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自从机械钟表诞生至今700多年的发展历史中,钟表大师们发明了很多种类的擒纵机构。如14世纪在欧洲出现了早期的擒纵机构“机轴擒纵机构”(Vergeescapement),17世纪后期发明的使用在摆钟里的“回退式擒纵机构”(Recoilescapement),18世纪早期由英国人格林汉(George Graham)发明的“直进式擒纵机构”(Deadbeatescapement),18世纪应用于怀表的“工字轮擒纵机构”(Cylinderescapement),“镰钩式擒纵机构”(Virguleescapement)和“复式擒纵机构”(Duplexescapement)等, 相似文献
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国内相当数量的专业缸套生产企业,同型号产品批量都较大,缸套的内孔和外圆同轴度要求较高,如图1,而同轴度的检验,多采用测量缸套壁厚差的办法,间接控制同轴度,测量时用壁厚千分尺,圆周测出壁厚差,而壁厚千分尺只能测出缸套 相似文献
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在机械加工中,常会遇到同轴孔加工的同轴度误差问题。当同轴孔里离不大,可在一次定位加工时,同轴度误差仅与机床本身精度有关;当同轴孔距离较大而需调头加工时,其同轴度误差将受多项因素影响。本文针对后一种情况进行分析,以确定其同轴度误差能否满足要求。一、误差分析与计算当同轴孔因距离较大而需调头加工时,其同轴度误差主要由工作台定位误差tB和找正误差t找正两项因素构成(参见下图)。所以,只要将因此而产生同轴度误差t。、tp。分别控制在一定范围内,即可满足同轴度值度的要求。同轴度误差分析示意图1·is的计算1)定位误… 相似文献
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同轴度误差测量方法分析 总被引:1,自引:0,他引:1
详细分析测量同轴度误差的“刃口状V形架测量方法”的原理,明确测量装置读数的规律及特征,指出GB1958-80中有关内容的不足,提出测量同轴度误差的“刃口状V形架测量方法”的正确方法、步骤及计算过程。 相似文献
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读了《机械制造》1986年第7期上“同轴孔系的调头镗孔法”及1987年第12期“再谈同轴孔系的调头镗孔法”两篇文章后,认为两篇文章所述的同轴孔系调头镗孔法都是比较实用、可靠的加工方法。为使所讨论的问题更加全面,我也介绍一种同轴孔系的调头镗孔法,供使用者参考。一、选择测量基准使用调头镗孔法保证孔系同轴度及位置度的关键是选择一个测量基准。第一篇文章介绍的镗孔法,其测量基准面是选在工件上,当工件上不具备这样基准面时,需另做一个辅助测量基准面;第二篇文章介绍的镗孔法,测量基准是由一根测量芯轴和两块等高V 相似文献
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"CO-AXIAL"——钟表术语中用来形容同轴的专业词汇,却在2012年的瑞士巴塞尔国际钟表珠宝展上为海鸥惹来了一些麻烦。国际知名手表品牌欧米茄公司向巴展组委会知识产权委员会投诉,称海鸥表在对一款同轴陀飞轮的描述中使用英文"CO-AXIAL"一词,对欧米茄表商标构成侵权。最终经过组委会的仲裁决定,海鸥表2012年巴塞尔展会使用的标识牌未对欧米茄注册商标构成任何侵害,驳回 相似文献
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同轴度是机械加工中常见的一种形位公差,使用三坐标测量机进行同轴度测量时,有多种方法。部分同轴度在使用不同的测量方法进行测量时,测量结果之间存在较大的差别。文中通过对同轴度与其他形位公差的对比,提出多种测量方法,并对各类测量方法进行误差分析,明确应用范围,可以有效指导同轴度的三坐标测量。 相似文献
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同轴度是机械加工中常见的一种形位公差,使用三坐标测量机进行同轴度测量时,有多种方法。部分同轴度在使用不同的测量方法进行测量时,测量结果之间存在较大的差别。文中通过对同轴度与其他形位公差的对比,提出多种测量方法,并对各类测量方法进行误差分析,明确应用范围,可以有效指导同轴度的三坐标测量。 相似文献
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经典讲述
说起欧米茄我们国内有一大群人是它的忠实表迷。对欧米茄有所研究的朋友应该都知道上世纪50年代是欧米茄的巅峰时期,大家一致认为要玩欧就玩老欧,当年的欧米茄一度是和劳力士“抗衡”不分上下的。 相似文献
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习晶 《机械工人(冷加工)》2012,(10):42-42
车削加工的特点为零件高速旋转,适用于回转体零件的加工,此时,安排同轴度要求较高的零件由数控车床一次性加工,不仅效率高,而且孔与轴的同轴度加工效果好。然而有些特殊情况,鉴于现场条件或生产周期所限,有的零件必须安排在数控铣床加工,由于铣削与车削在实现零件加工上的根本区别,数控铣在保证零件同轴度要求的效果上难免会比数控车差一些。遇到这种情况,我们都尽可能地尝试一些新方法,另辟蹊径,以达到工艺要求。 相似文献