开题报告.doc

气动翻转机械手部件设计【22张图/14100字】【优秀机械毕业设计论文】

收藏

资源目录
跳过导航链接。
气动翻转机械手部件设计【】【优秀机械毕业设计论文】.rar
设计说明书.doc---(点击预览)
文献综述.doc---(点击预览)
开题报告.doc---(点击预览)
任务书.doc---(点击预览)
外文翻译
毕业设计ppt
答辩表格
A0-总装配图.dwg
A1-夹紧装置.dwg
A3-不带孔齿条.dwg
A3-半联轴器.dwg
A3-固定机座.dwg
A3-固定机架.dwg
A3-固定轴.dwg
A3-固定铁片.dwg
A3-夹紧套.dwg
A3-夹紧装置齿轮.dwg
A3-密封块.dwg
A3-带孔齿条.dwg
A3-推动轴.dwg
A3-气压缸盖.dwg
A3-气缸外壳.dwg
A3-气缸推动轴.dwg
A3-气缸端盖.dwg
A3-联轴器中间.dwg
A3-轴承内端盖.dwg
A3-轴承外端盖.dwg
A3-连接装置.dwg
A3-齿轮2.dwg
压缩包内文档预览:
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:609205    类型:共享资源    大小:10.18MB    格式:RAR    上传时间:2016-02-29 上传人:木*** IP属地:江苏
50
积分
关 键 词:
气动 翻转 机械手 部件 设计 优秀 优良 机械 毕业设计 论文
资源描述:

文档包括:
说明书一份,48页,14100字左右。
任务书一份。
开题报告一份。
文献综述一份。
外文翻译一份。
毕业设计ppt一份。

图纸共22张,如下所示
A0-总装配图.dwg
A1-夹紧装置.dwg
A3-不带孔齿条.dwg
A3-半联轴器.dwg
A3-固定机座.dwg
A3-固定机架.dwg
A3-固定轴.dwg
A3-固定铁片.dwg
A3-夹紧套.dwg
A3-夹紧装置齿轮.dwg
A3-密封块.dwg
A3-带孔齿条.dwg
A3-推动轴.dwg
A3-气压缸盖.dwg
A3-气缸外壳.dwg
A3-气缸推动轴.dwg
A3-气缸端盖.dwg
A3-联轴器中间.dwg
A3-轴承内端盖.dwg
A3-轴承外端盖.dwg
A3-连接装置.dwg
A3-齿轮2.dwg

摘 要
气动机械手是以气压为驱动力的机械手。机械手并不是在简单意义上代替人工的劳动,而是综合了人的特长和机器特长的一种拟人的电子机械装置,既有人对环境状态的快速反应和分析判断能力,又有机器可长时间持续工作、精确度高、抗恶劣环境的能力,它主要是用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。所以气动机械手能够降低劳动强度,提高生产效率。但它的缺点也很明显,因为气体具有很大的可压缩性, 要做到气动机械手精确定位难度很大, 尤其是难以实现任意位置的多点定位;而且可压缩性也带来不能承受过重的负载的限制。传统气动系统只能靠机械定位置的调定位置而实现可靠定位, 并且其运动速度只能靠单向节流阀单一调定, 经常无法满足许多设备的自动控制要求。
本课题经过深刻的研究发现,目前生产线上的气动翻转机械手一个运动进程只能实现一次抓取和翻转功能的,感觉这种机械手效率太低。所以本次设计针对这个缺点,设计出了一种气动翻转机械手,它在一个运动进程能实现两次抓取和翻转,提高了工作效率,加快生产效率。全文由五章构成:
关键词:气动装置;机械手;翻转装置;夹瓶器;

Abstract
Pneumatic manipulator is a robot which is based on Pressure-driven. The robot is the combination of expertise and expertise of an anthropomorphic machine electro-mechanical device, not simply instead of manual labor. It owns both the rapid response to the environment state and the ability of a long continuous operation, high accuracy, and the resistance to harsh environments. It is mainly used to crawl at a fixed program, and carry objects and operate tools automatically. So Pneumatic Manipulator can reduce labor intensity, improve production efficiency. However, its disadvantages are obvious. Pneumatic Manipulator getting the precise positioning is very difficult, especially achieving multi-point positioning to anywhere because of the great compressibility of gas. Also, the compressibility limits a load to be too heavy. Traditional pneumatic system only relies on the set position of the mechanical giving location and reliable positioning and velocity which relies on a single one-way throttle. So it is often unable to meet many requirements of the automatic control equipment.
After a deep study, we found that the pneumatic flip robot on the current production line can only be achieved crawling and flip function once in a movement process whose efficiency is too low. So we design a pneumatic flip robot which can achieve the two crawling and flipping in a motion process. There is no doubt that the pneumatic flip robot can improve work efficiency and speed up the production efficiency. 
Key words: pneumatic devices; robot; turning device; clip bottle;


目 录
摘 要
Abstract
第1章 绪论 1
1.1 引言 1
1.2气动机械手的发展 1
1.2.1国外气动机械手状况 1
1.2.2国内气动机械手情况 3
1.3发展趋势 3
1.3.1重复高精度 3
1.3.2模块化 3
1.3.3无给油化 4
1.3.4 机电气一体化 4
1.4 机械手夹持部件结构示意图 4
1.4.1 外夹持型机械手 4
1.4.2 内夹持型机械手 5
1.5国内外气动机械手设计举例 5
1.5.1与模具切割相结合 5
1.5.2 机械手虚拟样机 6
1.5.3 高精度机械手 6
第2章 气动翻转机械手总体设计 8
2.1 抓取系统的初步设计 8
2.2 翻转系统的初步设计 8
2.2.1 锥齿轮电机翻转 8
2.2.2 链轮链条气缸翻转 9
2.2.3 翻转方案选择 9
2.3气动翻转机械手的三维建模、装配思路 10
2.3.1各部分零件设计 10

2.3.2 气动翻转机械手的运动学仿真 10
2.3.3 研究思路方案、可行性分析及预期成果 11
第3章 气动翻转机械手重要零部件设计校核及其装配 12
3.1气缸的设计和校核 12
3.1.1 夹紧系统气缸设计和校核 12
3.1.2 翻转系统气缸设计和校核 14
3.2齿轮设计和校核 15
3.2.1齿轮参数的选择 15
3.2.2齿轮几何尺寸确定 15
3.2.3齿根弯曲疲劳强度计算 16
3.3齿条的设计和校核 18
3.3.1齿条的设计 18
3.4 固定机架上的轴设计和校核 20
3.4.1求输入轴上的功率、转速和转矩 20
3.4.2求作用在齿轮上的力 20
3.4.3 初步确定轴的最小直径 21
3.4.4轴的结构设计 21
3.4.5精确校核轴的疲劳强度 23
3.5圆锥滚子轴承的设计和校核 25
3.6键连接设计和校核 26
3.6.1输入轴键计算 26
3.6.2中间轴键计算 26
3.6.3输出轴键计算 27
3.7联轴器的设计和校核 27
第4章 三维建模和运动仿真 29
4.1 整体装配图 29
4.2夹紧系统装配图 29
4.3气缸推动和翻转系统装配图 30
4.4 气缸推动夹紧装置系统装配图 30
第5章 总结与展望 32

5.1总结 32
5.2展望 32
参考文献 33
致 谢 35

课题名称 气动翻转机械手部件设计
主要任务与
目标 
工业机械手是现代生产线设备,机械手可快速准确地完成规定动作,缩短辅助时间,提高生产效率。由于机械手的重要作用,国内外已研制有大量机械手,多数属专用设备,单种机械手只能应用固定场合,对新的应用,须研制新机械手。在借鉴已有机械手的基础上,可对机械手结构和功能加以改进,以适应多种需要。
课题主要设计一套气动翻转机械手部件,功能为将工件移位并实现翻转动作。设计内容包括传动部件的结构设计、传动方式的选择、传动件的结构设计、支撑方式的选择、夹持部件的设计、以及其他结构件的设计。重点解决气动翻转部件的结构设计、传动结构设计和夹持部件的结构设计。
主要任务是:
1)气动翻转机械手部件方案设计;
2)重要零部件分析计算;
3)气动翻转机械手部件结构设计;
目标:
设计一套气动翻转机械手部件,功能为将工件移位并实现翻转动作。方案及结构设计合理,图纸满足生产要求。
主要内容与基本要求
主要设计内容:
1)气动翻转机械手部件方案的确定;
2)工况及受力分析;
3)传动方式选择;
4)重要尺寸计算;
5)部件结构设计;
6)零件结构设计;
7)技术要求的制定。
基本要求:
按照题目内容,完成方案设计,结构设计,装配图和零件图绘制,总计不少于2张零号图纸,方案结构合理。
完成毕业设计要求的各种文档,包括文献综述、开题报告、外文翻译及毕业设计论文等。
按照进度安排,认真按时完成设计任务。

主要参考资料及文献
阅读任务 查阅与课题有关的文献(论文、书籍或手册等)不少于10篇(部),写出符合要求的文献综述报告。主要参考文献如下:
[1] 郭瑞洁, 钟康民. 基于铰杆-杠杆串联增力机构的内夹持气动机械手[J]. 液压与气动, 2009, 1:55-56. 
[2] 于传浩, 章涤峰. 一种气动机械手夹持机构的设计[J]. 液压气动与密封, 2003, 101(5):22-28. 
[3] 吴淑英. 机械手气动手爪的结构分析与选择[J]. 制造技术与机床, 1998, 9:9-11. 
[4] 姚二民, 王新杰, 马韬. 一种气动式机械手的设计[J]. 机械设计与制造, 1996, 2:19-20.
[5] 陶湘厅, 袁锐波, 罗璟. 气动机械手的应用现状及发展前景[J]. 机床与液压, 2007, 35(8):226-228. 
[6] A. J. G. Nuttall, A. J. Klein Breteler. Compliance effects in a parallel jaw gripper [J]. Mechanism and Machine Theory, 2003, 38(12): 1509-1522. 
[7] Ho Choi, Muammer Koc. Design and feasibility tests of a flexible gripper based on inflatable rubber pockets [J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2006, 46(12-13):1350-1361.












































内容简介:
浙江理工大学本科毕业设计(论文)开题报告 班 级 09 机械设计制造及其自动化( 4)班 姓 名 杨永贺 课题名称 气动翻转机械手 部件 设计 目 录 1 选题的背景与意义 景与意义 内外研究现状和发展趋势 2 发展趋势 复高精度 块化 给油化 3 研究的基本内容 动翻转机械手的结构设计 动翻转机械手的三维建模、装配 4 研究方案、可行性分析及预期研究成果 究思路 方案 行性分析 5 研究工作计划 参考文献 成绩: 答 辩 意 见 答辩组长签名: 年 月 日 系 主 任 审 核 意 见 签名: 年 月 日 气动翻转机械手设计 的 设计 与分析 杨永贺 (机械设计制造及 其 自动化 09(4)班 1 选题的背景与意义 景与意义 气动机械手的驱动力为气压,机械手 并不是在简单意义上代替人工的劳动,而是综合了人的特长和机器特长的一种拟人的电子机械装置,既有人对环境状态的快速反应和分析判断能力 ,又有机器可长时间持续工作、精确度高、抗恶劣环境的能力 ,它主要是 用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置 。所以气动机械手能够降低劳动强度,提高生产效率。但它的缺点也很明显, 因为气体具有很大的可压缩性 , 要做到气动机械手精确定位难度很大 , 尤其是难以实现任意位置的多点定位 ;而且可压缩性也带来不能承受过重的负载的限制 。传统气动系统只能靠机械定位置的调定位置而实现可靠定位 , 并且其运动速度只能靠单向节流阀单一调定 , 经常无法满足许多设备的自动控制要求 1 近 20 年来,气动技术的应用领域迅速拓宽 , 尤其是在各种自动化生产线上得到广泛应用。电气可编程控制技术与气动技术相结合 , 使整个系统自动化程度更高 , 控制方式更灵活 , 性能更加可靠 ; 气动机械手、柔性自动生产线的迅速发展 , 对气动技术提出了更多更高的要求 ;由于气动脉宽调制技术具有结构简单、抗污染能力强和成本低廉等特点 , 国内外都在大力研发气动机械手 1。 目前生产线上的气动翻转机械手一个运动进程只能实现一次抓取和翻转的功能,效率太低。本次设计针对这个缺点,设计出了一个运动进程能实现两次抓取和翻转,提高了工作效率,加快生产效率。 内外研究现状 和发展趋势 外气动机械手状况 从各国的行业统计资料来看 , 近 30多年来 , 气动行业发展很快。 20世纪 70年代 , 液压与气动元件的产值比约为 9: 1, 而 30多年后的今天 , 在工业技术发达的欧美、日本等国家 , 该比例已达到 6: 4, 甚至接近 5: 5。 90 年代初,有布鲁塞尔皇家军事学院 授领导的综合技术部开发研制的电子气动机器人 基里斯 六脚勘测员,也被称为 六足动物 12。 授采用了世界上著名的德国 产的气动元件、可编程控 制器和传感器等,创造了一个在荷马史诗中最健壮最勇敢的希腊英雄 能在人不易进入的危险区域、污染或放射性的环境中进行地形侦察。六脚电子气动机器人的上方安装了一个照相机来探视障碍物,能安全的绕过它,并在行走过程中记录和收集数据。六脚电子气动机器人行走的所有程序由 在六个不同方向控制机器人的运动,最大行走速度 s。通常如果有三个脚与地面接触,机器人便能以一种平稳的姿态行走,六脚中的每一个脚都有三个自由度,一个直线气缸把脚提起、放下,一个摆动马达 控制脚伸展、退回,另一个摆动马达则负责围绕脚的轴心作旋转运动。每个气缸都装备了调节速度用的单向节流阀,使机械驱动部件在运动时保持平稳,即在无级调速状态下工作。控制气缸的阀内置在机器人体内,由 编程控制器控制。当接通电源时,气动阀被切换到工作状态位置,当关闭电源时,他们便回到初始位置。此外,操作者能在任何一点上停止机器人的运动,如果机器人的传感器在它的有效范围内检测到障碍物,机器人也会自动停止 13。 由汉诺威大学材料科学研究院设计的气动攀墙机器人,它能在两个相互垂直的表面上行走 (包括从地面 到墙面或者从墙面到天花板上 )。该机器人轴心的圆周边上装备着等距离 (根据步距设置 )的吸盘和气缸,一组吸盘吸力与另一组吸盘吸力的交替交换,类似脚踏似的运动方式,使机器人产生旋转步进运动。这种攀墙式机器人可被用于工具搬运或执行多种操作,如在核能发电站、高层建筑物气动机械手位置伺服控制系统的研究或船舶上进行清扫、检验和安装工作。机器人用遥控方式进行半自动操作,操作者只需输入运行的目标距离,然后计算机便能自动计算出必要的单步运行。操作者可对机器人进行监控 7。 国外的设计人员对于机械手的设计理念已经非常成熟。 人分析比较了机械手与人手抓取系统,并把机械手分成与机器人手臂和控制系统相兼容、安全抓取和握持对象、准确的完成复杂性任务三种类别。许多工厂的机械手的例子和机械手设计指导方针也被描述进去了。 人总结了机械手在不同应用环境下设计方案应该如何选择。在他们的研究中,影响机械手如何选择的变量如下:( a)成分,( b)任务 ,(c)环境,( d)机械臂和控制条件。“成分”这个变量包括几何、形状、重量、表面质量和温度 5,这些因素都需要考虑好。对于可重构系统,他们以形状和大小为标准又把这个变量分成了其他家族。对 于“任务”这个变量,除了机械手的类型、不同组成部分的数量、准确性及周期需要考虑外,还有主要的操作处理如抓取、握持、移动和放置都要考虑。在合适的地方设计核实的机械手,必须考虑所有的因素,而且验证性的测试必须要多做。为了减少疲劳效应, 人开发了一个用于选择机械手的专家系统 。 内气动机械手情况 我国改革开放以来,气动 行业发展很快。 1986 年至 2003 年间,气动元件产值的年第增率达 于中国机械工业产值平均年递增率 10 的水平。虽然市场和应用发展迅速,但是我国的气动技术与欧美、日本等国相 比,还存在着相当大的差距。我国在气动技术的研究与开发的方面,缺乏先进的仪器与设备,研究开发手段落后,技术力量差,每年问世的新产品数量极其有限。在许多开发与研究领域还是空白,因此必须跟踪国外气动技术的最新发展动向,以减小差距,提高我国气动技术的水平 8。 2 发展趋势 复高精度 精度是指机器人、机械手到达指定点的精确程度 , 它与驱动器的分辨率以及反馈装置有关。重复精度是指如果动作重复多次 , 机械手到达同样位置的精确程度重复精度比精度更重要 , 如果一个机器人定位不够精确 , 通常会显示一个固定的误差 , 这个误差是可以预测的 , 因此可以通过编程予以校正。重复精度限定的是一个随机误差的范围 , 它通过一定次数地重复运行机器人来测定 15 。随着微电子技术和现代控制技术的发展 , 以及气动伺服技术走出实验室和气动伺服定位系统的成套化。气动机械手的重复精度将越来越高 , 它的应用领域也将更广阔 , 如核工业和军事工业等。 块化 有的公司把带有系列导向驱动装置的气动机械手称为简单的传输技术 , 而把模块化拼装的气动机械手称为现代传输技术。模块化拼装的气动机械手比组合 导向驱动装置更具灵活的安装体系。它集成电接口 和带电缆及气管的导向系统装置 , 使机械手运动自如。由于模块化气动机械手的驱动部件采用了特殊设计的 滚珠轴承 , 使它具有高刚性、高强度及精确的导向精度。优良的定位精度也是新一代气动机械手的一个重要特点。模块化气动机械手使同一机械手可能由于应用不同的模块而具有不同的功能 , 扩大了机械手的应用范围 , 是气动机械手的一个重要的发展方向。智能阀岛的出现对提高模块化气动机械手和气动机器人的性能起到了十分重要的支持作用。因为智能阀岛本来就是模块化的设备 , 特别是紧凑型 岛 , 它对分散上的集中控制起了十分重要的作用 , 特别对机械手中的移动模块。 给油化 为了适应食品、医药、生物工程、电子、纺织、精密仪器等行业的无污染要求 , 不加润滑脂的不供油润滑元件已经问世。随着材料技术的进步 , 新型材料 (如烧结金属石墨材料 ) 的出现 , 构造特殊、用自润滑材料制造的无润滑元件 , 不仅节省润滑油、不污染环境 , 而且系统简单、摩擦性能稳定、成本低、寿命长 16。 电气一体化 由 “ 可编程序控制器 - 传感器 - 气动元件 ”组成的典型的控制系统仍然是自动化技术的重要方面 ;发展与电子技术相结合的自适应控制气动元件 , 使气动技术 从 “ 开关控制 ” 进入到高精度的 “ 反馈控制 ” ; 省配线的复合集成系统 , 不仅减少配线、配管和元件 , 而且拆装简单 , 大大提高了系统的可靠性。 而今 , 电磁阀的线圈功率越来越小 , 而 输出功率在增大 , 由 接控制线圈变得越来越可能。气动机械手、气动控制越来越离不开 而阀岛技术的发展 , 又使 气动机械手、气动控制中变得更加得心应手 17 3 研究的基本内容 本次毕业设计中 主要完成的内容 包括 : 动翻转机械手 的结构设计 对 气动翻转机械手的抓取系统、 翻转系统 和连接系统 进行 设计 ,包括抓取部件、翻转部件及连接部件和气动执行部件 。根据 气动执行部件来驱动抓取部件中的齿条运动,带动齿轮、齿条一起运动,最终造成两个齿条的相互运动,实现外部的抓取功能。然后通过连接部件实现两根轴在同一条线上的不同方向转动, 再通过翻转部件实现 两个抓取物件同时翻转 的功能。 下面是可能方案一: 下面是可能方案 2: 动翻转机械手 的三维建模、装配 气动翻转机械手 各 部分的具体结构设计,利用 行装配分析,进一步改进结构设计。 分别对各个零件进行建模,再装配分析是否出现尺寸大小不配套还有运动机构卡死等问题, 如果有的话必须调整方案或数据。 最后通过改进实现最后的装配。装配完后进行 投影 二维图纸 并标注,某些重要的零部件要进行剖视处理。最后得到较好的装配图、二维图纸和三维图纸。 动翻转机械手 的运动学 仿真 通过建立的三维模型,进行运动学仿真分析 ,分 抓取系统、气动驱动和连接系统三个 阶段进行动力学分析。 运动仿真时要看能不能运动的起来,确保气动翻转机械手实现翻转和气动的功能。 4 研究思路 方案 、 可行性分析 及预期成果 本设计论文拟采用理论分 析与三维建模与仿真实验的方法, 在前人的基础上,通过三维环境完成 气动翻转机械手 的设计 仿真 ,并对其进行初步的运动学分析。 究思路 方案 具体思路 方案 包含以下三个方面: 据 抓取物件大小与形状对气动翻转机械手 进行 结构设计 包括 整体 移动系统、 气动驱动系统、抓取系统、连接 及 可翻转 系统,基于以上理论可进行对 气动翻转机械手 机构原理分析 。 动机械手 配 目前 ,随着计算机辅助技术的不断发展 ,三维造型软件功能不断完善 ,传统的二维设计正逐渐被三维实体设计所代替。 988年开发的参数化设计系统 ,是一套由设计至生产的机械自动化的三维实体模型 (3计软件 ,它不仅具有 强大功能 ,同时还具有 功能 ,广泛应用于工业设计、机械设计、模具设计、机构分析、有限元分析、加工制造及关系数据库管理等领域。而且能同时支持针对同一产品进行同步设计 ,具有单一数据库、全相关性、以特征为基础的参数式模型和尺寸参数化等优点。采用三维 计的产品 ,是和实物完全相同的数字产品 ,零部 件之间的干涉一目了然 ,件能计算零部件之间的干涉和体积 ,把错误消灭在设计阶段 9。 运用 通过对特征工 具的操作 ,避免高级语言的复杂编程 ,所开发设计出来的 气动翻转机械手 ,便于研究人员通过对界面特征工具的操作 ,生成 气动翻转机械手 实体模型,甚至输出所需要的工程图及相关分析数据。这样既可辅助研究人员完成其设计构思、减轻劳动强度、提高效率和精度、改善视觉的立体效果 ,并可有效地缩短研制周期 ,提高设计制造的成功率 ;也为后续的 3 动翻转机械手 真 分析 运 动仿真是机构设计的一个重要内容 , 在 通过对机构添加运动副、驱动器使其运动起来 ,来实现机构的运动仿真。通过仿真技术可以在进行整体设计和零件设计后 , 对各种零件进行装配后模拟机构的运动 , 从而检查机构的运动是否达到设计的要求 , 可以检查机构运动中各种运动构件之间是否发生干涉,实现机构的设计与运动轨迹校核。同时 , 可直接分析各运动副与构件在某一时刻的位置、运动量以及各运动副之间的相互运动关系及关键部件的受力情况。在 不需要复杂的数学建模、也不需要复杂的计算机语言编程 ,而是以实体模型为基础 ,集设计与运动分析于一体 ,实现产品设计、分析的参数化和全相关 ,反映机构的真实运动情况。 本次毕业设计 以 及其中的运动学 仿真 功能 建立 气动翻转机械手 的运动仿真模型。首先在 中建立 气动翻转机械手 的三维 后 完成 气动翻转机械手 的装配,设置 机构运动的初始位置,添加驱动和约束,进行运动仿真。在整个过程中,需要对建立模型等前续工作进行不断的修改和完善,才能生成所要求的 气动翻转机械手的仿真模型。 行性分析 抓取 和翻转 系统 的结构设计 和 研究 是 机械手 方面研究的基础 。 因此 ,对 具有理想结构的抓取和翻转 系统 进行运动学和动力学、控制理论、信息集成等方面的研究是最有效也是最有意义的 。 因此 ,要 进行 抓取和翻转系统 的结构设计研究 ,从几何、运动学、动力学及结构关系等不同角度对 机械手 进行研究 , 使 机械手 能 比较 完美的 在 抓取和翻转物体 。 在前人研究工作基础上, 本设计论文进行 气动翻转机械手 设计 与仿真,在基本原理上是可行的。 本设计的工作主要涉及力学、机械原理和机械设计等方面的知识,以及 人已学习了 这些 相关课程,并取得了较好的 成绩, 掌握了本设计所需的基本知识。 指导老师在 气动翻转机械手 的相关研究方面具有很多成功的经验,本设计的 研究方法 思路 经过深思熟虑,切实可行,能够确保 毕业设计 的顺利完成并取得预期的研究成果。 期研究成果 设计出 气动翻转机械手 ,完成 三维建模 和二维图纸,并对其中一些零部件进行剖视建模和仿真 。通过仿真分析 ,保证设计能较好的满足设计要求 。 5 研究工作计划 表 1 研究工作计划 起止时间 内容 研 、 信息汇总 , 文献查阅分析 文翻译、文献综述、开题报告,并 熟悉 理论力学、机械原理等 相关知识 交开题报告、文献综述及外文翻译 题答辩 动翻转机械手 的整体方案设计 动翻转机械手抓取和翻转 系统的 结构设计及零部件 设计 维 模、装配 、 三维运动学分析 仿真 构改进设计及 毕业论文撰写 成并提交毕业论文 理材料准备答辩 参考文献 1陶湘厅,袁锐波,罗璟 J. 机床与液压 , 2007, 35(8):226 2杨振球,易孟林 J2005: 553于传浩,章涤峰 . 一种气动机械手夹持 机构的设计
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:气动翻转机械手部件设计【22张图/14100字】【优秀机械毕业设计论文】
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-609205.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!