测量齿轮的图形化设计方法研究

来源 :北京工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:missile60
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
齿轮作为机械传动装置中最重要的组成部分之一,其质量、性能、寿命直接影响着机电产品的性能和可靠性。齿轮质量的控制有赖于精确的测量,因此齿轮测量在齿轮生产中起着至关重要的作用。在各种齿轮检测仪器中,齿轮双面啮合综合检测仪由于原理简单、测量效率高、对环境要求低等特点,广泛应用于加工车间。而作为测量元件的测量齿轮的性能直接影响双啮仪的检测精度,因此测量齿轮的设计也是齿轮研究者普遍关注的问题。 测量齿轮的设计主要经历了两个阶段:第一阶段是传统的手工计算,即手工计算相关参数,进行测量齿轮的设计和验算,不仅费时费力,而且容易出错,效率很低;第二阶段是利用计算机软件进行计算,即按照测量齿轮设计及验算的步骤编写成计算机程序,利用软件进行计算,可充分利用计算机资源,大大提高了运算效率。 本文针对齿轮双面啮合综合检测仪所用的测量齿轮,在对传统设计方法的研究基础上,提出了一种全新的测量齿轮设计方法——图形化设计方法。这种方法根据渐开线齿轮齿廓的共轭原理,利用DDS(Direct Digital Simulation,直接数字模拟)的齿轮建模方法,模拟范成加工过程进行测量齿轮的设计。以往的测量齿轮设计的步骤是先设计后加工,而利用图形化设计方法可在虚拟加工中完成设计,是对传统设计方法的重大突破。可以说,图形化设计方法是一种主动直接的设计方法。 根据图形化设计方法的原理,本文采用Visual Basic对AutoCAD软件的二次开发技术,设计开发了测量齿轮图形化设计软件。本软件主要功能是实现测量齿轮的图形化设计,并对设计过程进行3D动态演示。通过对测量齿轮图形化设计软件进行测试,证明了图形化设计方法的可行性,也充分说明了图形在设计中起到的重要作用。
其他文献
高精度定位平台标定技术是对高精度平台的定位结果进行测量和分析。高精度定位平台是MEMS精密作业装备中的关键部分,主要实现装配过程中的纳米级精度和分辨率的精微调整。随着
本文考虑舰船在实际海况中航行遭受非接触水下爆炸载荷作用,考虑了气泡脉动载荷和波浪载荷相互作用下对船体总体响应的影响,本研究旨在研究包括静水弯矩和波浪弯矩以及气泡脉动
目的:研究护理风险管理在神经外科胶质瘤病房中的应用效果.方法:将80例神经外科胶质瘤病患者分为对照组与观察组,各40例,分别实施常规护理管理、入风险管理,对比其结果 .结果
药粉雾化器是一种将药粉雾化成固体气溶胶用于吸入疗法的医疗器械。在雾化吸入治疗中,需要按需随时改变用药量,调节药粉气溶胶颗粒的浓度。可是目前药粉雾化装置结构简单,送药方
船舶排气系统直接影响到全船的动力性、经济性和舒适性,船舶噪声不仅影响船上人员的健康,而且还会引起船上设备疲劳损坏,并且降低船舶的使用年限。船舶的主要辐射声源是主机
单、双层加筋圆柱壳是工程中常见的结构,本文主要研究其在模拟舰艇舱段时的振动与声辐射相关问题。舱段内部机械设备产生的激励力主要通过基座、浮筏等结构传递到舱段壳体上,
近年来,随着市场竞争的增强和建造工艺质量要求的提升,我国船舶制造业生产模式正在进行转变,特别是船舶建造装配过程中所面临的生产周期长、工程返工率大以及建造成本过高等
随着船舶船员生活舒适度要求的提高,船舶热水的需求将越来越多。传统使用燃油锅炉的热水制备方式,不仅消耗大量的化石燃料,也带来了严重的环境污染。因此,为了提高船舶生活热
太阳能和风能等新能源在小型船舶上的应用越来越普遍,特别是近年来旅游业的持续发展,湖泊和内河景区加强了水上旅游的开发力度和设施建设。为了保护水资源环境和提升旅游品质
随着工业和科学技术的快速发展,高层建筑、医院以及工厂等公共设施对供电的要求将越来越高,一旦中断供电,将造成重大的事故或经济损失。与EPS(Emergency Power Supply)相比而言,UPS(Uninterrupt Power System)除了需具有对负载不间断供电的能力之外,还需要对输入的市电进行稳压、滤波处理,来得到较高质量的电力输出,通常适用于对计算机、通信设备、网络设备等精密仪