页 共 35 页 的间隙时 其速度降低 压力升高 导致气泡被压破 产生内爆 产生的空穴和高频 振动使脂肪球颗粒破碎 此过程中 能量强烈释放 液料形成湍流 冲击冲击流 完成均 质过程 均质料液 均质料液 第一级调节阀柄 第二级调节阀柄 图 1 1 双级均质阀工作示意图 1 3均质机的基本参数 1 3 1 瞬时流量 理论上 瞬时流量 工作腔容积变化率 如图 1 2 图 1 2 毕业设计 第 8 页 共 35 页 图 1 3 双缸泵的无因次流量曲线 3 3 3 图 1 4 三缸泵的无因次流量曲线 q A t x d d A u A r u q Ar q u 其中 q 无因次瞬时流量 u 无因次瞬时速度 u r u s i n 2 s i n 2 衡量流量脉动性的指标为不均匀系数Q t Q qmax ZA q sin max 单缸泵 Q B 3 1 4 双缸泵 Q B 2 1 5 7 三缸泵 Q B 3 1 0 4 四缸泵 Q B 1 1 可以看出 四缸泵的脉动性反而比三缸泵有所增加 流量曲线如图 1 3 图 1 4 1 3 2 泵的压力 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 9 页 共 35 页 均质压力对脂肪球大小的影响如表 1 2 表 1 2 压力 k g f c m 2 脂肪球直径 m 平均直径 m 0 1 1 8 3 7 1 3 5 1 1 4 2 3 9 7 0 1 7 1 6 8 1 0 5 1 4 1 4 0 1 4 1 1 3 1 0 8 1 7 6 1 3 0 9 9 2 1 1 0 5 2 0 7 6 随着压力的提高 脂肪球颗粒减少 考虑到制造工艺性 经济性 压力不宜太高 所以本 机选 1 8 0 k g f c m 2 1 3 3 均质温度 均质与温度的关系如表 1 3 表 1 3 脂肪球直径 m 2 0 4 0 6 5 0 1 2 3 1 9 4 3 1 2 2 9 3 3 6 7 7 4 4 2 3 2 3 3 2 1 1 9 0 3 4 2 9 8 2 5 2 1 2 3 4 5 1 5 2 0 5 6 1 5 2 0 0 表中可以看出 均质最佳温度为 6 5 本设计要求料液温度为 6 0 7 0 同时 可以提高 密封圈效率 1 3 4 效率 理论流量与实际流量之间有一定的流量损失 即容积损失 它包括四部分 流体的压缩或膨胀造成的 1V 阀在关闭时滞后造成的 2V 阀关闭不严造成的泄漏 3V 毕业设计 第 10 页 共 35 页 柱塞与密封圈之间的泄漏 4V 取 V 1V 2V 3V 4V 0 8 第 2 章 总体设计 2 1传动端结构形式的选择 传动端为从动力输入端到十字头为止的部件 包括机体 曲柄 连杆 曲轴 十字头 及润滑冷却等辅助设备 2 1 1 曲轴 曲轴为整体浇铸体 材料为 Q T 6 0 2 本机采用二支点 三拐式 三个曲柄相位角 相差 1 2 0 o 曲柄与连杆之间轴瓦材料用 2 0 锡铝合金 确定曲轴半径时考虑到两个方面的问题 较小时 强度 刚度无法满足 挠度 转角增 加 较粗大时 要考虑加工挠性问题 曲拐的运动顺序为一 三 二 第一曲拐转角 1 第二曲拐转角 2 2 4 0 第 三曲拐 3 1 2 0 这可以使偏角 大致相等 力求使机械惯性力和惯性力矩得到平 衡 减轻对基础的饿挠性载荷 2 1 2 连杆 连杆大头采用剖分式 用特制定位螺栓定位 扣紧螺母防松 小头定位 是浇铸 件 材料为 Q T 6 0 2 连杆体和大小头中开油槽 油孔 来润滑曲柄和十字头 根据总体结构选 r l 0 0 6 2 5 2 1 3 轴承 有冲击载荷 适宜选用滚子轴承 2 1 4 十字头 整体铸件 材料 Z G 3 5 2 1 5 传动方式选择 采用一级带传动 2 2液力端结构形式的选择 液力端是从柱塞一直到泵进出口管接头的部件 是介质的过流部分 包括液体缸 柱 塞和密封件 吸排液阀组件 缸盖 阀箱盖 在选择液力端结构形式时 应遵循下述基本要求 a 过流性能好 水力阻力损失小 为此 液流通道应力求短而直 尽量逃避拐弯和 急剧的断面变化 b 液流通道应利于气体排出 不允许有死区 造成气体滞留 通常 吸入阀应置于 液缸体顶部 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 11 页 共 35 页 c 吸入阀和排出阀一般应该垂直布置 以利于阀板正常起闭和密封 d 余隙容积应尽可能的小 尤其是对高压短程泵 e 易损件寿命长 更换方便 f 制造工艺性好 2 2 1 泵体 卧式三联单作用泵的泵体为一整体式长方体不锈钢块锻造 材料为 1 C r 1 8 N i 9 T i 其刚性好 工作腔间距小 机加工量小 吸排出阀布置为直通式三通体 其优点为过 流性能好 余隙容积较小 结构紧凑 尺寸小 柱塞虽然不可以从液缸前塞处装拆 但 T 型孔加工工艺性好 2 2 2 柱塞 柱塞材料为 3 C r 1 3 表面经高频淬火 再精密加工和磨光 具有等硬度和光洁度 的表面 有较高的耐磨性和防腐性 因为直径小 采用实心结构 加工简单 为不使 柱塞发热 保证设备正常运转 柱塞上冷却水不可断 柱塞与十字头之间采用平面连 接 结构简单 加工方便 易于装拆 2 2 3 均质阀 均质阀借调整螺旋弹簧对阀心的压力 得到调整流体压力的作用 在双级均质阀 中 第一级流体压力为 1 8 M P a 主要使脂肪球破碎 第二级压力减至 2 7 M P a 主要使脂 肪球均匀分散 本机用手动轮直接控制压力 操作方便 体积减小 均质头制造成两面均可使用的圆柱形结构 加工方便 使用寿命长 2 3确定泵的主要结构参数 2 3 1 活塞平均速度 U m的选择 U m的大小直接影响泵各运动副零部件的摩擦和磨损 特别是对柱塞及其密封的影 响尤为显著 U m过大则摩擦和磨损严重 会造成泄漏 流量下降 排出压力也不能达 到额定值 U m过小则液力端径向尺寸增加 传动端受力也增加从而使泵的总体尺寸和 重量增加 一般可根据经验公式得到 U m的定量选取范围 U m Kt N 4 0 ez m s 式中 U m 柱塞平均速度 m s K t 统计系数 液压机用三联或多联机动泵一般为 0 2 1 0 7 0 N ez 折合成单联单作用泵的有效功率 k w 毕业设计 第 12 页 共 35 页 N ez p2 p1 Q 6 1 2 Z k 1 p 2Q 6 1 2 Z k 1 k w 式中 Q 泵的流量 l m i n p 2 泵的排出压力 k g f c m 2 p 1 泵的吸入压力 k g f c m 2 当 p 2 p1或 p1为常压时 全压力 p2 p1 p2 Z 泵的联数 柱塞数 K 系数 K 1 A r A K 0 对双作用泵 Ar A 1 0 K 1 本 设 计 中 Q 1 5 m 3 h 2 5 l m i n p 1 8 0 k g f c m 2 Z 3 K 0 K t 0 4 5 则 N ez 1 8 0 2 5 6 1 2 3 2 4 5 K W U m 0 4 5 2 4 5 4 0 0 6 m s 2 3 2 曲轴转速 n 和柱塞行程长度 S 的选择 已知偏心距 3 0 则行程为 3 0 由 U m n s 3 0 得 n 3 0 U m S 3 0 0 6 0 0 3 6 0 0 r p m 2 3 3 柱塞直径 D 的确定 D V KSnZ Q 1 240 式中 Q 泵的流量 m 3 S S 柱塞行程长度 m n 曲轴转速 r p m 或柱塞的每分钟往复次数 s p m Z 泵的联数 柱塞数 K 系数 K 1 A r A 对单作用泵 A r A 1 K 0 对双作用泵 Ar A 1 0 K 1 V 泵的容积效率 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 13 页 共 35 页 本设计中 Q 1 5 m 3 h 0 0 0 0 4 1 7 m3 h S 3 0 m m 0 0 3 m n 6 0 0 r p m Z 3 K 0 V 0 8 则 D 0 0 2 7 m 取柱塞直径 D 为 3 0 m m 则行程比 S D 1 符合其取值范围 2 3 4 进出口的内管经 d 1 1 4 v Q d 2 2 4 v Q 式中 d 1 吸入管内经 m d 2 排出管内经 m Q 泵的流量 m 3 s v 1 吸入管内介质的平均流速 m s v 2 排出管内介质的平均流速 m s 本设计中 d 1 36002 5 14 0 0 1 6 m d 2 36005 2 5 14 0 0 1 5 m 考虑到加工工艺性 以及减小总体长度 可将滤网安在吸入管内 充分利用吸 入管的空间 可取 d 1 4 0 m m d 2 2 5 m m 2 4原动机的选择 2 4 1 泵的有效功率 N 和泵的总效率 单位时间内 被泵排出的液体由泵获得的能量称为有效功率 N e p Q 6 1 2 k w 式中 p p 2 p1 泵的全压力 k g f c m 2 p 2 泵的排出压力 k g f c m 2 p 1 泵的吸入压力 k g f c m 2 Q 泵的流量 l m i n 本设计中 p 1 8 0 k g f c m Q 2 5 l m i n 则 毕业设计 第 14 页 共 35 页 N e 1 8 0 2 5 6 1 2 7 3 5 k w 泵的效率是综合衡量泵的能量损失的指标 用下式表示 N e N 式中 N e 泵的有效功率 N 泵的输入功率 一般 泵的效率用计算方法很难确定 只能用实验方法确定 一般的选取范围是 电动泵的效率范围是 d 0 6 0 0 9 0 蒸气直接作用泵的效率范围是 d 0 8 0 0 9 5 2 4 2 原动机功率 N d Ne d d k w 式中 d 泵的传动装置效率 d 原动机效率 由于泵的效率包括了泵的传动机构的摩擦损失 所以 泵的传动装置效率只 与泵的减速机构的机械损失有关 当采用皮带传动时 d 0 9 2 0 9 8 三角皮带 传动时 d 0 9 0 0 9 4 齿轮传动时 d 0 9 0 0 9 4 闭式 蜗杆传 动时 d 0 7 0 0 9 0 闭式 本设计中 采用三角皮带传动 电动机为原动机 故 0 8 5 0 9 4 则 N d 7 3 5 0 8 5 0 9 4 9 2 k w 考虑到往复泵的流量是脉动的 泵的载荷也是脉动的 此外 柱塞泵密封处 的机械摩擦损失等也很嫩精确确定 为了使泵在实际运转中不致超载 应留有一 定的余量 称为储备系数 K 则实际原动机功率为 N d K cNd 本设计中查得 K c 1 1 5 则 N d 1 1 5 9 2 1 0 5 8 k w 2 4 3 原动机的选择 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 15 页 共 35 页 原动机的选择应注意两点 1 原动机必须满足 N d的要求 2 选择原动机时应注意到 转差率 根据本设计的要求 选择电动机为 Y 1 6 0 M 4型电动机 额定功率 1 1 K W 同步转速 1 5 0 0 r m i n 满载转速 1 4 第 3 章 动力端的设计计算 3 1传动装置的设计 根据设计要求 采用普通 V带传动 本设计中 带轮材料采用灰铸铁 查得牌号为 H T 1 5 3 3 其指标如下表 3 1 表 3 1 最小抗拉强度 b M P a 硬度 H B S 1 7 5 1 3 7 2 0 5 1 4 5 1 1 9 1 7 9 1 3 0 1 1 0 1 6 6 1 2 0 1 4 1 1 5 7 3 1 1 小带轮的结构和尺寸 由 Y 1 6 0 M 4 电动机可知 其轴身直径 d 4 2 m m 长度 L 1 1 0 m m 故小带轮轴孔直径应取 d 0 4 2 m m 毂长应小于 1 1 0 m m 由表查得 小带轮实心轮 结构如图 3 1 3 1 2 大带轮的结构和尺寸 3 1 3 由曲轴尺寸知 孔经为 6 5 m m 基准直径为 3 5 5 m m 则结构如图 3 2 毕业设计 第 16 页 共 35 页 3 2曲轴的设计 在往复泵中 曲轴是把原动机的旋转转化为柱塞往复运动的重要不见之一 工作时 它承受周期性的交变载荷 产生交变的扭转应力和弯曲应力 因此也是曲轴连杆 机构最重要的受力部件 见图 曲轴的相关设计和校核见 高压均质机 设计 3 3连杆与其轴瓦 连杆是传动端曲柄连杆机构中连接曲柄和十字头的部件 连杆的运动是一平面运动 可以把连杆看成是沿液缸中心线移动和绕十字头销摆动的两种简单运动的合成 连杆的相关设计见 高压均质机 设计 见图 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 17 页 共 35 页 3 4十字头 三联但作用泵的最大柱塞力为 P 1 2 7 2 K G F 采用整体式十字头 十字头材料为 Z G 3 5 铸 钢 工作面浇铸 C h S n S B 1 1 6 轴承合金 十字销材料选用 2 0 C r 连接方式为连杆销连接 十字头的相关设计见 高压均质机 设计 第 4 章 液力端主要零部件设计 4 1 泵阀设计 泵阀是往复泵工作过程的直接组成件 也是往复泵中最重要的易损件之一 它的 设计好坏直接影响泵的工作性能和使用寿命 锥形阀的制造较为复杂 但流道比较平 滑 流量系数大 水力阻力小 过流能力强 密封性能好 不论介质粘度较高或粘度 较低都比较适宜 而且 因为阀板刚度较大 通常多用于高压和超高压泵上 在计量 泵自重阀中也有采用 本设计选用下部翼形导向的锥形阀 为减轻阀重 增加流通能力 导翼断面为半月 形凹槽 刚度好 阀和阀座材料为 3 C r 1 3 不锈钢 4 1 1 尺寸设计 内容和项目 名称 符号 单位 参数选取及计算公式 计算结果 泵的排出 P 2 k g f c m 2 常用压力 表压 1 8 0 吸入压力 P 1 k g f c m 2 表压 0 联或缸数 Z 3 每缸排出阀或 吸入阀数 Zf 1 毕业设计 第 18 页 共 35 页 泵理论流量 Q t L m i n 2 5 柱塞直径 D c m 3 柱塞行程 S c m 3 每分钟往复次 数 n S p m 6 0 0 介质重度 j g c m 3 1 泵阀型式 度 锥形阀 4 5 阀板材料重度 f g c m 3 不锈钢冲压件 7 8 柱塞截面积 A c m 2 A 4 2 D c m 2 7 0 6 5 通过一个阀的 流量 Q tf scm 3 Q tf f Z ASn 60 2 1 2 阀座孔最大瞬 时流速 V maxK c m s 一般范围 1 5 0 3 0 0 c m s 2 1 2 阀座孔径 d K c m d K 2 maxk tf Q 2 密封面接触宽 度 b c m b 0 2 k d 0 2 8 阀板直径 d f c m d f dK 2 b s i n 2 4 阀板厚度 c m 6 1 10 1 d K 0 2 0 3 3 0 6 阀板重量 G f g G f ff d 2 4 2 1 密封面接触面 积 A j c m 2 A j d K b b 1 3 6 8 阀板的公斤质 量 m f k g 0 0 2 1 试验系数 K kg c m g s 1 3 0 允许关闭速度 u f c m s u f f j m AK 1 2 最大升程 h max c m h max n u10 f 0 2 比值 h max dK h max dK 0 1 0 1 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 19 页 共 35 页 当量系数 1 由 d f d K 0 1 查得1 2 4 2 4 系数 K 3 K 3 2 3 22 1 sin512 kf j dG SD 0 1 2 8 系数 K h h K 22 322 811 8121 2 1 0 3 系数 K 1 K 1 0 6 8 4 Khk3 max h dk 2 9 0 1 8 弹簧初始安装 力 F 0 g 0 F 1 1 2 f j k K g d Gf 1 5 0 6 系数 K 4 6 0 弹簧刚度 C g c m C G f gk 4 2 5 0 7 0 弹簧最大工作 力 F 1 g F 1 F0 C hmax 2 5 2 0 阀上最大载荷 F max g F max F 1 1 fj G f 2 5 3 8 弹簧中经 D m m m 按结构选取 2 2 弹簧指数 C h 查表 1 1 弹簧曲度系数 Kn 查表 1 1 3 许用扭转应力 k g m m 2 查表 按 6 5 M n 钢丝取 3 0 钢丝直径 d h m m d h 1 6 3 1 10 nhK CF 2 剪切弹性模量 G k g m m 2 8 0 0 0 弹簧工作圈数 I 圈 i CD Gd m h 3 4 4 8 10 7 5 弹簧总圈数 i 1 圈 i 1 i 1 5 2 9 弹簧节距 t m m t h h m d Gd FD 4 1 3 300 4 4 8 5 毕业设计 第 20 页 共 35 页 自由高度 H m m H t d h i i1 0 5 dh 3 9 安装高度 H 0 m m H 0 H 1 0 F0 C 3 6 钢丝展开长 L m m L i 1 22 tDm 5 5 4 1 4 1 2 结构设计 4 1 3 泵阀强度校核 A 阀板与阀座密封面比压校核 略去阀板在关闭时的弹簧力 F 0和介质中重量 1 fj G f 则比压 p y b dz 4 sin p y 式中 p y 材料的允许比压 k g f c m 2 不锈钢的 p y 3 0 0 8 0 0 B 阀板弯曲强度校核 阀板按静压作用校核弯曲强度 对于锥形阀可简化成周边自由支承的 受均布载荷 p 的平板 即 806 31 0 2 2 pdz w 式中 w 在阀板中心最大弯曲应力 k g f c m 2 p 泵的排压与吸入压之差 k g f c m 2 1 8 0 阀板材料许用弯曲应力 k g f c m 2 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 21 页 共 35 页 不锈钢 1 0 0 0 1 2 0 0 第 5 章 运动仿真 5 1 C 语言程序简介 C语言是一种结构化语言 它层次清晰 便于按模块化方式组织程序 易于调试和维 护 C语言的表现能力和处理能力极强 它不仅具有丰富的运算符和数据类型 便于实现 各类复杂的数据结构 它还可以直接访问内存的物理地址 进行位 b i t 一级的操作 由于 C 语言实现了对硬件的编程操作 因此 C 语言集高级语言和低级语言的功能于一体 既可用于系统软件的开发 也适合于应用软件的开发 此外 C语言还具有效率高 可移 植性强等特点 因此广泛地移植到了各类各型计算机上 从而形成了多种版本的 C 语言 5 2 传动端运动及程序 include include define PI 3 1415926 int xa 70 ya 270 xb yb xc yc xd 183 yd 270 xe ye xf yf 75 double lalfa lalfa1 360 0 double lab 50 5 lbc 108 75 lcd 112 5 lad 112 5 lde 225 lef 315 lb 195 double A B C ac a3 omiga1 5 236 omiga2 omiga3 omiga4 sc vc double alfa1 alfa2 alfa3 alfa4 alfa5 double ab 67 5 bc 145 cd 150 ad 150 de 300 ef 420 b 260 int alfa 0 l 300 m 100 xxc yxc xvc yvc xac yac void set angle lalfa1 10 if lalfa1 0 lalfa1 lalfa1 360 lalfa PI lalfa1 180 void draw link int i float A B C l double thita gama A ad ab cos lalfa B ab sin lalfa C A A B B cd cd bc bc 2 cd thita 2 atan B sqrt A A B B C C A C if thita 0 thita PI xb int lab cos lalfa xa yb ya int lab sin lalfa 毕业设计 第 22 页 共 35 页 xc xd int lcd cos thita yc yd int lcd sin thita gama thita 0 5 xe int lde cos gama xd ye yd int lde sin gama l lde sin gama lb xf int sqrt lef lef l l xe setbkcolor BLUE setcolor RED setlinestyle 0 0 3 moveto xa ya lineto xb yb lineto xc yc lineto xd yd lineto xe ye lineto xf yf line xc yc xe ye setcolor 15 setlinestyle 0 0 0 circle xa ya 5 floodfill xa ya WHITE circle xd yd 5 floodfill xd yd WHITE circle xb yb 3 floodfill xb yb WHITE circle xc yc 3 floodfill xc yc WHITE circle xe ye 3 floodfill xe ye WHITE moveto xa ya lineto xa 10 ya 10 lineto xa 10 ya 10 lineto xa ya line xa 15 ya 10 xa 15 ya 10 for i 4 i 30 i 4 line xa 15 i ya 10 xa 15 i 3 ya 15 moveto xd yd lineto xd 10 yd 10 lineto xd 10 yd 10 lineto xd yd line xd 15 yd 10 xd 15 yd 10 for i 4 i 30 i 4 line xd 15 i yd 10 xd 15 i 3 yd 15 bar xf 10 yf 6 xf 10 yf 6 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 23 页 共 35 页 line 375 yf 6 640 yf 6 for i 0 i 260 i 8 line 380 i yf 6 380 i 3 yf 11 line 0 310 640 310 line 200 0 200 480 void set text setcolor YELLOW settextstyle 4 0 5 outtextxy 180 200 MADE BY SPHINX outtextxy 250 250 2000 5 18 links int graphdriver VGA graphmode VGAMED initgraph do setactivepage 1 clearviewport set angle draw link set text setvisualpage 1 setactivepage 0 clearviewport set angle draw link set text setvisualpage 0 while kbhit getch closegraph set c A ad ab cos alfa1 B ab sin alfa1 C A A B B cd cd bc bc 2 cd alfa3 2 atan B sqrt A A B B C C A C if alfa3 0 alfa3 PI alfa2 atan B cd sin alfa3 A cd cos alfa3 if alfa2 0 毕业设计 第 24 页 共 35 页 alfa2 PI omiga3 omiga1 ab sin alfa1 alfa2 bc sin alfa3 alfa2 omiga2 omiga1 ab sin alfa1 alfa3 cd sin alfa2 alfa3 alfa4 alfa3 0 5236 alfa5 asin b de sin alfa4 ef 2 PI if alfa5 0 alfa5 PI omiga4 de omiga3 cos alfa4 ef cos alfa5 a3 bc omiga2 omiga2 ab omiga1 omiga1 cos alfa1 alfa2 cd omiga3 omiga3 cos alfa 3 alfa2 cd sin alfa3 alfa2 xc de cos alfa4 ef cos alfa5 2 vc de omiga3 sin alfa4 alfa5 cos alfa5 10 ac de a3 sin alfa4 alfa5 omiga3 omiga3 cos alfa4 alfa5 ef omiga4 omiga4 cos a lfa5 100 draw x int i setcolor WHITE line 0 l 640 l line m 0 m 480 line 360 m 0 360 m 480 line m 0 m 8 20 line m 0 m 8 20 line 640 l 620 l 8 line 640 l 620 l 8 for i m i 620 i 30 line i l i l 6 xxc int alfa m yxc int 70 xc if yxc64 yxc yxc 64 setcolor RED lineto xxc yxc draw v xvc int alfa m yvc int l vc setcolor YELLOW lineto xvc yvc 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 25 页 共 35 页 draw a xac int alfa m yac int l ac setcolor GREEN lineto xac yac chart int graphdriver VGA graphmode VGAHI initgraph moveto m l setbkcolor BLACK do alfa1 alfa PI 180 set c draw x alfa alfa 1 while alfa 540 moveto m l alfa 0 do alfa1 alfa PI 180 set c draw v alfa alfa 1 while alfa 540 moveto m l alfa 0 do alfa1 alfa PI 180 set c draw a alfa alfa 1 while alfa 540 setfillstyle 1 RED bar 5 450 25 460 settextstyle 0 0 2 setcolor RED outtextxy 30 446 displacement setfillstyle 1 YELLOW bar 240 450 260 460 settextstyle 0 0 2 setcolor YELLOW outtextxy 265 446 velocity setfillstyle 1 GREEN 毕业设计 第 26 页 共 35 页 bar 410 450 430 460 settextstyle 0 0 2 setcolor GREEN outtextxy 435 446 acceleration setcolor WHITE line m 0 m 480 setlinestyle 3 0 1 line m 64 m 255 64 line m 216 m 45 216 line m 225 m 120 225 settextstyle 0 0 0 outtextxy m 45 64 570 x outtextxy m 45 216 270 x outtextxy m 45 225 856 v outtextxy m 60 430 1545 v drawzb outtextxy m 6 l 8 0 outtextxy m 24 l 8 30 outtextxy m 54 l 8 60 outtextxy m 84 l 8 90 outtextxy m 114 l 8 120 outtextxy m 144 l 8 150 outtextxy m 174 l 8 180 outtextxy m 204 l 8 210 outtextxy m 234 l 8 240 outtextxy m 264 l 8 270 outtextxy m 294 l 8 300 outtextxy m 324 l 8 330 outtextxy m 354 l 8 360 outtextxy m 384 l 8 390 outtextxy m 414 l 8 420 outtextxy m 444 l 8 450 outtextxy m 474 l 8 480 outtextxy m 504 l 8 510 setlinestyle 0 0 0 line 355 0 355 480 line 145 0 145 480 getch closegraph 高压均质机传动端的设计及运动仿真 第 27 页 共 35 页 double vac valfa1 valfa2 vomiga1 5 236 vomiga2 vxc vvc double vab vbc vb int vjust valfa 0 vl 300 vm 100 vxxc vyxc vxvc vyvc vxac vyac vset c valfa2 asin vb vab sin valfa1 vbc if alfa2 0 alfa2 PI vomiga2 vomiga1 vab cos valfa1 vbc cos valfa2 vxc vab cos valfa1 vbc cos valfa2 2 vvc vomiga1 vab sin valfa2 valfa1 cos valfa2 10 vac vab vomiga1 vomiga1 cos valfa1 valfa2 vbc vomiga2 vomiga2 cos valfa2 50 vdraw x int i setcolor WHITE line 0 vl 640 vl line vm 0 vm 480 line 360 vm 0 360 vm 480 line vm 0 vm 8 20 line vm 0 vm 8 20 line 640 vl 620 vl 8 line 640

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