Descripción general
En la enseñanza moderna de " Principios mecánicos ", se presta cada vez más atención al método de enseñanza de combinar teoría y práctica para los estudiantes, enfocándose en cultivar la capacidad práctica y la conciencia de innovación de los estudiantes, y enfocándose en cultivar la capacidad de movimiento flexible de los estudiantes para los tiempos modernos. Diseño virtual y métodos de prueba modernos. El mecanismo de leva es un mecanismo de uso común en maquinaria . Con el desarrollo de la industria moderna, la automatización mecánica y la semiautomatización se han vuelto cada vez más populares, y el mecanismo de leva se ha utilizado más ampliamente.
Funciones y características
(1) El banco de pruebas de medición de precisión del movimiento de la leva tiene funciones de prueba manual y automática para contornos convexos. Aprenda a probar contornos convexos mediante experimentos.
(2) Tiene la función de cálculo inverso de la curva del perfil de la leva. Según los datos de detección del perfil de la leva y las dimensiones básicas del mecanismo de la leva obtenidas mediante la medición, la computadora se utiliza para calcular de manera inversa las reglas de cambio de función numérica. el desplazamiento del seguidor, velocidad similar y aceleración similar.
(3) Use la computadora para recopilar y procesar los parámetros de movimiento del seguidor del mecanismo de leva, y hacer la curva medida de la ley de movimiento del seguidor, y usar la computadora para simular numéricamente el movimiento del mecanismo para hacer el correspondiente Respuesta del seguidor. Las curvas teóricas de las leyes de movimiento de las piezas se pueden utilizar para obtener una comprensión profunda de las características de movimiento de los mecanismos de levas de disco y de levas cilíndricas con diferentes leyes.
(4) Compare los resultados medidos de la curva de parámetros de movimiento del mecanismo de leva con la curva de simulación teórica, compare las diferencias entre los dos y analice las causas de los errores.
(5) Optimizar el diseño de los parámetros estructurales del mecanismo de leva a través de computadoras, y simular y probar el movimiento del mecanismo de leva para lograr una combinación efectiva de diseño asistido por computadora y simulación por computadora y análisis de prueba, lograr una combinación cercana de teoría y práctica. y formar a los estudiantes en capacidad práctica y conciencia innovadora.
(6) Submódulo A del software de simulación virtual de ensamblaje mecánico y ensamblaje de instaladores
, que utiliza tecnología de simulación virtual 3D y método de reproducción de video AVI, la interfaz es vívida y hermosa, fácil de aprender y usar, lo que puede aumentar el interés de los estudiantes en aprender y profundizar. comprensión y aplicación del conocimiento por parte de los estudiantes. A través de la animación de video tridimensional de desmontaje y montaje, se muestra vívidamente el proceso de desmontaje y montaje de la caja de cambios, el mecanismo de transmisión helicoidal del embrague, el reductor de engranajes, la mesa giratoria intermitente, el mecanismo de punzonado, la fuente de energía, el mecanismo de alimentación y otros módulos. Se pueden realizar las siguientes funciones: conocimiento básico e introducción de la tecnología de montaje de instaladores, estructura y principio de funcionamiento de los componentes principales de la tecnología de montaje de instaladores, desmontaje y montaje virtual de la caja de cambios, explicación y demostración en vídeo de animación tridimensional, desmontaje y montaje virtual de mecanismo de transmisión sin fin del embrague, animación tridimensional Explicación y demostración en video, desmontaje y montaje virtual del reductor de engranajes, explicación y demostración en video de animación tridimensional, desmontaje y montaje virtual de la mesa giratoria intermitente, explicación y demostración en video de animación tridimensional, virtual Desmontaje y montaje del mecanismo de punzonado, explicación y demostración en vídeo de animación tridimensional, fuente de energía virtual Desmontaje y montaje, explicación y demostración en vídeo de animación tridimensional, explicación y demostración en vídeo de animación tridimensional y desmontaje virtual del mecanismo de alimentación.
Submódulo B, el software se basa en el diseño de programación en lenguaje C# y JS. Puede elegir diferentes tamaños de interfaz interactiva según la configuración de su computadora. Puede elegir seis niveles de calidad de imagen, como calidad de imagen fluida, calidad de imagen media e imagen perfecta. calidad. Se pueden seleccionar más de diez tipos de mecanismos de eje, incluidos ejes de engranajes y ejes helicoidales, para instalación, desmontaje, montaje, medición de piezas y evaluación. Hay recordatorios inteligentes durante los pasos de desmontaje y montaje de piezas. Todos los modelos del software son modelos 3D, producidos por 3Dmax, y han sido renderizados y pulidos para que los modelos tengan el mismo aspecto que las piezas reales. Biblioteca de piezas, biblioteca de piezas estándar y biblioteca de herramientas de medición para selección de desmontaje y montaje.
El submódulo C, la biblioteca de herramientas integrada en el sistema (como martillo, llave, extractor, destornillador, etc.) se utiliza para seleccionar herramientas para desmontar el reductor, y las piezas se colocarán automáticamente de forma ordenada después del desmontaje.
El software está equipado con preguntas e instrucciones integradas de evaluación de experimentos electrónicos para el propósito, los pasos y los requisitos del experimento. Cuando se utiliza la función de evaluación, el software genera aleatoriamente preguntas para que los estudiantes respondan y otorga puntuaciones de evaluación cuando los estudiantes terminan de responder las preguntas. El software puede rotar, acercar y alejar en todas las direcciones para ver sus detalles.
Los principales parámetros técnicos.
(1) 8 levas de disco reemplazables (8 patrones de movimiento típicos), radio del círculo base de 50 mm, elevación de contorno convexo de 20 mm
(2) 1 leva cilíndrica (2 patrones de movimiento)
(3) Formulario de seguidor de cámara:
1 juego de seguidores puntiagudos de acción directa.
1 juego de seguidores lineales de fondo plano
1 juego de seguidores lineales de rodillos.
1 juego de seguidores de oscilación de rodillos.
La parte accionada se puede reemplazar según los requisitos experimentales y el rango de ajuste de compensación puede ser de -10 a 20 mm.
(4) Sensor de desplazamiento angular de rejilla :
Número de pulso 360P voltaje de salida 5V 1
Número de pulsos 1000P, voltaje de salida 5V 1
(5) Sensor de desplazamiento lineal: rango 0~50 mm, error lineal <0,5% 1 pieza
(6) Motor CC : potencia 80 W, rango de velocidad 0~1500 r/min
(7) Fuente de alimentación: 200 VCA/50 HZ
(8) Dimensiones totales: 530×400×300 (mm)
(9) Peso: 70 kg
Lista de configuración:
número de serie | Nombre del accesorio | cantidad |
1 | equipo de leva | 1 |
2 | Sensor de desplazamiento angular de rejilla | 1 |
3 | sensor de desplazamiento lineal | 1 |
4 | corriente continua | 1 |
5 | fuente de alimentación | 1 |
6 | guía de usuario | 1 |
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