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1.
PDM作为CAD/CAM技术的进一步发展,不仅将改善原有的企业管理体系,也将做到CAD,CAM以及CAE,CAPP的真正集成化管理,发挥并行设计模式的优点。利用产品数据管理(PDM)系统实现对工程数据的管理和操作,形成基于CAD而独立于CAD的信息数据库/知识库,从而为后续基于特征建模的CAPP,CAM等系统提供完整可靠的设计和制造信息。实施PDM技术的关键是实现产品的结构与配置管理。通过它创建产品零件结构树,实现对产品零部件的管理和操作。  相似文献   
2.
高职新生班主任的几点工作心得   总被引:1,自引:1,他引:0  
黄金永 《广西轻工业》2010,26(2):141-141,143
针对目前高职生源素质总体较差、个体差异较大的普遍现象,从组建班委队伍、开展班风学风建设和搞活课外活动等方面,总结了高职新生班主任的几点工作心得。  相似文献   
3.
给出了一类超低频标准振动台非线性运动方程的两种近似解析解——非共振解法和共振解法。通过对其解的组成及方程中系数改变的分析计算 ,可知 ,采用非共振解法 ,在强阻尼的情况下 ,可较好地表达了振幅、相位与频率间的关系 ,且能容易求出解中各次谐波分量值 ,在弱阻尼下 ,则不能全面地反映非线性方程同频多值现象。而共振解法则不管阻尼大小 ,均能较好地反映振幅、相位与频率间的关系 ,缺点是较难求解出各次谐波分量值。通过对两种解析解的比较分析研究 ,为今后设计波形失真度最小的超低频标准振动台结构参数提供了理论依据。  相似文献   
4.
基于ILC的压电微位移驱动器电源线性化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
压电微位移驱动器是一种利用压电材料逆压电效应制作的微位移器 ,具有体积小 ,分辨率高 ,重复性好 ,不产生热等优点 ,然而压电驱动器也具有滞回、蠕变、严重的非线性等不良特性 ,给驱动器精确定位带来误差 ,使驱动器电压位移转换信号失真。为使压电驱动器输入输出具有线性度 ,常用的方法是对驱动电源进行电压补偿来实现线性化。这里提出一种实用新颖的电源线性化方法—基于迭代自学习控制 (IL C)策略的线性化方法 ,该法具有在线、快速的优点 ,且可实现动态线性化补偿  相似文献   
5.
空间微动平台的柔性铰链参数优化设计   总被引:8,自引:0,他引:8  
黄金永  魏燕定  张炜 《机电工程》2006,23(1):55-57,46
在微位移技术中,柔性铰链是实现微位移和高分辨率的理想机构。结合空间微动平台的特点:轻量化、小尺寸、尽可能高的一阶共振频率,以及满足平台工作行程、驱动器推力大小、和材料许用应力等要求,通过对柔性铰链公式的详细分析,给出了这类微动平台的设计流程和实例演示,同时也有助于我们理解柔性铰链各参数间的作用和相互关系。  相似文献   
6.
文中对所设计的基于柔性铰链的微动平台进行了静态刚度、弱截面处最大应力和固有频率的分析.用有限元法进行了平台的建模,仿真得出平台的静态刚度值和最大应力值与计算结果分另q相差2.5%和3.1%.在实验中测试了平台的静态刚度和固有频率,也得到了理想的结果.由此可见,通过公式分析微动平台的特性具有可行性,为微动平台的特性研究提供了一种参考.  相似文献   
7.
黄金永  屠立  张炜 《机电工程》2005,22(11):46-50
研究了采用压电驱动器和柔性铰链结构的微动平台的正弦运动控制.首先分析了压电驱动器的滞回和非线性特性,建立了平台的传递函数;然后结合平台作正弦运动具有周期性的特点,提出了采用迭代自学习的控制策略并进行了实验研究.结果表明,微动平台的输出位移波形的精度和失真度得到了较大的改善,并成功应用于某激光测量扫描系统中.  相似文献   
8.
张炜  祝勇仁  黄金永 《轻工机械》2007,25(5):120-123
编码是产品数据管理系统(Production Data Management,PDM)中非常重要的一部分,编码的优劣直接影响整个PDM系统的运行效率。依据产品信息编码的理论和方法,联系企业的实际情况,对产品信息编码管理系统进行总体设计,并在此基础上讨论了产品结构树的建立算法和运用。  相似文献   
9.
分析了二维微动平台由于机构原因产生的两向间位移耦合现象,提出了一种采用线切割方式加工、具有对称式复合柔性四杆机构的微动平台结构形式,并使Y向平台完全镶嵌在X向平台内.通过理论分析和实验测试,其结果理想,为较好地解决二维微动平台两向间位移耦合问题提供了有效方法.  相似文献   
10.
针对目前日益增多的超精密仪器仪表,一般给其提供良好工作环境的工作平台只能消除外界对其的振动干扰,对于仪器仪表自身各种执行机构动作所产生的干扰却无能为力.文中研究的微动平台不仅具有良好的定位功能,同时运用反定位原理,采用闭环PID控制算法,可以有效抑制设备自身产生的振动干扰,从而更全面地获得精密设备所需要的良好工作环境,实现真正意义上的超精密.  相似文献   
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