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Plataforma de capacitación en diseño de simulación multimedia de diseño de troqueles de estampado DYSJT-CY

发布时间:2024-07-29 08:30浏览次数:times
  • Plataforma de capacitación en diseño de simulación multimedia de diseño de troqueles de estampado DYSJT-CY

1. Descripción general
El equipo experimental integral multimedia desarrollado por nuestra empresa integra diseño, pruebas e innovación. Es adecuado para cursos como " Diseño y fabricación de 
moldes de estampado " y "Ejemplos de aplicación de diseño de matrices de punzonado". "Diseño y fabricación de moldes de estampación" es un curso técnico profesional principal en la especialidad de diseño y fabricación de moldes. Este curso se guía por los requisitos para el cultivo de talentos en las escuelas vocacionales superiores y otros documentos emitidos por el Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación sobre "Varias opiniones sobre el fortalecimiento del cultivo de talentos en las escuelas vocacionales superiores". Con el objetivo de cultivar la capacidad de los estudiantes para participar en el diseño y la fabricación de moldes de estampado, el curso integra orgánicamente principios de procesamiento de conformado de estampado, equipos de estampado, tecnología de estampado, diseño de troqueles de estampado y fabricación de troqueles de estampado, y utiliza una variedad de materiales y métodos de medios para Analizar sistemáticamente varios procesos de estampado. Las reglas de conformado, el diseño del proceso de conformado y el diseño de moldes. Se centra en el diseño y la fabricación de troqueles de punzonado típicos (troqueles de corte, troqueles de doblado y troqueles de embutición) y presenta moderadamente el diseño y la fabricación de troqueles progresivos de estaciones múltiples. El dispositivo experimental utiliza software multimedia de diseño de troqueles para demostrar la estructura, función y principio del molde con voz de animación por computadora, y también coopera con el modelo de molde físico . El software multimedia Keyuan contiene 32 piezas de contenido de animación de troqueles; y 32 tableros de módulos explicativos para uso de los estudiantes; los modelos y tableros de módulos se pueden reemplazar según las necesidades del contenido del curso.
2. Características del producto
1. La plataforma de enseñanza de matrices de estampado utiliza una computadora host P4, un monitor de 17 pulgadas, un mouse y un teclado.
2. Utilice la interfaz del software multimedia de diseño de moldes de estampado, utilice animación para demostrar vívidamente la estructura, función y principio del molde, y utilice la voz para explicar varios estudios de moldes, de modo que los estudiantes puedan lograr una combinación cercana de teoría y práctica.
3. Utilice el texto, los diagramas y los documentos explicativos del tablero del módulo para guiar a los estudiantes a analizar de forma independiente la estructura y el movimiento del molde y cultivar la capacidad de leer y analizar imágenes.
4. Utilice modelos físicos de moldes para permitir a los estudiantes tener una comprensión profunda de la composición del molde y los principios estructurales, aumentar el contenido del curso de diseño y análisis de los estudiantes y cultivar la conciencia innovadora de los estudiantes.
5. El dispositivo experimental utiliza 32 modelos de moldes de estampado y 32 tableros de gráficos de texto para presentar las funciones, estructuras, usos y funciones de varios moldes de plástico.
6. Este dispositivo adopta una estructura de componentes y es conveniente reemplazar el tablero de gráfico de texto y el modelo de molde. Si necesita ampliar las funciones o desarrollar nuevos experimentos, solo necesita agregar el tablero de gráfico de texto y el modelo, y lo harán. nunca será eliminado.
3. Principales parámetros técnicos
1. Fuente de alimentación de funcionamiento: fuente de alimentación monofásica de 220 V CA.
2. Estructura: 
El banco experimental está hecho de chapa de hierro y tiene una estructura de plástico en aerosol, que es resistente y duradera.
3. Ambiente de trabajo: temperatura -100-+400C.
4. Consumo de energía de la máquina: <0,5 KW
5. Dimensiones del banco experimental: 1600×750×1750 mm
4. Configuración del banco experimental

número de serienombrenúmero de serienombre
1Matriz de doblado de precisión para piezas en forma de V17Troquel de obturación superior de resorte
2Troquel de doblado de piezas en forma de Z18Matriz ciega simple tipo placa guía
3Troquel de doblado de círculo grande de una sola vez19Molde compuesto formal
4Matriz de doblado con matriz oscilante20Molde compuesto de chip invertido
5Matriz de doblado con punzón oscilanteveintiunoMolde compuesto para perforar tres arandelas al mismo tiempo.
6Matriz de curvado con bloque pendularVeintidósTroquel compuesto de corte y embutición
7Troquel de doblado de rodillosveintitrésCada troquel de embutición posterior sin el dispositivo portapiezas
8Matriz de doble dobladoveinticuatroPrimera matriz de embutición profunda sin dispositivo de anillo ciego
9Matriz de doblado para piezas en forma de U a menos de 90 grados25Troquel de dibujo de borde rígido de prensa de doble acción
10Troquel de doblado redondo pequeño de una sola vez26Matriz de embutición profunda por primera vez con dispositivo portapiezas
11Empujador automático para molde de curvado de una sola vez para piezas redondas27Con el dispositivo de soporte en blanco, el troquel de dibujo se puede dibujar cada vez.
12Troquel de punzonado horizontal con cuña inclinada28Placa guía elástica matriz progresiva con distancia fija entre bordes laterales
13Troquel de perforación de agujeros pequeños con punzón ultracorto29Troquel progresivo de punzonado con distancia fija mediante pasadores guía
14Perforadora pequeña con estructura guía de longitud completa30Matriz progresiva de punzonado y corte con distancia fija entre cuchillas de doble cara
15Troquel de punzonado en voladizo31Mecanismo de cambio de dirección de palanca
dieciséisTroquel continuo de punzonado y corte32Molde de alimentación automática tipo gancho

5. 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. Puede controlar el movimiento a través del teclado y el mouse para controlar 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 con 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 y 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. 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 debe 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 virtual y montaje 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, cubierta 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 de 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 determinada posición de la pieza (excepto la base y el asiento del rodamiento), 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 del tren de válvulas
1. 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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