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平面摇杆机构在现代机械设备中已被广泛应用。文中利用辅助线法设计了某一特定杆长的曲柄摇杆机构,并利用ANSYS对它的运动瞬态特性进行了分析。有限元法分析结果与图解法计算结果误差不超过0.6%,具有相当高的精度。 相似文献
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曲柄摇杆机构的寻优方法 总被引:6,自引:0,他引:6
提出了曲柄摇杆机构的设计的寻优问题,针对已知K,ψ,C的条件,通过统计规律及0.618法给出了寻优设计的方法,为优化的曲柄摇杆机构提供了条件。 相似文献
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无急回特性的曲柄摇杆机构的性质及设计 总被引:1,自引:0,他引:1
首先分析了曲柄摇杆机构无急回特性的条件,又分析了无急回作用的曲柄摇杆机构的性质及其设计。特别为小急回特性的曲柄摇杆机构的设计方法补充了设计方法上的不足。为无急回特性的曲柄摇杆机构的应用和设计打下了理论基础。 相似文献
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本文提出了在已知摇杆长度L_3、摆角ψ、行程速比系数K和曲柄长度L_1*或者连杆长度L_2*的情况下,按行程速比系数k设计平面曲柄摇杆机构的图解法。 相似文献
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举例简述了在机械CAD环境下,图解法设计曲柄摇杆机构过程和寻优过程,分析了图解法设计精度。表明在CAD环境下高精度的图解法将在机械设计领域发挥重要作用。 相似文献
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该文基于按K设计曲柄摇杆机构的图解法原理,引入一参变量,导出了曲柄摇杆机构在不同已知条件下的解析设计公式,根据该组公式,可方便的按不同约束条件设计机构 相似文献
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曲柄摇杆机构图解法设计的精度分析 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了在AutoCAD环境下,按行程速比系数K对曲柄摇杆机构进行图解法设计的过程,并将曲柄摇杆机构图解法设计与解析法设计相比较。结果表明:利用AutoCAD软件图解法设计连杆机构的设计精度能达到解析法设计的精度,而且具有设计过程简单直观的优点,能广泛应用于机械设计。 相似文献
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首次引入“辅助机构”,解决了按K、l3、ψ和l2/l1用图解法设计平面曲柄摇杆机构的问题。 相似文献
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在文献 [1]的基础上提出了具有急回特性的曲柄摇杆机构的三角定模原理 ,以速比系数K、摇杆摆角Ψ、解角δ[1] 为基本参数 ,建立各个杆长比以及最小传动角γmin 与基本参数之间的关系表格 ,设计时可根据已知的K、Ψ和某个杆长比 (或 [γ ] )由表格取其临近解或用插入法求得精确解。在同K同Ψ一栏中还列出了 (γmin) max 值和对应的解角最优值δ ,以便获得传力性能最好的优化解。该法简便而精确 相似文献
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满足急回要求的曲柄摇杆机构的一种解析设计方法 总被引:1,自引:0,他引:1
根据曲柄摇杆机构的急回要求 ,建立了关于 l1 2 ,l2 2 ,l32 ,l4 2 (l1 ,l2 ,l3,l4 为四杆的长度 )的一个线性方程组。如果已知机构的任意两杆长度 ,通过求解该线性方程组 ,则可很容易地设计满足急回要求的其他两杆长度 相似文献
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介绍了按已知的行程速比系数K,摇杆的长度C和摆角ψ,根据不同的曲柄长度α或连杆长b设计平面曲柄的摇杆机构的图解法. 相似文献