1. Descripción general
El equipo experimental integral multimedia desarrollado por nuestra empresa integra diseño, pruebas e innovación. Es adecuado para cursos como " Fundamentos mecánicos ", " Diseño mecánico ", " Principios mecánicos " y "Piezas mecánicas". Este dispositivo experimental tiene características duales de teoría y práctica. Este dispositivo experimental consta de dos partes: fundamento principal y diseño básico. El dispositivo experimental adopta principios mecánicos. El software multimedia utiliza voz de animación por computadora para demostrar las reglas de movimiento del modelo . También puede demostrar el modelo de forma acústica y sincrónica. El software multimedia contiene 70 piezas de contenido de animación del modelo de mecanismo y algunos programas de diseño. El dispositivo experimental utiliza 70 modelos de placa de módulo e instrucciones para que los utilicen los estudiantes; la placa de módulo se puede reemplazar según las necesidades del contenido del curso.
2. Características del producto
1. La plataforma de enseñanza de principios mecánicos utiliza una computadora host P4, un monitor de 17 pulgadas, un mouse y un teclado.
2. Utilice la interfaz del software multimedia para demostrar vívidamente todo el proceso de movimiento de varios mecanismos con animaciones bidimensionales o tridimensionales, y utilice voces para explicar las funciones y principios de varios mecanismos, de modo que los estudiantes puedan lograr una estrecha integración de la teoría y la práctica. .
3. Utilice los documentos explicativos de texto y diagramas en el tablero del módulo para guiar a los estudiantes a analizar de forma independiente la estructura mecánica básica y el modo de movimiento, y cultivar la capacidad de leer y analizar imágenes.
4. Utilice modelos físicos para permitir a los estudiantes tener una comprensión profunda de la composición institucional 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 70 modelos, 70 tableros de gráficos de texto y 6 software de diseño para presentar las funciones, estructuras, usos y efectos de varios mecanismos.
6. Este dispositivo adopta una estructura de componentes y es conveniente reemplazar el tablero y el modelo del gráfico de texto. Si necesita ampliar las funciones o desarrollar nuevos experimentos, solo necesita agregar el tablero y el modelo del gráfico de texto, y nunca lo harán. ser eliminado.
3. Contenido de configuración del banco experimental.
número de serie | nombre | ilustrar | número de serie | nombre | ilustrar |
1 | Diagrama de mecanismo y motor de combustión interna monocilíndrico. | Todos los modelos se producen con las imágenes animadas correspondientes utilizando software de control multimedia para demostración y reproducción de animaciones bidimensionales o tridimensionales, demostrando vívidamente los principios y procesos de movimiento de varios modelos. | 39 | Transmisión de engranajes rectos con engrane externo | Todos los modelos se producen con las imágenes animadas correspondientes utilizando software de control multimedia para demostraciones de animación bidimensionales o tridimensionales para demostrar vívidamente los principios y procesos de movimiento de varios modelos. |
2 | Diagrama de máquina y mecanismo de coser. | 40 | Transmisión de engranajes cilíndricos helicoidales de engrane externo | ||
3 | Pareja deportiva (6 piezas - con efectos de animación) | 41 | Transmisión de engranajes en espiga | ||
4 | Forma de mecanismo de bisagra de cuatro barras. | 42 | Transmisión interna de engranajes rectos | ||
5 | mecanismo de manivela basculante | 43 | transmisión de cremallera y piñón | ||
6 | mecanismo de doble manivela | 44 | Transmisión de engranajes helicoidales | ||
7 | ángulo de presión y ángulo de transmisión | 45 | Accionamiento helicoidal de piñón y cremallera | ||
8 | Mecanismo de doble balancín | 46 | Transmisión de engranajes cónicos | ||
9 | Condiciones para que exista la manivela. | 47 | Transmisión de engranajes curvos | ||
10 | mecanismo de sujeción | 48 | Transmisión por engranaje helicoidal | ||
11 | Mecanismo de manivela deslizante | 49 | Tornillo sin fin de arco | ||
12 | Mecanismo de varilla guía giratoria | 50 | Parámetros principales de la transmisión de engranajes estándar. | ||
13 | mecanismo de manivela basculante | 51 | Nombres y símbolos de varias partes de engranajes involutos. | ||
14 | Mecanismo de doble cursor | 52 | El grado de coincidencia de engranajes involutos. | ||
15 | Mecanismo de doble bloque giratorio. | 53 | Proceso de derivación de las leyes básicas del engrane del perfil dental. | ||
dieciséis | Mecanismo de elipsómetro | 54 | El concepto de cambio de marchas. | ||
17 | mecanismo sinusoidal | 55 | La formación de involuta. | ||
18 | Diseñe un mecanismo de cuatro barras dado el coeficiente de cambio de velocidad K | 56 | Tren de engranajes epicíclicos | ||
19 | Diseñar un mecanismo de cuatro barras dadas las posiciones de los eslabones. | 57 | Tren de engranajes diferencial | ||
20 | Diseñar un mecanismo de cuatro barras dadas las posiciones correspondientes de las varillas del marco. | 58 | tren de engranajes planetarios | ||
veintiuno | Diseñe el mecanismo de la varilla guía dado el coeficiente de cambio de velocidad. | 59 | Mecanismo de molinete cicloidal | ||
Veintidós | Bomba (2 piezas) | 60 | síntesis de movimiento | ||
veintitrés | Trituradora de quijada y diagrama de movimiento. | 61 | unidad armónica | ||
veinticuatro | cizalla voladora | 62 | Mecanismo de polea de engrane externo | ||
25 | grúa portuaria | 63 | Mecanismo de polea de malla interna | ||
26 | mecanismo de leva de disco | 64 | Mecanismo de polea esférica | ||
27 | Mecanismo de leva de disco (rodillo oscilante) | sesenta y cinco | mecanismo de trinquete | ||
28 | Mecanismo de leva de disco (movimiento lineal de rodillos) | 66 | Diferentes encuentros entre hermanos (mecanismo de trinquete anti-retroceso) | ||
29 | Mecanismo de leva de disco (movimiento lineal de fondo plano) | 67 | mecanismo intermitente de engranaje | ||
30 | mecanismo de leva móvil | 68 | Mecanismo intermitente de mallado interno. | ||
31 | mecanismo de leva de ranura | 69 | mecanismo intermitente espacial | ||
32 | Mecanismo de leva de igual diámetro | 70 | junta universal 4R | ||
33 | Mecanismo de leva de ancho constante | 71 | Software de diseño de curvas de biela | Experimento de software de diseño dinámico | |
34 | Mecanismo de leva de retorno principal | 72 | Software de diseño de mecanismo de varilla guía giratoria. | ||
35 | Mecanismo de leva cilíndrico (2 piezas) | 73 | Software de diseño de mecanismo de doble balancín. | ||
36 | Encuentre la curva de desplazamiento según el principio de inversión de la leva | 74 | Software de diseño de mecanismo de doble manivela. | ||
37 | Relación de desplazamiento entre contorno y curva. | 75 | Software de diseño de levas | ||
38 | Pasos de diseño de curva de perfil de seguidor compensado | 76 | Software de cálculo de engranajes |
4. 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: <1KW
5. Dimensiones del banco experimental: 1600 × 750 × 1750 mm
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 tridimensional. roaming y can El movimiento es controlado por el teclado y la dirección de la lente está controlada por el mouse. Hay experimentos de distancia de seguridad mecánica, experimentos de dispositivos de protección de seguridad mecánica y evaluación básica del diseño de protección de seguridad mecánica. Durante el progreso, la pantalla itinerante tridimensional utiliza flechas y huellas para indicar a las personas que se muevan a la ubicación experimental. Objetos mecánicos El círculo circundante muestra el radio de trabajo y 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. Al utilizar el botón de observación de la descomposición, el modelo 3D del cárter o del sistema de distribución de gas muestra automáticamente una vista explosionada, que se puede girar, ampliar, reducir y trasladar 360° en todas las direcciones.
2. Las piezas tridimensionales del conjunto virtual del cárter y el conjunto virtual del sistema de distribución de gas se colocan cuidadosamente en el escritorio. Los estudiantes seleccionan manualmente las piezas correspondientes y las mueven al mecanismo. Las piezas se pueden instalar solo cuando están colocadas. en el orden correcto y en la posición correcta. Hay un botón de reinicio para facilitar que los estudiantes vuelvan a ejecutar experimentos virtuales. Cuando mueve el mouse a ciertas ubicaciones de piezas, los nombres de las piezas se muestran automáticamente.
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