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换向器性能测试台设计【5张图/14800字】【优秀机械毕业设计论文】

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PRO-E部分图
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A0-换向器性能测试工作台装配图.dwg
A1-转动轴.dwg
A2-轴支撑架.dwg
A3-探头支撑架.dwg
A3-联轴器.dwg
设计图纸5张.dwg
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换向器 性能 机能 测试 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。40页。14800字左右。
外文翻译一份。

图纸共5张,如下所示
A0-换向器性能测试工作台装配图.dwg
A1-转动轴.dwg
A2-换向器性能测试工作台.dwg
A3-凸轮.dwg
A3-换向器性能测试工作台.dwg

论文(设计)题目: 换向器性能测试台设计 

学号: XXXXX 姓名: XXXXX 专业: XXXXX 
指导教师: XXXXX 系主任: XXXXX 
一、主要内容及基本要求
研究内容:设计换向器性能测试台,要求能自动完成换向器绝缘耐压性能测试和超速实验。具体内容如下:          
    1.换向器性能测试台的总体方案设计                    
    2.动力元件的选择                            
    3.传动机构的设计                            
    4.传感器的选择                             
    5.其他零部件的设计                           
基本要求:                              
1.技术指标要求符合设计要求 。 
2.绘制测试台总装配图和主要零件图。要求图纸不少于2.5张A0图纸。 
3.翻译一篇不少于3000字的外文文献。 
4.撰写毕业设计说明书,要求不少于1万字。 

二、重点研究的问题
1.换向器性能测试台的总体设计中测试方案的选择。             
2.关键零部件的计算与设计。 
3.技术指标:换向器槽数33片   额定转速:3000rpm                
电压:0-30V   外形尺寸:140*φ100*φ60(厚度*外径*内径)  


三、进度安排

序号 各阶段完成的内容 完成时间
1 查阅文献,收集资料 第1周
2 确定总体方案 第2~3周
3 开题报告 第4周
4 主要零部件的设计与计算 第5~8周
5 中期检查 第9周
6 完成所有零部件的设计 第10~12周
7 撰写毕业设计说明书 第13~14周
8 准备答辩 第15周

四、应收集的资料及主要参考文献
[1]濮良贵,纪名刚.机械设计[M].8版.北京:高等教育出版社,2006. 
[2]孙靖民.机械优化设计[M].4版.北京:机械工业出版社,2009. 
[3]郁明山.现代机械传动手册[M].北京:机械工业出版社,1996. 
[4]孙桓,陈作模.机械原理[M].7版.北京:高等教育出版社,2006. 
[5]武建文,李德成.电机现代测试技术[M].北京机械工业出版社,2005. 
[6]Greg C.Stone 等著, 《旋转电机的绝缘——设计 评估 老化 实验 修理》
编译组编译.北京.中国电力出版社,2010. 
[7]宋宝玉,机械设计课程设计指导书[M],高等教育出版社,2006. 
[8]闻邦椿.机械设计手册.第五版[M].北京:机械工业出版社,2010. 
[9]闻邦椿.机械设计手册.第五版[M].北京:机械工业出版社,2010. 
[10]侯秀珍.机械系统设计[M].哈尔滨.哈尔冰工业大学出版社,2000. 
[11]张维凯,王曙光. AutoCAD2007中文版标准教程[M].北京.清华大学出版社, 
2007.
[12]周顺荣.电机学[M].北京.北京科学出版社,2002. 
[13]潘成林主编.实用中小型电机手册[M].上海.上海世界出版股份有限公司. 
科学技术出版社出版、发行,2007. 
目录
第一章、 绪论…………………………………………………………10
第二章、 关键零部件的设计与计算…………………………………13
1、轴的设计 ………………………………………………………13 
2、联轴器的设计 …………………………………………………14
3、轴端挡圈与销孔设计 …………………………………………16
4、轴支撑架的设计 …………………………………………… 16
5、测试仪探头固定架的设计……………………………………… 17
6、顶尖设计…………………………………………………… 18
7、轨道设计 …………………………………………………… 20 
第三章、 其他零部件的选取…………………………………………20 
1、电机的选取………………………………………………………20
2、耐压测试仪的选取 …………………………………………… 17
3、直流调速器的选取 …………………………………………… 25
4、轴承的选取…………………………………………………… 26
5、螺栓的选取…………………………………………………… 27
第四章、 校核…………………………………………………………27
1、轴的校核 ………………………………………………………28
2、键的校核 ………………………………………………………31
3、螺栓的校核…………………………………………………… 32
总结…………………………………………………………………… 33
致谢…………………………………………………………………… 35
参考文献……………………………………………………………… 37
附录…………………………………………………………………… 30
1、译文原文……………………………………………………… 38
2、译文…………………………………………………………… 52

换向器性能测试台设计
摘要 换向器性能测试台设计实现了换向器超速与耐压实验等多功能平台设计。换向器是组成电机必不可少的部件,也是电机能持续运行的保证。如果没有换向器,电机只能转不到半圈就卡死了。换向器在现代电机中扮演着举足轻重的角色,所以换向器的性能测试是人类科学发展的重要内容。工作平台外型美观,节省材料。可以先安装换向器器,手动顶尖固定转轴,打开电源转轴即转动即可实现换向器超速实验;当选择表笔固定支撑移向换向器,打开耐压测试仪,便可取得不同电压,实现其耐压实验,在耐压测试仪上读出其数据。
关键词 换向器 超速 耐压测试 轨道 顶尖

Commutator test bench design
Summary:Commutator test bench designed to achieve a commutator speeding and other multi-platform design pressure experiments. Commutator motor is composed of essential components, but also to ensure continuity of operation of the motor. If there is no commutator, the motor can only turn less than a half circle on the card died. Commutator plays an important role in modern motor, so the commutator performance testing is an important part of human science. Working platform appearance, material savings. You can install the commutator, manual top fixed shaft, turn the power shaft that is rotating commutator speeding experiment can be realized; When choosing a fixed support toward the commutator pen, turn pressure tester, you can get a different voltage, achieve its pressure experiments, which reads the data on the pressure tester.


换向器性能测试台设计







内容简介:
湘 潭 大 学 毕业论文(设计)任务书 论文(设计)题目: 换向器性能测试台设计 学号: 姓名: 专业: 指导教师: 系主任: 一、主要内容及基本要求 研究内容:设计换向器性能测试台,要求能自动完成换向器绝缘耐压性能测试和超速实验。具体内容如下: 1换向器性能测试台的总体方案设计 2动力元件的选择 3传动机构的设计 4传感器的选择 5其他零部件的设计 基本要求: 1技术指标要求符合设计要求 。 2绘制测试台总装配图和主要零件图。 要求图纸不少于 纸。 3翻译一篇不少于 3000 字的外文文献。 4撰写毕业设计说明书,要求不少于 1 万字。 二、重点研究的问题 1换向器性能测试台的总体设计中测试方案的选择。 2关键零部件的计算与设计。 3 技术指标:换向器槽数 33 片 额定转速: 3000 电压: 0 外形尺寸: 140* 100* 60(厚度 *外径 *内径 ) 三、进度安排 序号 各阶段完成的内容 完成时间 1 查阅文献,收集资料 第 1 周 2 确定总体方案 第 23 周 3 开题报告 第 4 周 4 主要零部件的设计与计算 第 58 周 5 中期检查 第 9 周 6 完成所有零部件的设计 第 1012 周 7 撰写毕业设计说明书 第 1314 周 8 准备答辩 第 15 周 四、应收集的资料及主要参考文献 1濮良贵,纪名刚 M 等教育出版社, 2006. 2孙靖民 M 械工业出版社, 2009. 3郁明山 M械工业出版社, 1996. 4孙桓,陈作模 M 等教育出版社, 2006. 5武建文,李德成 M版社, 2005. 6著 , 旋转电机的绝缘 设计 评估 老化 实验 修理 编译组编译 中国电力出版社, 2010. 7宋宝玉,机械设计课程设计指导书 M,高等教育出版社, 2006 8闻邦椿机械设计手册 M北京:机械工业出版社, 2010 9闻邦椿 第五版 M械工业出版社, 2010. 10侯秀珍 M哈尔冰工业大学出版社 ,2000. 11张维凯 ,王曙光 . 文版标准教程 M北京 2007. 12周顺荣 M北京科学出版社, 2002. 13潘成林主编 M上海世界出版股份有限公司 . 科学技术出版社 出版、发行 ,2007. 湘 潭 大 学 毕业论文(设计)评阅表 学号 姓名 专业 毕业论文(设计)题目: 换向器性能测试台设计 评价项目 评 价 内 容 选题 能力 论文 (设计)质量 综 合 评 价 评阅人: 年 月 日 湘 潭 大 学 毕业论文(设计)鉴定意见 学号: 姓名: 专业: 毕业论文(设计说明书) 页 图 表 张 论文(设计)题目: 换向器性能测试台设计 内容提要: 换向器性能测试台设计说明书是本次设计的文字说明,包括了绪论、设计 任务书、方案设计、关键零部件的设计与计算、其他零部件的选取、校核、总结、文 献及外文翻译等。其以具体语言表达了设计内容,是设计任务的重要部分组成部分。 读者可以根据说明书对设计内容一目了然。 试验,属于多功能测试平台。测试台 台采用电机驱动,轨道传输,能完成换向器 30006000高速测试。平台通过电机调速器调速达到多个速度,并选择耐压测试 仪。主要设计部件有换向器转轴、联轴器、转轴支承、耐压仪器支承、顶尖设计及轨 道设计,内容涉及广泛。其中轨道设计等特色设计方案为性能测试台实现多功能提供 了重要保证。 工作平台外型美观,节省材料。可以先安装幻想器,手动顶尖固定转轴,打开电 源转轴即转动即可实现换向器超速实验;当选择表笔固定支撑移向换向器,打开耐压 测试仪,便可取得不同电压,实现其耐压实验,在耐压 测试仪上读出其数据。 该生在毕业设计期间,态度非常认真,基本能独立思考解决问题,查阅参考资料,但综合运用能力和设计绘图能力一般,积极进取,遇到不会的问题能够及时找老师和同学寻找帮助,毕业设计说明书格式基本正确,文字基本通顺,但图纸中存在一些错误。 同意其参加答辩,建议成绩评定为 中等 。 指导教师: 2014 年 5 月 日 答辩简要情况及评语 答辩小组组长: 2014 年 月 日 答辩委员会意见 答辩委员会主任: 2014 年 月 日 (请双面打印。) 附录:英文文献及译文 原文: 译文: 电容换向器 S. A. H. 地球物理学报。 5, 272( 1940)。 美国专利 23492251944 年 5月 16日 ; 2361389 十月 从 1938 年的夏天开始,作者从事开发电离辐射的一个高度敏感的检测器,被应用到油井测试,测量的是天然地层的放射性强度。 一 耐用性和响应速度 普通类型机械静电计和电 流计可以实现最大理论灵敏度,但在振动的存在可以便携使用,比电子管的静电都更胜一筹的电子管静电计的灵敏度限制主要是由波动来确定在输入管中,其中的“漂移”是一个特殊的噪声固有情况下。作为将被测量的电信号的频谱成分包括低级和较低的频率,真空管内的波动噪声变得更加严重者。因此,在电子管静电系统中,是在有限的响应于频率的非常窄的频带中的总波动噪声会为迅速提高而中心频率降低。使用给定阻力的来源的同时,将有一个频率低于该管的等效噪声电阻将超过的电阻源。在此条件下将管贡献比源具有更多噪声,并且灵敏度的理论极限将不会实现。对 于“快速”测量,涉及相对高的频率下,普通静电计可认为基本上是无噪音,但在长时间的测量,涉及极低频率下的真空管天生就是比较吵。 如果有可能转移到表示信号的频带(在该情况下,当这个声音包括非常低的频率)到较高的频率区域中的波动图。显示应用程序的负反馈,以稳定调制器型静电计系统其性能。电子管的噪音测量的信号中包含非常低的频率。图 1是这样的布置 ,应该指出的是,在阅读的检流计 G 将先包括三名效果:所施加的电压( 1)的大小, ( 2)噪声的系统中,这两个固有的声源在与那些由所引入的测量系统,该放大器( 3)的 增益。噪声上面已很小,那么用它将有可能设计出一种基本上无噪声的静电,即使当频带代表将被经讨论过,但改变放大器的增益构成还有效的噪声。但是,可以通过使用反馈电路 图所示。改变放大的效果可以通过增加无限期地降低了量的反馈。一个数字调制器进行了研究,特别是那些可变容量的型(以下简称为电容换向器)和可变电阻型(接触器) 。在一般情况下,人们发现,在接触型更适用于相对低电压源的电路阻抗(小于约108 欧姆)和电容式换向器更适用于高源 电路阻抗。对于电离电流测量,电容性换向是优选的。已发现不太理想的可变电感式调制器,主要是因为通过屏蔽实施限制噪音回升。 图 1 二 更新的基本电 路 A、电容换向器 图 2表示的静电电路基本组成部分。本质上,它是一个直流之间的耦合源装置,或一个缓慢变化的和一个交流放大器。要静电成功运行,耦合电路必须执行四个功能: 1 ,在任何时候生成一个交流耦合 。这是通过以恒定的频率完成振电容器 C ( t)振动。 2,从源振动冷凝器隔离直流的无功分量。这是由电阻 I 进行完成的,比较这 是在与外部的电阻电容并行情况下完成的。 C ( T)是所述源的电抗,并且平行在 C( t)的幅度增量变化将会被削弱。 3,提供由 决定的时间常数,即与比 较期间 C ( t)振动的平均值。这是运行的必需因素,以使在振动冷凝器基本上充电期间保持振动的常数。 4,隔离 合电路从交流加载的直流源。这是通过冷凝器 行。在交流的第一阶段的网格电阻 R 3 放大,因为它被用于普通的真空管样,必须防止任何电网电流通过电阻 为此 非常重要的电路操作。这是必要的 C 和其安装的漏电阻在电路中保持比其他电阻高。此耦合电路的基本元件是振动冷凝器。它可以表明这个设备不仅提供反相直流信号转换成一交流信号的方法,而且同时还提供了一种扩增的手段。该振动冷凝器如图 3 所示 ,是由一个 固定的刚性板和芦苇形成驱动谐波在磁驱动电路中形成一个固定的频率。振动片的能量慢慢在耗散,其作为增加该系统的电能再现。振动电极正弦运动的瞬时电容由下式给出:C;=d+m+m 其中 电极中, d 是电极之间的最小距离,而 m 是振幅 运动。当 够大时,在运动的一个周期中电极上的电荷没有明显变化。电极间的瞬时电压为由下式给出: 其中 因此,电压转换系数( 直流输入电压) = /( D+ M)。 这种转换系数接近 带的最小间距相比,其运动变大。进行能量转换,然而是比通常大得多;当输出电压通常与输入极低的进行比较,阻抗直流由于电容换向器生产。 B、通过负反馈幅值稳定 由于电容换向器生产交流输出信号的幅度是外加直流的函数电动势,它的频率是换向器运动的相位,其中,反转与输入信号的极性,是 未能放大的输出信号,并将其应用到同步整流,以获得直流电流放大,其幅度和极性的是由输入直流电动势在实践中确定,同步整流器用于此的目的是方便双平衡环调制器。采用同步整流的作用,并不只保存输出和输入之间的极性关系,而且最大限度地减少了微音及其他电路干扰的影响,因为直流电流仅产生同相分量的那些信号,这是是同步的整流作用;其中反过来,驱动将同步于电容换向器运动。图 4显示出这样的安排。由于相当大的输出电流是在没有明显的电流消耗在静电计的输入端子得到的灵敏度最好的表达为跨导电导。在实践中, 10 毫伏的跨导,是很容易实现的。 可以看出, 这又是振幅的函数运动,这种跨导是取决于换向器放大,并且体现所述放大器的稳定性。 通过使用过所有的负反馈实现相当大的稳定性改善,通过连接“低”换向器得到一个小电阻电极,通过该流从同步滤波输出电流,即整流器。在此条件下,如图 5,系统的性能是大大改变。输出电流变为基本上独立的、扩增的电容换向器的真空和管电路,输出相对于输入线性增强,并且响应于快速,输入的变化得到了改善。跨导有反馈,由下式给出: 其中 此,一个反馈电阻 R 2 = 原始跨导电阻 10姆欧,有效跨 10/99 号 +1 = 欧。在这些变化中有 10 的变化改变输出电流。该反馈连接的另一个作用是减少有效输入电容。可通过考虑理解的是,大一部分是输入信号 在该情况下, 99以上是由于该电压被施加到一个整流子电极,而 施加到另外部分,这两者之间的有效电容电极是在其原始值降低到 1的这种情况下产生。总输入电容是由于杂散电容急剧降低,并且其电容换向器与放大器保持不变。在应用中,电容换向器的放大器被用来产生一个图形,过度均为阴性为另一种形式反馈, “伺服反馈”,这使我们生活变得方便,商业的伺服机制像平衡录像机中“ (由利兹和诺思拉普生产公司,费城,宾夕法尼亚州)。在这种同步整流器的输出偏转布置中灵敏电流计位于记 录部分。 机械周期性伺服机构旋转滑线和移动录音笔成比例的检流计偏转量,在连接滑线电阻的手臂到电容换向器的一个电极系统时其自动寻求滑线,这使得两个换向器位置电极等电位,从而得到如下变化的输入电动势。灵敏度或比例因子是由电压单独确定整个滑线的应用。在实践中,刻度偏转几毫伏很容易被实现。放大的输出电流可同时获得,如果需要,通过将该滑线之间的电压分压网络和整流子电极跨导,在这种情况下,其值等于 1 / 被使用于更高速度的记录电伺服机构。图 6显示了电容与换向器的两相伺服马达。在这种情况下,交流产量从换向 器信号直接施加(后扩增)到一个绕组的电机,而另一个绕组通电以同步于换向器的速度运动。其差别是换向器的电极之间的电势产生的电机和滑线的旋转反过来还原电极等电位条件。为简洁起见,抗抖动电路的讨论中被省略,因为市售刻录机和伺服机构在这方面已做得很不错。 图 4 库容换向器静电系统 图 5 库 容换向器 通过静电稳定负反馈 图 6 采用电容换向器静电与伺服反馈记录系统 图 7 完成电容换向器静电中所用的放射性测井试 图 8. 响应的电容换向器静电系, 图中所示, 在突然施加具有 信号 100,000兆欧电阻内部源,增加的噪音相比于图 9 是由在热搅动 100,000 兆欧电阻产生生。伺服反馈提供了一个系统,其中的灵敏度几乎是完全独立的。变化换向器或放大器的增益,伺服机构连续 地保持输入无效。然而,变异却影响获得再平衡的速度。因此,在这种情况下,响应是快速变化的信号,有必要采取预防过度波动的措施是很重要的。 三 静电表现 如前面指出的那样,电容换向器静电是特别适合的检测小低频和直流电路中电压极高的阻抗。当这样使用时,电容换向器能够密切接近由所施加的限制热扰动引起的灵敏度。图 7 模型的性能显示突然施加一个内阻为 100000 兆毫伏信号的振幅的反应速度,在这种情况下,由下式确定源电阻 1011 欧姆,并 且将 50微伏输入换向器,得到了以 5秒为时间常数的电容。从这可以看出,其相对峰值噪声大约是十分之一的信号,大约为 100 毫伏。 50 微伏量级的峰值波动引起在具有这个电阻和时间常数的电路的热搅动,通过理论被预测。 因此,所观察到的数量级波动噪声大概 10 分贝,与预测的热扰动的平衡。图 3 的数据表示用于测内部电阻为 1000 兆欧 1 毫伏信号性能,显示降低噪声水平,这即使本图中的噪声。 实际上引起热搅拌或存在其他输入电路影响,而不是换向器本身固有的。在这种情况下,反应速度在很大程度上是由伺服反馈能力来确定使用。 在这 两种情况中显示出的电流为是源头,因为小到可以忽略该电容换向器的输入电导完全是由它的石英或陶瓷绝缘及其间的介电电容上得出的。当在40的气氛中操作或更低的相对湿度输入电阻高于千万兆欧。在相比之下, 括电网排放和正离子,除了绝缘。 图 9 电容换向器的响应 电子系统如图所示,在突然施加具有 1000 兆欧内阻 0001 伏的源信号。该电容换向器因此适应在一个高阻抗电路中测量极其微小的电流。,当与稳定的100000 兆欧电阻分流,该电容换向器成为电流检测器,其表现为方波 10 - 14安培振幅,其效果示于图 8 。当用 1000兆欧的电阻器并联,其性能如图 9所示,电流波是 10前者情况下 10 - 15 安培容易被觉察,更小的电流可被检测并通过使用静止测量高值电阻,但不能与 100,000兆欧得到快速响应。灵敏度与工作时的极限低电阻分流或低阻抗源是由噪音起源于确定放大器和反馈电路,其漂移由接触引起的、很小的的缓慢变化的电极之间的整流子电势。当在干燥气氛中操作漂移是每小时超过 种静电漂移主要是由电容器表面上的振动条件决定。早期的实验表明刚的钢材表面要比镁的表面差,贵金属在进一步的改进稳定性,但胶态石墨涂层(胶体石墨)已经被发现是最好的。 图 10 电容换向器耦合响应测试 该曲线由实验记录,如图所示,采用 1012 耦合电阻,在一系列的欧姆电离室用混合 过过滤导致等价的强度,使得所述腔室内部的平均强度大约是 10 - 6 每小时。 四 电离室表现 一个换向器电容的响应放大器耦合到电离室不是瞬间的。该电容的性质使用放置一个溢价高值电阻换向器的缓慢反应,而这些是可以容忍的。使用电容换向器评估放射线检测器的性能,然而,电离室本身的响应不立竿见影。对于低压力和高采集字段,所述电离室的响应快,但在实践中,如果对检测的辐射有非常高效率的需要,该反应可能是缓慢的,并且可能影响所有电容换向器系统的响应。 较低的电阻值仅仅会引起不产生反应速 度相应增加,要减少在电容换向器输入电压辐射的变化。对于其中的延迟,引入由该电容换向器放大器壳体发出的性能,其相应于方波辐射是指数的,如图所示 10 。其中指数较大,时间规模是相当简明,高峰和低谷都比较能代表方波辐射强度的高低变化性质。在图 10 和 11中所示的波的结果是量子辐射随机变化的吸收的电离室。宇宙射线,和本地存在 及低强度被测量,是小的原因。振幅差在这些的最大值和最小值 波动波浪统计(参见图 11)。 图 11 电容耦合换向器电离室快速响应曲线。实验本记录中的原理是一样的,即用于产生图 2的记录,不同之处在于串联电阻与电离室减少到 1011 欧姆。 图 12 用于记录和放射性测试控制设备 1 湘潭大学 毕业设计说明书 题 目: 换向器性能测试台设计 学 院: 机械工程学院 专 业: 机械设计制造及其自动化 学 号: 姓 名: 指导教师: 完成日期: 2014 2 目录 第一章、 绪论 10 第二章、 关键零部件的设计与计算 13 1、轴的设计 13 2、联轴器的设计 14 3、轴端挡圈与销孔设计 16 4、轴支撑架的设计 16 5、测试仪探头固定架的设计 17 6、顶尖设计 18 7、轨道设计 20 第三章、 其他零部件的选取 20 1、电机的选取 20 2、耐压测试仪的选取 17 3、直流调速器的选取 25 4、轴承的选取 26 5、螺栓的选取 27 第四章、 校核 27 1、轴的校核 28 2、键的校核 31 3、螺栓的校核 32 总结 33 致谢 35 参考文献 37 3 换向器性能测试台设计 摘要 换向器性能测试台设计实现了换向器超速与耐压实验等多功能平台 设计。换向器是组成电机必不可少的部件,也是电机能持续运行的保证。如果没有换向器,电机只能转不到半圈就卡死了。换向器在现代电机中扮演着举足轻重的角色,所以换向器的性能测试是人类科学发展的重要内容。工作平台外型美观,节省材料。可以先安装换向器器,手动顶尖固定转轴,打开电源转轴即转动即可实现换向器超速实验;当选择表笔固定支撑移向换向器,打开耐压 测试仪,便可取得不同电压,实现其耐压实验,在耐压测试仪上读出其数据。 关键词 换向器 超速 耐压测试 轨道 顶尖 to a is of to of of If is no a on an in so is an of is be a a on 4 第 1 章 绪论 究背景 社会发展迅速,科技日新月异。 人类文明经过蛮长发展,科技在历史进程中起着至关重要的作用。不置可否,科学技术是第一生产力。十八、十九、二十世界以来,科学更是以全新面目展现在世界面前,因为科学,这个世界瞬息变迁。马克思在其名著资本论中高度强调了发展 科学的重要性。现代化经济、国防及民用生活用品无不需要科学研究作为先驱,我们活在一个充满着活力的世界,我们也一刻不能离开科学产品。无论是今天人们津津乐道的 是美国投在长崎、广岛的原子弹,尽管有着不同用途与巨大差别,其实都属于科学研究,都来源于科学先驱的贡献。我们在享受这个文明时代到来的同时,也要心怀感恩,感谢那些孜孜不倦、贡献社会的先驱者。 受封建社会的影响,中国的现代科技时代貌似来得晚了些。中国从改革开放后,就积极引进国外先进技术与资金,迅速发展国民经济。不论西部大开发,还是深圳从一个小渔村变 成现代经济聚焦的贸易大都市,科技力量在其中都扮演者重要角色。 当我们走出去,车水马龙,人来人往。交通工具是人们史无前例地提高了办事速度和效率,我们不再像以往一样寸步难行。然而各种设备中很多都用到了电机驱动,电机包括发电机和电动机,其原理刚好互补。各类水电站中用到的都是发电机,其利用水的势能驱动电机,使之切割磁感线,达到势能转化为动能的目的。电机也分为很多种类,按交直流形势有交流电机和直流电机,按相角有三相电机、两相或单相电机等等分类。 直流电机的结构由定子和转子两部分组成,定子的主要作用是产生磁场,由机座、 主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。工作时转动的部分称为转子,其主要作用为产生电磁转矩和感应电动势。换向器是组成电机必不可少的部件,也是电机能持续运行的保证。如果没有换向器,电机转不到半圈就卡死了。换向器在现代电机中扮演着举足轻重的角色,所以换向器的性能测试是人类科学发展的重要内容。 从十九世界以来,电机及其部件换向器一直在人类文明进程中发挥重大作用。随着工业化进程与国民经济的日益发展以及科学技术与工业的高发展,电机的应用已深入到交通运输、工业、航空航天、农业、办公自动化、医疗器械、国防现代化等领域 之中,而换向器性能的鉴定与实验越来越成为换向器继续发展的 5 突破性因素。特别是自 20 世界以来,随着设计实验方法的改善,原材料性能和制造工艺水平的提高,利用计算机技术、微电子技术和电力电子技术等高科技领域发展相结合,换向器研究与换向器实验得到了更快更长足的发展,不断满足国民经济中个行业每日剧增的多样化的需求。 题意义 在使用过程中,原本生产的换向器不一定具备完好功能满足于我们的需求,因此我们需要对其性能进行评估。通常我们选择测试耐压性能和做超速实验,而换向器的性能实验工作台就成了必不可少的实验设备。其检测 实验必不可少,也为换向器发展、电机发展和经济发展做出重要贡献。 现代信息技术的三大基础是信息的传输、采集和处理,即称为通信技术、传感技术和计算机处理技术。目前国内外关于换向器测试的技术一般都会用到这几种技术,有的公司为了检测换向器性能,自制简单粗糙换向器检测机器,因此换向器性能检测工作台是一项有开发空间的项目,值得更多经济资金的投入。 国外很多公司在电子测量仪方面已经做到高可靠性、高精度、高分辨率的程度。例如如日本 司与德国的 司和 司等等。这些发达国家的相关技术领域研究水平已远远超 越于中国,其芯片技术、传感技术均有很先进的发展。 计内容 本次换向器性能测试台设计主要完成换向器的超速实验和耐压性能实验的原理及机械部分。了解动力原件及传动机构,选择传感器及一些简单机械机构。 目标设计能自动完成换向器绝缘耐压性能测试实验和超速实验。 换向器 原理是:当线圈通过电流之后,其就会在永久磁铁作用下,通过排斥和吸引力转动。当它转到与磁铁平衡时,以前通着电的线对着换向器上的触片就和电刷分离开,然而电刷接到符合产生推动力的线圈对应的触片之上,经过不停的重复,直流电动机就会转起来。 绝缘耐压测试的基本原理:把一些高于正常工作的电压加到被测设备的绝缘体上,经过持续一段规定的时间,如果它的绝缘性良好,上面的电压就只产生很小的漏电流。当一个被测设备绝缘体于规定的时间内,如果其漏电电流能保持在规定的范围之内,这个被测设备能在正常的运行条件下安全运行就可以确定。 超速实验原理:检验电动设备在电动机超过额定转速一定范围时的运行状态而进行的实验。通常情况,超速试验是从小的转速 1500为开始, 1520秒之内以额定加速度加速到 2000持 2 分钟;之后从 2000始,以1000单位均匀加速,在 3000/000r/000r/分别稳定 1 分钟;超过 5000,再以 500为单位,于 2025 内进行加速,再稳定半分钟, 6 最后试验转速按需要可为发动机额定转速的 。安全系数一般为 K= 本次设计实验台的针对换向器槽数 33 片;额定转速: 3000压 030V;外形尺寸: 140*度 *外径 *内径)。 1、搜集资料,了解国内外现有换向器的发展及其性能检测仪的发展情况,分析各种仪器的优劣,找出可以改进的地方;并弄懂其一般 的工作原理、工作特性; 2、总体方案设计,包括方案的提出与确定,方案的实现,必要的设计计算及校核; 3、学习软件制图,并完成说明书等。 7 第 2 章 关键零部件的设计与计算 的计算 在超速实验中需要用到转轴承载换向器转动,轴与电机链接,中间搭配联轴器。轴的材料选取 45 钢,正火处理,由 袖珍机械设计手册 表 10,当d 100, b=588, s=294, 38, 38,【 +1】 =196,【 0】=93,【 =: 图一 转动轴 的计算 据需要取 00 向器承载处轴 计算 因为考虑到换向器的上紧与拆下,换向器处选择间隙配合,基孔制配合;由于轴不能对换向器造成损害,同时在超速时也不能使换向器打滑,故选择一般精度等级 又根据换向器的基本参数:槽 33 片,额定转速 3000压0形尺寸 140*100*60(厚度 *外径 *内径),确定轴 0,根据机械精度设计与检测 3择其上偏差为 偏差为10以轴 2=40得 40 段 3 处的计算 其直径可根据换向器外径 D=100确定: 00,其长度亦可确定为 5 于轴 5 段的计算 0 0 据所选电机(见第四章 8 参数 P=矩 T=材料 45钢查机械设计手册 A=125,因为轴为实心轴,所以 =0,换向器的起始速度为 3000据 公式有 34 了安全起见和轴自身重量考虑,以及轴长期受弯矩等其他各方面因素综合考虑,取 5 8 8于轴 4 段部分尺寸确定 轴 4 为台阶轴,作用是和尖顶一起卡紧轴,方便加工。其尺寸可确定为00 于 轴 6 段尺寸确定 可根据轴与电机轴的相连确定 5=156为了减轻轴的重量,避免给轴造成巨大载荷,轴 2处采取去除多余材料的方法,将轴 2处每隔 20除去 100扇形材料,中心直径为 20部分不去除材料。这样既能满足设计需求,又能避免过多材料浪费和减少轴的负载。 上键槽的设计 根据 袖珍机械设计手册 取普通平键,据手册可得轴上键槽尺寸为 轴的基本尺寸为: b=5 h=5 l=10 t= r= 孔的基本尺寸为: b=5,r=再由 9和键槽尺寸公差表查得键与键槽尺寸公差,故有轴和键槽尺寸如下: 轴的尺寸: b=度选择 h=度选择 l=10 度选择 r=0.4 键槽的尺寸为: t, t, b,取较紧配合,精度选取P9;l=10 度选取 轴器的设计 设计中选取的 55电机的尺寸如下: b=2 mm;d=7 =4.3 精度为 =12 9 图二 联轴器 机键的选择设计 根据 袖珍机械设计手册 491 页表 9择普通平键作为电机用键,再根据电机键槽的尺寸确定其尺寸如下: b=2 精度等级为 h=4 精度等级为 L=12 精度等级为 r=根据键的尺寸确定键槽公差后有键槽尺寸如下: t=b=2 较紧配合,配合精度等级为 L=12 合精度等级为 R=2、 联轴器尺寸及配合设计 由于国标中很难找到符合此标准配合的联轴器,因此联轴器由自己设计加工,材料选取 45 钢,中间采取环形链接,采用六个螺纹的联接方式,其设计工作图如下所示: 根据图中所示计算各尺寸如下: d1=5 d2= 10 令 57 孔 1的深度 6轴=16 孔 2的深度 机=12 为了轴与联轴器能稳定进行运转,选取间隙配合为轴与联轴器的配合,选用基轴制进行配合,查机械精度设计与检测选择孔 1 配合精度为9用精铣加工,表面粗糙度为 为电机轴的精度为 孔 2 的配合精度选择11孔 2采用钻孔加工方法,取 据多选取配合精 度确定偏差得: 对于孔 1有: 轴的偏差: mm,孔的偏差: D +对于孔 2有: 轴的偏差: , ; 孔的偏差: I=0D + 3、螺栓的确定及载荷计算 根据前面计算有 65择六角头螺栓 A 级 为链接螺栓, 4b=12, , , 在螺栓的固定中,我们于螺栓尾人为加工销孔如下图所示: 其直径为 栓采用预紧方法连接。 根据公式0 据机械设计手册表 7f= ; = 带入数据求得: 端挡圈与销孔的设计 圈设计 为了讲换向器固定在转动轴上,防止加速过程换向器发生偏离或脱落,设 11 计轴端挡圈与销孔,用普通铁丝插入销孔使之固定。挡圈的半径可根据换向器外径大小得来,即 R=00圈厚度 b=5了避免加速过程中挡圈对换向器造成一定程度的微笑变形影响,所以挡圈与换向器接触面精度要求较高,挡圈选择七级精度,采用半精铣加工方式进行加工,表面粗糙度去 其他面则无要求。 孔设计 销孔用普通铁丝插入卡紧,对精度并无要求,取 R=5可。 4、轴支撑架的设计计算 支撑结构起到支撑转轴和链接轨道的作用,在整个结构中占有重要位置。选取材料为 45钢,为了方便电机安装,整个材料设计为“ 7”字型,既可以支撑轴的转动,也可以方便电机的安装,亦可以节省材料,其工作图如下: 根据前面轴的计算与电机选择,整个孔分为两个部分,一部分与轴 5段接触,另一部分是联轴器处(与联轴器不接触),此处令与轴接触的孔为孔 1,其基本尺寸为轴 5尺寸,联 轴器处的孔为孔 图三 轴支撑架 1、 孔的计算 12 ( 1)孔 1的计算 根据前面选取的配合,孔 1的精度定为 6级精度,采用铰孔加工方式,基本尺寸为 5配合选取为66 根据机械精度设计与检测表 3=11查表 3, 寸为 d=据公差计算公式 T= 又根据机械精度设计选取 D = 1的完整尺寸为 15 。表面粗糙度选 =8(2)孔 2 的确定 孔 2 无需与轴进行结合,只需留出联轴器空间即可,故可简单确定其直径为 40度为轴 6段长度即 16其表面质量无太大要求。 2、 轴支撑架的外部尺寸 根据电机安装尺寸 P=58定支撑架宽度 b=58c=l6+8mm,a=l5+l6+8+12+16=86据设计需要定 h=1585800 支撑材料按对称设计,令下端角 =45, =135,其余尺寸分别是: e=20f=10g=10mm;i=30m= 215 mm;j=15n= 215 mm,k=15u=28其中以 m、 j、 h、 n、 k 为边的整个底 面取 6 级精度,采用拉销加工,表面粗糙度 撑架的其余没确定精度的表面均取 10级精度,采用半精铣加工,表面粗糙度取 支撑架上端临轴 4 29径为 4 5、测试仪探头固定支撑架的设计 测试仪探头固定支撑架的作用是,换向器进行绝缘耐压测试时,需要用两支探头接触换向器槽的两端,支撑架可以固定两支来自耐压测试仪的探头。支撑架分两部分加工,然后再把其进行结合,上端可以拆下,工作时便插入竖直孔,用边上销孔给固定。其工作图如图四: 13 图四 探头支撑架 根据换向器基本尺寸 140*100*60(厚度 *外径 *内径),即有换向器 R=50 换向器为 33槽, = 两探头固定处中心距 O= 2250 =据所选耐压仪的两支探头直径为确定孔的直径为 8的精度选为 8级精度,采用镗孔加工。探头固定孔如图五所示: 14 图五 探头固定孔 根据上述数据确定尺寸: 0b 为 16度 c=10 根据前面轴的支撑架尺寸确定,采用下面加压方式可节省材料, h=1299 0 12, q=25紧孔 L=791 手柄长度取 22; F、 j、 n、 k、 u、 、 等底端尺寸可以根据前面支撑架的底端尺寸得来,即有: F=10 i=30 j=15 n= 215 k 30u=28=45 ; =135 . 支撑架下半部分厚度取 45前面对齐的方式;其中以 m、 j、 h、 n、 级精度,采用拉销加工,表面粗糙度 撑架的其余没确定精度的表面均取 10级精度,采用半精铣加工,表面粗糙度取 15 6、顶尖的设计 设计顶尖的目的是在超速实验时不至于使转动轴滑落出来,属于实 验固定部件。 顶尖由轴承、芯轴和外圆筒组成,在各种机床中均有见。本次设计的换向器工作台在进行超速实验时联轴器不能对轴进行轴向固定而设计。选取材料为 45钢。 顶尖顶角取 60,根据前面数据,为了使耐压仪器部分不与顶尖在同一直线上,图中 5尖芯轴图如图五所示: 图六 顶尖芯轴 据 袖珍机械设计手册 表 12择深沟球轴承作为顶尖设计轴承,根据实际需求选取 d 为 17的轴承,其基本数据如下: 轴承尺寸 轴承尺寸 /本载荷/限转速 /轴承代号 原轴承代 号 /mm d D B 静 脂润滑 油润滑 17 30 7 9000 24000 61903 1000903 由 R=35r=d=17孔的截面尺寸为 3838,空长取 L=120别将芯轴按照图中标示为 中 顶尖对应尺寸, 台阶处, 孔对 应出轴, 末端轴处。于是有图形分析得: 16 30R=33 08000 故芯轴的总长 L=2=4= 顶尖末端轴承安装于孔的末端处,另外一个轴承安装里孔末端 73,即可实现芯轴的自由伸缩。 根据平台需求取工作图中尺寸 b=80a=35据下端固定处总宽度为 118,且工作台为对称安装,可得下端尺寸: c=e=30i=10m=15u=28k=30h=12910顶尖支撑架工作三维图如图六所示: 图七 顶尖支撑架 孔的内部取 8 级精度,采用铰孔加工方法进行加工,孔与轴承为间隙配合,轴与轴承为过盈配合。 其他表面去 10 级精度,表面粗糙度为 17 其中 g、 m、 h 所在的地面均为 6 级精度, 采用拉销加工,表面粗糙度 撑架的其余没确定精度的表面均取 10 级精度,采用半精铣加工,表面粗糙度取 承与孔、轴承内部均采用脂润滑。 7、 轨道设计 轨道设计为此次换向器性能测试台的特色之一,采用这种方式可使得测量与拆卸方便,简单易行,使其具备直观、功能齐全等优点。选取轨道常用钢材为设计材料,其初步工作图如图八所示: 图八 轨道 根据前面各部件的计算,知图中 135 a=c= 215 mm,b=15于 e 相对于上面的移动支撑架把其深度变大些,可取 e=35 f=28 h=30 记过计算,轨道为转动轴对应部分留 280度,为耐压测试仪探头部分留120顶尖部分留 310度可维持各部件的运行。 再根据前面所算各部件长度 L=280+120+310=710 轨道宽度 b=156+28=128 其中 g、 m、 h 所在的地面均为 6 级精度, 采用拉销加工,表面粗糙度 余各面取 12级精度,采用冲压得到,表面粗糙度取 18 第 3 章 其他零部件的选取 在 设计过程中除了关键零部件的设计之外还需要选取电机、耐压测试仪、直流调速器、轴承及螺栓等零件或辅助仪器选用。下面将分别列举选取的各部件。 电机是现代大量应用的一种能量形式,这种能量形式有许多优点,如生产和变换比较经济,传输和分配比较容易,使用和控制比较方便等。电机的生产、变换、传输、分配、使用和控制等都必须利用电机作为能量转换或信号变换的几点装置。在电力工业中,发电机和变压器是电站和变电所中的主要设备。在工业企业中,大量应用电动机作为原动机去拖动各类生产机械。如在机械行业、冶金工业、化学工 业中,机床、挖掘机械、轧钢机起重机械、抽水机、鼓风机等都要用大大小小的电动机来拖动;在自动控制技术中,各式各样的小巧灵敏的控制电机广泛地被作为检测、放大、执行和结算原件。 本次设计中根据超速实验的速度要求,再根据原换向器基本速度为3000机选取的另一个重要因素就是实际所需转矩。转矩的计算公式如下: 为实际产生转矩, Z为轴的回转半径, 为转轴的角加速度,根据不同轴段上面公式可化为: )(换54321 m= v = 计算。查资料得 45钢密度为 7870kg/由此得各质量如下: 19 870 =870 )( 2 =3=7870 4=7870 5=7870 6=7870 向器质量查阅相关资料得 各回转半径可根据 z=2R (圆柱) 或 )( 221 (圆筒、换向器) 计算。 z 1= 4141 = z 2= z 3= 4141 =z 4= z 5= z 6= z 换 = )( 221 =20 角加速度 根据转速最初加速为 2零加到 3000算: =120603000=125据以上数据可得: T=)(6 1 0 4 1 7 0 3 4 4 9 4 0 9 7 1 2 6 3 4 9 3 =据以上转矩,又选用额定转速为 6000电机,为了达到此转速,根据 袖珍机械设计手册 选用 5机作为本设计的驱动电机, 列电磁式直流伺服电动机具有体积小,重量轻,伺服性能好,力能指标高等优点,广泛运用于控制系统中作为执行元件或驱动元件。 其符号含义如下: 55 05 派生代 号 励磁方式代号( 励式;不标注表示他励(并励式) 规格代号( 0149表示短铁心; 51 99表示长铁心; 101149 表示特长铁 心。) 产品名称代号(电磁式直流伺服电 动机。) 机座号 其基本参数如下: 型号 转矩 速r/率 w 电压 v 电流 外形尺寸 量 /枢 电磁 电枢 电磁 总长 直径 轴径 55000 35 110 110 18 55 5 面零部件计算章节电机尺寸取自此表,电机在工作时属于横向安装,端面 21 有安装辅助固定块。所选电机的安装简图和基本安装尺寸如下: 22 耐压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为交(直)流高电压源用来测试元器件和整机性能。 根据换向器基本参数电压为 030v,选取 压为 01000v,漏电流从 0200殊要求另定。适合各种家用电器、电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关电源插头座、电机、电子仪器、仪表、整机等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可少的耐压试验设备。 其技术规格如下: 23 技术规格 技术规格 压测试范围 V 05 3% 3个字 漏电流测试范围 C: 20 3% 3个字 报警值预置范围 (连续设定) 20 5% 3个字 时间测试范围 199s (连续设定和手动 ) 1% 变压器容量 500出波形 50 正弦波 工作条件 环境温度: 040;相对湿度: 75%;大气压力: 积( 315165320 重 量 15电电源 220V 10% 502 件 资料袋一只;测试探头一副;说明书一 份;电源线一根 超速实验要求电机旋转在不同的速度,并保持一段时间,本设计所选为直流电机,故选用直流调速器对电机进行调速。实验需要用到小型调速电机,选择依据是直流 110v 和电流大小,根据这两个因素,选择济南科亚电机科技有限公司 1、产品性能指标如下: 电源输入范围: 10( 72 输出电压: 出电流: A 20启动时间: S 24 软停止时间: S 制信号: V 0矩信号: V 0入阻抗 50 转速精度 1% 调速范围 100:1 调速比 80:1 环境温度: 0对湿度 无结露 重量: 配 - 5 2、 产品特点有:脉宽调制,四象限再生运转模式,无触点换向、可频繁正反转,再生制动,使能 /制能 /换向端子,状态指示灯,正反向转速可分别设定,力矩控制功能、输出电流设定功能、制动电流设定功能、转矩补偿功能、标准模拟信号控制、边热保护功能等。 3、外型尺寸: 150*103*34( 根据 袖珍机械设计手册 表 12择深沟球轴承 61903,其直径为17工作图如下: 基本尺寸如下: 轴承尺寸 /本载荷/限转速 /轴承代号 原轴承代号 /mm d D B 静 脂润滑 油润滑 17 30 7 9000 24000 61903 1000903 25 根据孔的直径选取六角头螺栓 为 14b=12, .4, , 螺栓的固定中,我们于螺栓尾人为加工销孔如下图所示: 其直径为 栓采用预紧方法连接。 26 第 4 章 校核 ( 1)轴的受力分析 根据轴的转矩及两端的受力情况,可初步确定轴右端受到轴的自身重量(重量对轴的影响巨大)造成的弯矩,轴的右端因为电机有凸缘安装,故电机的重量可不考虑,另外转轴受到电机输出转 矩。 ( 2) 危险截面的确定 根据轴的直径及所处位置,可断定 的校核计算即可。 ( 3)轴的受力计算 1)轴的弯矩 轴的受力情况可化为如下图形: 其中 3为右端轴的重量对危险截面的作用力,即 据 45钢的质量7870kg/m, G=10轴钢 计算轴的质量( m 前面已计算完毕),得轴的重量G=据公式 00003221 代入数据计算得: =58Y=Z=2= 27 . 带入数据:= 受力图和弯矩图如下: 2) 轴的转矩 轴的转矩由前面计算得来 T= 3) 查 袖 珍机 械 设计 手 册 表 10键 槽轴 的 截面数据W =53 = 675 3 4)、的选择 查袖珍机械设计手册表 10=5)K、由袖珍 机械设计师手册 表 10=K=6) 的计算 由危险截面轴的表面为拉销加工, 袖珍 机械设计师手册 表 10=1.。 7)、的选取 由 d=15袖珍 机械设计师手册 表 10=8)、 m =m =0. 9)、 m 的计算 = m = 。 28 10)n= K,代入数据n=11)n= K,带入数据n=1264 12) n 的计算 n=20,带入数据 n=13) 【 n】的确定 查袖珍 机械设计师手册 表 10取【 n】 =结论: n【 n】 =劳强度足够安全。 2、 轴的静强度校核 1) 计算 T=2 2) 计算 M=23=6N.)查 袖珍 机械设计师手册 表 10 d=15 W=310 m 3m 。 4) 计算 29 查袖珍 机械设计师 手册 表 10 d=15得 310 m 3m 。 5)ma 3)( ,带入数据, 6) 选择 查袖珍 机械设计师手册 表 10结论:静强度足够安全。 本设计中用到两个键,承受的都是同样的转矩,因电机键较小,只校核吊机键即可。由前面键的设计有: T=d=7l=12k=2h=2b=2 键的校核公式 222c入数据得 c= =键在工作中属于微型冲击,属于动联接,根据袖珍机械设计师手册查取c =40, =90. 结论: cc , ,故键的使用安全。 30 本次设计设计所选螺栓为六角头螺栓,采用预紧方式安装,正对单个螺纹,按以下公式进行校核: 根据 袖珍机械设计师手册 表 7 ,将数据带入直径公式得 d= 结论: d故所有螺栓满足要求,可以安全使用。 31 总 结 生命湍流不止,时间白驹过隙,我们犹如过客。 在学校精明的安排的老师无微不至的指导下,我的设计差不多可以完美出炉。两个多月的设计时间马上过去,随着毕业设计毕业的完成我的大学生涯也将加上完美句号。这些时间是累赘的 ,却简单而充实,它让我完全沉入书海,它也让我重新对所学知重温数遍。让我再一次体会到孔子老先生说过的“温故而知新,可以为师也”这句话是有极大内涵和说服力的。与平时基础课程不同的是,毕业设计不仅让我回望所学知识,更让我体会到机械工程设计的完整过程,是一个让人重新认识机械,重新审视学习的机会。他开拓了我的思维,开阔了我的视野,让我在知识的海域艺海拾贝,让我拥有了无穷对知识掌握的愉悦感,让我的学有所用,学有所成。 尽管 每学期都安排了实习或者课程设计,但是没有一次课程设计 可以 与此次毕业设计相提并论。 设计 时间为 一学期 , 并且严格的要求又是一人一个课题 。 这就 要 求 我们 对知识 掌握和实际运用的灵活度 要搞, 充分 理解和 利用在校期间所学的 各门学科 。 并且在设计过程中保持全面的热情和积极态度 。 通过 这 学期毕业设计的 实践 , 让我深刻的感受到自己的 设计 联想 思维得到了前所未有的提高与锻炼 锻炼。多留心 思考 观察我们 生活中 的 那些 个机械产品, 如果我们对生活的感性认知提高了 ,我们的 就会拥有极具创造性的设计思路 。 就拿我设计的 换向器性能测试台 来说,最初老师让我 了解 一些关于 换向器在点集中运用的知识 , 拟定开题报告和设计方案 出来 。经过我的努力、学习和思考 ,我认为设计机械产品应该再满足各项功能的前提下尽量 使 其造价低 , 节省材料,结构简单,通用性好 并且达到一定的美观标准 等特点。 换向器性能测试台设计 这一课题作为我的毕业设计 题目,其 对我的四年 所学 知识 运用 能力 进行了 考查 。在设计过程中, 我 不仅努力并且细心, 尽 量让 自己的设计错误减少,但我知道 因为许多知识和 经验 的欠缺, 设计中 肯定 存在 有一定的错误 ,希望在今后在实践和工作中可以不断完善自己,可以有更多的体会 。 这次毕业设计 让我体会颇多,设计 中同学之间互相帮助,也使我们的同学关系更 加融洽 了, 集思广益 对我们更好的理解知识 很有好处 , 所以在这里 特别 感谢帮助我的同学 ,希望大家今后继续互相学习,互相帮助和进步 。不管学会的还是 32 学不会的的 ,从一开始 确 实 觉得困难比较多,不知道如何入手 、有些 万事开头难的感觉 。 在经过自己的努力后, 终于做完了 设计, 有种 直步云霄 的感觉。 另外 外,通过设计我 还 综合了 一个结论:知识 只有 通过应用才能 体 现其价值!有些东西以前听课考试以为 学会了,但 书到用时方恨少,到实践工作时 才发现 原来 是两 码 事,所以我认为真的学会 知识时是 真正会用的时候。 在整个设计中培养了我独立工作的能力 ,也 我懂得了许多东西,树立了对自己工作能力的信心,相信 这些经历 和实践对自己 今后的学习工作生活 将产生非常巨大的影响
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本文标题:换向器性能测试台设计【5张图/14800字】【优秀机械毕业设计论文】
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