首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《Planning》2019,(11)
针对蓄电池盒盖在传送后进行组装时需要翻转的情况,设计了蓄电池盒盖翻转移位机构,该机构采用了无杆气缸和单杆气缸联合来控制行程,分别设置了左中右三个工作位置,交替对左右边物料进行移位及翻转,能在翻转同时进行移位,一方面便于蓄电池盒盖与盒体的安装,另一方面也提高了机器的工作效率。  相似文献   

2.
阎文 《门窗》2012,(11):30+50
塑钢门窗自动组装机的研制开发,打破了传统塑钢门窗的组装现状,使塑钢门窗的组装质量得到提升,为生产塑钢门窗的个人和企业带来了生产效率的提高和经济效益.本文就塑钢门窗的发展现状和塑钢门窗自动组装机未来趋势进行论述,对塑钢门窗自动组装机的结构设计进行浅显分析,阐述了塑钢门窗自动组装机的工作原理和结构特点.  相似文献   

3.
孙金桥  汤明飞  李鑫  贺自名  徐兴冉 《建筑机械》2022,(10):107-110+116
本文为了提升塔机顶升加节自动化水平,根据某型号塔机顶升套架的实际结构布局设计了一种自动爬爪机构,并通过理论与试验相结合的方法验证了该机构运动的可行性及设计的合理性,为塔机套架顶升自动化的研究提供了思路。  相似文献   

4.
拨转轴是KCM130型可控冲击矛矛头控向机构中的关键零件.在样机室外试验过程中曾出现因拨转轴断裂而导致矛头控向机构失效的情况.针对拨转轴断裂失效问题,分析了矛头处于两种不同工作姿态时拨转轴的受力状态,确定施工曲线轨迹钻孔时拨转轴的承载状态为其危险工况.运用有限元软件对拨转轴内部应力场分布规律进行了数值模拟,分析结果显示拨转轴内部存在高应力危险截面,结合拨转轴断口的宏观形貌特征分析得出拨转轴断裂失效的主要原因是应力集中和疲劳.提出了旨在降低拨转轴内部应力集中程度和应力水平的两种优化设计方案,并与原模型进行有限元对比分析,结果表明改进设计是合理的和可行的.  相似文献   

5.
铜川耐火材料厂职工在技术革新和技术革命的高潮中,于制成东风牌压砖机之后,又成功地制造了较前者更优越的拨式多锤耐火砖打坯机。(一)打砖机的构造:拨式多锤打砖机的构造是由一个转动的主动轴带动从动轴上的拨爪,使拨爪上下拨动锤头架,将耐火砖坯模内的泥料锤击成砖坯。它由主动轴、从动轴、锤头、砖坯模和脱模器等五部分组成。主动轴部分包括  相似文献   

6.
《Planning》2016,(7)
大学生课外科技活动,灵活运用多种机械原理机构有效提高学生的设计能力,设计完成一种双向自动爬管(杆)装置,可以在该装置中巧妙运用变异曲柄滑块机构、刹车机构和交替卡紧机构等多种机械原理机构。装置总体构思巧妙,仅通过控制电机正反转即可实现装置在管(杆)上的双向运动,并实现交替卡住机架和上爪的刹车等操作,是一种很好的管道或杆件检测、清洁、维护等操作工具。  相似文献   

7.
拨转轴是KCM130型可控冲击矛矛头控向机构中的关键零件。在样机室外试验过程中曾出现因拨转轴断裂而导致矛头控向机构失效的情况。针对拨转轴断裂失效问题,分析了矛头处于两种不同工作姿态时拨转轴的受力状态,确定施工曲线轨迹钻孔时拨转轴的承载状态为其危险工况。运用有限元软件对拨转轴内部应力场分布规律进行了数值模拟,分析结果显示拨转轴内部存在高应力危险截面,结合拨转轴断口的宏观形貌特征分析得出拨转轴断裂失效的主要原因是应力集中和疲劳。提出了旨在降低拨转轴内部应力集中程度和应力水平的两种优化设计方案,并与原模型进行有限元对比分析,结果表明改进设计是合理的和可行的。  相似文献   

8.
本文阐述了隧道窑附属设备窑车回车线“拉杆、爬爪执行机构”的工作原理及最优化设计的数学模型,通过运算实例,分析了主要参数的相关性并指出了该机构在常规设计时应注意的问题。  相似文献   

9.
邓慎德 《山西建筑》2008,34(15):337-338
针对08-32自动起拨道捣固车无法自动显示线路水平和拨道值问题,提出了水平和拨道量自动显示设计方案,并详细阐述了显示原理、设备的安装和使用方法,以供参考借鉴。  相似文献   

10.
针对KCM130型可控冲击矛样机在室外试验中发生控向机构中的拨转轴断裂失效问题,分别对矛头在直线和曲线两种钻进情况下的受力进行分析。通过分析得知在曲线钻进中,由于矛头将所受的偏转力矩传递给拨转轴,造成退刀槽处应力集中,导致其断裂破坏。提出将矛头偏转力矩通过控向机构传递给矛体的优化方案。利用COSMOSWorks对优化后的矛头控向机构进行有限元内部应力场数值模拟,并与原设计进行分析对比,结果表明:改进后控向机构所受的应力、应变、位移都明显下降,在曲线钻进时拨转轴的受力得到很大改善,改进方案有效可行。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号