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Dispositivo de entrenamiento y prueba de mecanismo de leva y deslizador de varilla guía de manivela serie DYJX-HK

发布时间:2024-07-24 05:30浏览次数:times
  • Dispositivo de entrenamiento y prueba de mecanismo de leva y deslizador de varilla guía de manivela serie DYJX-HK

Tipo ZRJX-HKA
Este 
banco experimental está completamente simulado basándose en el mecanismo cepillador de cabeza de toro como ejemplo en el libro de texto " Principios mecánicos " . Puede realizar experimentos de simulación y medición real sobre la velocidad y aceleración del mecanismo cepillador de cabeza de toro. así como experimentos de ajuste de fluctuación de velocidad. La simulación y las curvas medidas son completamente consistentes con los ejemplos del libro de texto. Profundizar la comprensión de los estudiantes sobre los dos capítulos del análisis de velocidad del mecanismo plano y el ajuste de la fluctuación de velocidad. La configuración experimental se adapta a la tarjeta AD para la recopilación de parámetros dinámicos de alta velocidad y utiliza control por microcomputadora para el procesamiento de datos y la impresión de resultados experimentales, lo que permite a los estudiantes dominar la tecnología moderna de prueba de parámetros dinámicos. 1. Contenido del experimento 1. Experimento de análisis de movimiento del mecanismo plano 2. Experimento de simulación de dinámica del sistema mecánico 3. Experimento de ajuste de fluctuación de velocidad del sistema mecánico 2. Principales parámetros técnicos 1. Potencia del motor : 90W 2. Ajuste de velocidad 0~280 rpm 3. Rejilla sensor de desplazamiento angular : rejilla 1000 4. Sensor de desplazamiento lineal: 160L 5. Dimensiones: 600×380×460mm 6. Peso: 45Kg 3. Características de rendimiento 1. El banco experimental tiene un cargador que puede simular completamente la forma de la hoja cepilladora de una cepilladora de cabeza de toro Condiciones de tensión: se aplica una carga constante durante la carrera de avance y no hay carga durante la carrera de retroceso. 2. Esta plataforma experimental es una plataforma experimental integral, que se puede utilizar para experimentos de análisis de movimiento de mecanismos planos, experimentos de simulación de pruebas de dinámica de sistemas mecánicos y experimentos de ajuste de fluctuación de velocidad 3. La plataforma experimental está equipada con un volante grande y pequeño. que se puede usar sin agregar volante y reemplazar el volante para comparar el efecto de ajuste de fluctuación de velocidad 4. El software de simulación de prueba de computadora de soporte puede analizar la relación de movimiento entre la parte impulsada y la parte impulsora, y resolver la ley de movimiento real de la parte impulsora bajo la carga, y realice simulación de movimiento y curva medida 5. El banco experimental está equipado con una tarjeta AD adaptada a la recopilación de parámetros dinámicos de alta velocidad, con alta precisión de prueba, velocidad rápida y estabilidad. El banco experimental tipo ZRJX-HKB recopila parámetros en tiempo real del mecanismo experimental a través de sensores de desplazamiento lineal y motores paso a paso, analiza y procesa los datos a través de un software informático especial y dibuja la curva de movimiento del mecanismo experimental, para que los estudiantes puedan comprender mejor. Las características de movimiento del mecanismo deslizante de manivela, el mecanismo deslizante de la varilla guía oscilante y el mecanismo de leva del disco, y domina los métodos de medición de desplazamiento, velocidad y aceleración. Este banco experimental es adecuado para el diseño y experimentos integrales en el curso "Principios mecánicos" y es uno de los equipos importantes del Laboratorio de principios mecánicos . Contenido del proyecto experimental: 1. Ensamble cuatro mecanismos planos típicos: 1) Mecanismo deslizante de manivela; 2) Mecanismo deslizante de guía oscilante; 3) Mecanismo de leva de disco de varilla de empuje de rodillo de acción directa ; 2. Mida el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de los seguidores de los cuatro mecanismos anteriores y dibuje las curvas de los parámetros de movimiento. Principales características técnicas: 1. Se utiliza para probar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de cuatro mecanismos planos típicos y dibujar curvas de parámetros de movimiento. 2. La mayoría de las piezas de repuesto del mecanismo son universales, fáciles de convertir y ensamblar, y algunos parámetros geométricos del mecanismo se pueden ajustar. 3. Impulsado por un motor paso a paso, la velocidad de entrada es estable. 4. El software del sistema es estable y puede realizar una entrada de velocidad constante y una salida de par constante. La operación es simple, intuitiva y fácil de usar. 5. La forma del banco experimental es una estructura de piso de banco de trabajo + gabinete, con pernos de anclaje ajustables y ruedas móviles debajo, lo que facilita el ajuste del diseño del laboratorio. Configuración principal y parámetros técnicos: 1. 1 motor paso a paso, par nominal 2,2 Nm; ◎ velocidad de rotación n = 0-100 r/min; 2. 1 sensor de desplazamiento de línea de posición 3. 1 caja de almacenamiento de piezas 4. 1 software para fines especiales; CD; 5. Dimensiones: aproximadamente 700 × 460 × 1050 (mm); 6. Masa: aproximadamente 85 kg. 7. Sistema de enseñanza de simulación virtual, software de simulación virtual de educación de seguridad para capacitación mecánica: este software está desarrollado en base a unity3d. El software adopta la forma de itinerancia tridimensional. El movimiento se puede controlar a través del teclado y el mouse controla la dirección de la lente. Está equipado con experimentos de distancia de seguridad mecánica y dispositivos de protección de seguridad mecánica. Experimento y evaluación básica del diseño de protección de seguridad mecánica. Cuando el experimento está en progreso, la pantalla itinerante tridimensional utiliza flechas y huellas para indicar al usuario que se mueva hacia el. Ubicación experimental. El círculo alrededor del objeto mecánico muestra el radio de trabajo. El proceso experimental va acompañado de un cuadro de diálogo que recuerda al robot tridimensional. A. El contenido del experimento de distancia de seguridad mecánica incluye el experimento de distancia de seguridad para evitar que las extremidades superiores e inferiores toquen la zona de peligro (dividida en dos alturas de cerca y tamaños de apertura después de seleccionar la entrada, GB23821-2009 "Seguridad mecánica para prevenir"). Las extremidades superiores e inferiores tocan la zona de peligro" aparece frente a la cámara. Requisitos de "Distancia segura", demostración de error: El proceso experimental es que después de que el cuerpo humano ingresa al radio de trabajo del objeto mecánico y se lesiona, el rojo La pantalla y la voz indican que el cuerpo humano ha recibido daños mecánicos, regresa a la posición original y realiza el siguiente experimento. El último paso es el enfoque correcto.












































B. Los experimentos de dispositivos de protección de seguridad mecánica se dividen en interruptores de enclavamiento de seguridad, cortinas de luz de seguridad, tapetes de seguridad, escáneres láser de seguridad y otros experimentos de dispositivos de protección (entrada de seguridad, control de seguridad, salida de seguridad, otros), fabricantes, lista de productos (. interruptor de bloqueo de seguridad, cortina fotoeléctrica de seguridad, alfombra de seguridad, escáner láser de seguridad, controlador de seguridad, relé de seguridad, barandilla de seguridad). Hay un recordatorio de marco azul parpadeante en la posición de instalación. Proceso experimental: seleccione la barandilla de seguridad e instálela, seleccione el interruptor de bloqueo de seguridad (o seleccione la cortina de luz de seguridad, la alfombra de seguridad, el escáner láser de seguridad) e instálelo, seleccione la seguridad. controlador e instálelo en la caja de control eléctrico , seleccione el relé de seguridad e instálelo en la caja de control eléctrico, haga clic en el botón de inicio en la caja de control eléctrico. Si ingresa a un área peligrosa, el sistema hará sonar una alarma y el objeto mecánico dejará de funcionar. Seleccione el botón de reinicio en la caja de control eléctrico para detenerse.
C. La evaluación básica del diseño de protección de seguridad mecánica requiere la finalización de la instalación del sistema de seguridad mecánico y la instalación correcta de barandillas de seguridad, interruptores de enclavamiento de seguridad, cortinas de luz de seguridad, tapetes de seguridad, escáneres láser de seguridad, controladores de seguridad, relés de seguridad. , fuentes de alimentación de 24 V, luces de señalización y botón de parada de emergencia. La evaluación se divide en diez puntos de evaluación. Algunos puntos de evaluación tienen 3 opciones, que los estudiantes eligen libremente. Después de seleccionar los 10 puntos de evaluación finales, se envían para confirmación y el sistema. Obtendrá automáticamente la puntuación total y la puntuación de cada punto de evaluación.
D. El software debe estar en la misma plataforma en su totalidad y no puede mostrarse como recursos separados.
E. Al mismo tiempo, proporcionamos a los clientes el paquete de instalación de realidad virtual de este software para facilitar a los usuarios la expansión a experimentos de realidad virtual y no se requiere instalación ni depuración de software. Software de simulación virtual
de montaje mecánico y montaje 
de instaladores : Este software está desarrollado en base a unity3d, con calidad de imagen opcional de 6 niveles. Está equipado con diseño y desmontaje y montaje virtual de reductores y estructuras de ejes , diseño y simulación de mecanismos mecánicos comunes. biblioteca de recursos, mecanismo de maquinaria típica (desmontaje y montaje virtual de motores de gasolina), el software es un software completo y no pueden ser recursos individuales.
A. El diseño del reductor y la interfaz de desmontaje virtual pueden elegir un reductor de engranajes cónicos con engranaje helicoidal, un reductor de engranajes cilíndricos expandidos de dos etapas, un reductor de engranajes cilíndricos cónicos, un reductor de engranajes cilíndricos coaxiales, un reductor de engranajes cónicos y un reductor de engranajes cilíndricos de una etapa.
Reductor de engranaje cónico helicoidal: después de ingresar al software, el contenido del ensamblaje se reproduce automáticamente. Cada paso del video tiene una descripción de texto
. Reductor de engranaje cilíndrico expandible secundario: después de ingresar al software, el contenido se reproduce en forma de video. El contenido del vídeo debe incluir: nombre de la pieza (escanee el código QR para ver los nombres de las piezas), demostración de desmontaje y montaje (incluido el desmontaje y montaje), desmontaje y montaje virtual (incluido el general, eje de baja velocidad, eje de velocidad media, alta). -eje de velocidad, tapa de caja, asiento de caja)
reductor de engranajes cilíndrico cónico, reductor de engranajes cilíndrico coaxial, reductor de engranajes cónicos, reductor de engranajes cilíndrico de primer nivel: haga clic para ingresar y saltar automáticamente a la interfaz de dibujos. Todos 
los modelos son modelos tridimensionales. Al hacer clic en las piezas, se muestran los nombres de las piezas y la vista de 360° está disponible. Gire, acerque, aleje, desplace y mueva las piezas para desmontar y ensamblar todo el reductor al mismo tiempo. Seleccione el botón de inicio para volver al estado original del reductor. El reductor de engranajes cónicos y el reductor de engranajes cilíndricos de primera etapa han agregado la función de insertar una sección transversal, y la sección transversal se puede arrastrar libremente para observar la estructura interna del reductor.
B. Diseño de estructura de eje e interfaz virtual de desmontaje y montaje, reconocimiento de piezas opcionales, demostración de desmontaje y montaje y funcionamiento real.
1. Reconocimiento de piezas: modelo tridimensional y nombre de la pieza, incluido engranaje helicoidal, tapa del extremo sin orificio, acoplamiento, chaveta de acoplamiento, eje, chaveta del engranaje, tapa del extremo del orificio, manguito del eje, rodamiento rígido de bolas, cualquiera. Todas las piezas se pueden girar. 360°
2. Demostración de desmontaje y montaje: Hay 2 cajas integradas. Cuando mueves el ratón a una determinada posición de la pieza (excepto la base y el asiento del rodamiento), la pieza se ampliará automáticamente y mostrará el nombre de la pieza. Con botón de desmontaje y montaje, la función es completar automáticamente el desmontaje y montaje de la estructura del sistema de eje mediante el software. Todas las escenas tridimensionales se pueden girar, ampliar, reducir y trasladar 360° en todas las direcciones.
3. Operación práctica: Las piezas tridimensionales se colocan cuidadosamente sobre la mesa. Los estudiantes seleccionan manualmente las piezas correspondientes y las mueven a la estructura del eje. Las piezas se pueden instalar solo cuando se colocan en el orden correcto y en la forma correcta. Posición Hay un botón de reinicio para facilitar que los estudiantes reinicien. Cuando mueve el mouse a una ubicación determinada de la pieza (excepto la base y el asiento del cojinete), la pieza se ampliará automáticamente y se mostrará el nombre de la pieza.
C. Diseño y simulación de mecanismos mecánicos comunes, diseño y análisis de mecanismos de cuatro barras con bisagras opcionales, diseño y análisis de mecanismos de balancín de manivela tipo I\II, diseño y análisis de mecanismos deslizantes de manivela desplazados, diseño y análisis de mecanismos de varilla guía de giro de manivela, bisagra de cuatro barras. Mecanismo de barra con trayectoria integrada, leva de varilla de empuje de rodillo excéntrico de acción lineal y leva de varilla de empuje de fondo plano de acción lineal de centrado.
1. Cada mecanismo debe poder ingresar los parámetros correspondientes, y el software puede calcular automáticamente los parámetros, realizar simulación de movimiento y dibujar curvas automáticamente.
D. La biblioteca de recursos de mecanismos incluye 11 tipos de mecanismos de enlace plano, 5 tipos de mecanismos de leva, 6 tipos de mecanismos de engranajes, 8 tipos de mecanismos de transmisión, 11 tipos de mecanismos de apriete, 6 tipos de mecanismos de tren de engranajes y 8 tipos de otros. mecanismos (simulación de equipos mecánicos)
E, desmontaje y montaje virtual de motores de gasolina, demostración de montaje y desmontaje del cárter opcional, demostración de montaje y desmontaje del cárter virtual, demostración de montaje y desmontaje del tren de válvulas, montaje virtual 1 del tren de válvulas
, demostración de montaje y desmontaje del cárter y montaje del tren de válvulas y La demostración de desmontaje tiene botón de desmontaje, botón de ensamblaje, reinicio y botón de observación de descomposición. Cuando el mouse se mueve a una determinada posición de la pieza, la pieza se ampliará automáticamente y se mostrará el nombre de la pieza. El software completa automáticamente el desmontaje y el montaje. la estructura del sistema de ejes. Cuando se utiliza el botón de observación de descomposición, el modelo 3D del cárter o sistema de distribución de gas muestra automáticamente una vista explosionada, que se puede girar, ampliar, reducir y trasladar 360°.
2. Las partes 3D del conjunto virtual del cárter y el . El ensamblaje virtual del sistema de distribución de gas está cuidadosamente organizado. Cuando se colocan en el escritorio, los estudiantes seleccionan manualmente las piezas correspondientes y las mueven al mecanismo. Las piezas se pueden instalar solo cuando se colocan en el orden correcto y en la posición correcta. Botón de reinicio para facilitar que los estudiantes vuelvan a realizar el experimento virtual. Cuando mueve el mouse a ciertas ubicaciones de piezas, los nombres de las piezas se muestran automáticamente.

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