分析图示零件定位原理直播_简述程序状态字psw的作用(2024年12月看点)
机械制造技术基础实验报告 ### 实验一:机床加工方法认知实验 犊在这次实验中,我们主要了解了各种机床的主运动和进给运动。通过观察车床、铣床、刨床和钻床的加工过程,我们能够更好地理解机械制造的基础知识。 车床:车床的主要运动是工件的旋转和刀具的直线运动。通过车削,我们可以得到各种圆柱形零件。 頩:钻床主要用于在工件上钻孔。通过调整钻头的位置和角度,可以改变孔的位置和形状。 ️ 铣床:铣床的加工范围非常广泛,可以用于平面、斜面和曲面等复杂零件的加工。 刨床:刨床主要用于平面加工,通过刨削工件表面,可以得到平整的平面。 通过这次实验,我们不仅了解了各种机床的工作原理,还掌握了如何选择合适的刀具和切削参数,为后续的实验打下了坚实的基础。 实验二:机械加工工艺规程设计 在这部分实验中,我们主要学习了如何设计机械加工工艺规程。通过分析零件的结构和精度要求,我们能够制定出合理的加工路线和工艺参数。 零件结构分析:首先,我们需要对零件的结构进行详细分析,确定各个加工表面的精度要求。 ️ 定位基准选择:选择合适的定位基准是保证加工精度的关键。我们可以通过两顶尖孔作为定位基准,或者根据零件的具体情况选择其他合适的定位方式。 砥 工路线拟订:根据零件的结构和精度要求,我们拟订了合理的加工路线。包括下料、热处理、粗车、精车等工序。 ️ 设备、刀具和量具选择:根据加工路线的需要,我们选择了合适的机床、刀具和量具。确保加工过程顺利进行。 ⠥削用量和时间定额:通过计算切削用量和时间定额,我们能够更好地安排生产计划,提高生产效率。 实验三:磨削加工方法认识实验 銊在这次实验中,我们主要了解了磨削加工的基本原理和方法。通过观察磨床的工作过程,我们能够更好地理解磨削加工的特点和应用范围。 砧㨥:磨床主要由砂轮、工作台和进给装置组成。通过调整砂轮的速度和进给量,可以改变磨削的效果。 頧㨥过程:磨削过程中,砂轮与工件接触并产生摩擦力,从而去除工件表面的多余材料。通过磨削,我们可以得到非常光滑的表面。 ️ 磨削类型:常见的磨削方法有外圆磨削、内圆磨削和平面磨削等。每种方法都有其特定的应用范围和注意事项。 实验四:外圆磨削实践 在外圆磨削实践部分,我们亲自动手操作了外圆磨床,了解了外圆磨削的具体步骤和注意事项。通过实践操作,我们能够更好地掌握磨削加工的技巧和方法。 砦作步骤:首先,我们需要安装好砂轮和工作台,然后调整好砂轮的速度和进给量。接着,将工件放置在工作台上,并进行粗磨和精磨。最后,对磨削后的工件进行质量检查。 ️ 注意事项:在操作过程中,我们需要时刻注意安全,避免发生意外事故。同时,也要注意保持工作台的清洁和润滑,以确保磨削效果良好。 实验五:内圆磨削实践 ️ 在内圆磨削实践部分,我们进一步了解了内圆磨削的原理和方法。通过观察内圆磨床的工作过程,我们能够更好地掌握内圆磨削的技巧和方法。 砦作步骤:首先,我们需要安装好砂轮和工作台,然后调整好砂轮的速度和进给量。接着,将工件放置在工作台上,并进行粗磨和精磨。最后,对磨削后的工件进行质量检查。 ️ 注意事项:在内圆磨削过程中,我们需要特别注意工件的装夹方式和砂轮的选择。同时,也要注意保持工作台的清洁和润滑,以确保磨削效果良好。
扎古模型刻线技巧:翻车与补救全攻略 在完成了扎古模型的主体素组后,接下来就是进行加深刻线了。这次我主要尝试了高低落差刻线和一些设计刻线,使用的刻刀是Ray老师的0.15mm刻刀,真心推荐,没有毛刺和跳刀的情况,效果非常棒。 第一次尝试曲面刻线,我决定从头部开始。由于头部面积相对较小,还是比较顺利的。关键是要做好辅助线和参照物,比如利用模型原有的转角和平行线。这里我还用到了弹簧分规圆规(圆规中间带一个螺母进行角度调节的那种),PDD上买的,不到十块钱,非常实用。 然而,事情并没有那么顺利。在大腿甲的刻线过程中,我遇到了翻车的情况。右边的竖线比左边短了0.05mm,仔细看还是挺明显的。经过分析,翻车的原因主要有三点:首先,硬边胶带没有贴牢固,导致刻线产生的碎屑粘到胶带上,产生了偏移;其次,多条胶带叠加粘贴不牢;最后,辅助线的定位不够精确。 为了挽救这个零件,我用了吸管取了5ml的溜缝胶,剪了一段流道泡在里面。随着溜缝胶的减少,流道完全溶解后覆盖在错误零件上,晾干12小时至完全干透,然后重新制作。经过这次翻车与抢救的经历,我深刻体会到了模型制作中的每一个细节都不能忽视。 希望这次的分享能对大家有所帮助,祝大家在模型制作中都能顺利完成自己的作品!瀀
手机结构设计必知的22条铁律 1. 在开始建模之前,先根据规划的高度、宽度和长度进行分析,以约束ID设计。 将硬件零件图纸的最大值用于建模,通常公差为正负0.1。 设计尺寸应为二次处理后的尺寸,模具厂可能会反对。 手机的打开角度应在150-155度之间,开盖预压为4-7度(建议5度),合盖预压为20度左右。 壁厚必须大于1.0毫米,为了防止缩水,建议基本壁厚为1.5毫米,注意胶口的选择。 胶口的选择要考虑熔接线的位置。 尽量减少配合部分,但不减少必要的配合。 音腔高度应在1.2毫米以上,具体数值根据不同产品有所变化,建议参考MIC、SPEAKER、RECERVE的厂商建议值。 粘胶宽度应在4毫米以上,大部分厂商可以做到3.5毫米,为了安全起见,建议留有余量。电铸件的胶宽可以做到1毫米,原理简单可行。 上下壳的间隙应保持在0.3毫米左右。 防撞塞子的高度应约为0.35毫米。 键盘上的DOME需要有定位系统。 壳体与键盘板的间隙至少为1毫米。 键盘导电柱与DOME的距离为0.05毫米,间隙为了手感。 确保DOME后的PCB固定紧。 导电柱的高度至少为0.25毫米,直径至少为1.8毫米(韩国建议值为2.5-2.7毫米),美工线距离最好为0.2-0.3毫米。 轴的部分完全参照厂商建议的尺寸。 侧键的设计需要考虑到间隙、行程间隙、手感间隙(0.05毫米)和制造误差间隙(0.1毫米),建议使用P+R形式。 FPC的强度要保证,与壳体的间隙必须控制在0.5毫米以上。 INSERT的装配需要实验数据的确认,但数据要求每次都要检验。 螺钉位置需要考虑拧紧时的状态,确定误差所在的位置。 尽量少采用粘接的结构。
GD螺杆空压机售后服务的四大优势 螺杆空压机是一种广泛用于工业领域的设备,主要用于压缩空气,为其他设备和机械提供动力。GD螺杆空压机在售后服务方面表现出色,主要体现在以下几个方面: 专业知识:GD螺杆空压机的售后服务团队拥有丰富的产品知识和专业技术。他们对螺杆空压机的结构和工作原理了如指掌,能够快速准确地定位并解决各种问题,无论是机械故障还是电器问题。 快速响应♂️:一旦用户报修,售后服务团队会立即组织人员前往现场,并在最短的时间内解决问题。无论是在工厂还是在野外,他们都能迅速到达,并提供及时有效的服务。 优质备件 ️:GD螺杆空压机的售后服务团队与各大厂家和供应商建立了紧密的合作关系,可以快速获取到各种原厂备件。无论是更换故障零件还是进行日常保养,都能保证使用高质量的原厂配件,从而延长设备的使用寿命。 持续学习:售后服务团队非常注重技术和服务的提升。他们会定期组织技术人员参加厂家的培训课程,学习最新的维修技术和设备信息。同时,他们还会与其他螺杆空压机售后服务团队进行交流,分享经验和解决方案。 总之,GD螺杆空压机的售后服务团队凭借专业知识、快速响应、优质备件和不断学习的优势,为用户提供了可靠的保障。无论是维修故障、日常保养还是技术咨询,他们都能提供独到的解决方案。在使用GD螺杆空压机的过程中,用户可以放心,知道售后服务团队会全力以赴地为他们解决问题,保障设备的正常运行。
齿轮夹具的优缺点分析,选择需谨慎! 齿轮夹具在齿轮加工中扮演着至关重要的角色,它们不仅用于定位和夹紧工件,还直接影响着加工的精度和效率。下面我们来详细分析一下齿轮夹具的优缺点。 齿轮夹具的优点 高精度定位:齿轮夹具能够精确地定位和夹紧齿轮,这得益于其独特的静压膨胀技术。这种定位方式能够确保加工过程中的稳定性和精度,从而提高齿轮的加工质量。 适应性强:不同类型的齿轮夹具可以适应不同尺寸、形状和材料的齿轮加工需求,具有广泛的适用性。这意味着无论你加工的是哪种齿轮,都能找到合适的夹具。 提高生产效率:通过自动化装夹和快速换装,齿轮夹具能够显著减少辅助时间,提高生产效率。这对于那些需要大量加工齿轮的企业来说,无疑是一个巨大的优势。 降低劳动强度:使用夹具可以减少人工操作和校正的需要,降低工人的劳动强度。这不仅提高了工作效率,还能减少因人为因素导致的误差。 齿轮夹具的缺点 ⚠️ 成本较高:高质量的齿轮夹具制造需要精密的工艺和材料,因此成本相对较高。这可能会增加企业的投资成本。 对操作技术要求高:为了充分发挥夹具的性能,操作人员需要具备一定的技术水平和经验。这无疑增加了企业培训员工的成本和时间。 维护和保养要求高:夹具需要定期进行维护和保养,以确保其稳定性和精度。这增加了企业的维护成本和保养时间。 特殊齿轮的挑战:对于一些特殊类型的齿轮,例如长轴齿轮,夹具的刚性可能不足以满足加工要求。这时需要采用其他辅助装置或加工方法,这无疑增加了加工的复杂性和成本。 总结 齿轮夹具在提高齿轮加工精度、生产效率和降低劳动强度方面具有显著优势,但也存在成本较高、操作技术要求高以及维护和保养要求高等缺点。在选择和使用齿轮夹具时,需要根据具体的加工需求和条件进行综合考虑。这样才能更好地发挥夹具的优势,提高加工效率和质量。
蔡司三坐标测量机什么情况下需要重新校准工作探针? 三坐标测量机是由测头及其附件系统组成,侧头是测量机探测时发送信号的载体,是三坐标测量机的关键部分。测针精度的高低很大程度上决定了测量机测量的重复值及精度。不同的零部件需选择不同的测针进行测量。主要有触发式测针、扫描式测针、非接触式(激光、影像)测针等。 一、触发式测针 触发式测针又称开关测针,是使用多的一种测针,其工作原理是一个开关式传感器。当测针与零部件产生接触时而产生角度变化时,发出一个开关信号。这个信号传送到控制系统后,控制系统对此刻的光栅计数中的数据锁存,经处理后传送给测量软件,表示测量的一个点。 二、扫描式测针 扫描式测针又称比例测针或模拟测针,有两种工作模式:一种是触发式、一种是扫描式。扫描测针在与零部件表面接触、运动过程中定时发出信号,采集光栅数据,并可以根据设置的原则过滤粗大误差,称为“扫描”。扫描测针也可触发式工作,属于高精度方式,与触发式测针的工作原理不同的是它采用回退触发方式。 三、非接触式(激光、影像)测针 非接触式测量方法具有广泛性,以白光、激光为代表的光学测量备受关注。光学测量可分为摄影测量法、飞行时间法、三角法、投影光栅法、成像面定位方法、共焦显微镜法、干涉测量法、隧道显微镜方法等,采用不同的技术,可实现不同精度测量。#检测# #蔡司# #蔡司三坐标# #热点引擎计划#
奔驰HOLD系统工作原理与溜车原因详解 奔驰HOLD系统的工作原理: 奔驰HOLD系统是车身稳定系统(ESP)的一部分,主要功能包括: ✨ 静止状态控制(SSC) SSC用于监控驾驶辅助制动,直到车辆完全静止。如果车轮有转动风险,SSC会激活,发送信号给ESP,ESP会提高液压回路压力,增加制动力。 ✨ 坡道起步辅助 坡道起步辅助功能可以帮助车辆在坡道上起步时保持静止,防止溜车。 ✨ 保持(HOLD)功能 车辆停止后,稍微松开刹车踏板,然后再次完全踩下刹车踏板,HOLD功能激活,仪表盘上会出现“HOLD”字样。此时松开刹车踏板,制动分泵仍会工作,车辆不会溜车。此功能常与“自动启停”功能配合使用,在等红绿灯时体验很好。 ✨ 滑行监测 当车辆完全静止时,驾驶辅助系统会请求SSC的滑行监测功能。如果监测到车轮转动,SSC会激活,发送信号给ESP,ESP提高液压回路压力,增加制动力直到车辆完全静止。如果液压回路压力传感器监测到制动压力低于SSC请求的规定压力,会主动增加压力进行恢复。 溜车的原因分析: 根据工作原理,HOLD系统出问题主要与ESP系统和相关传感器有关,主要有以下几点: ESP泵故障:一般会亮故障灯,仪表会显示EBV/ABS/ESP停止工作的信息。如果没有这些提示,一般不是泵的问题。 ESP软件程序问题:检查是否有新程序,尝试升级。 ESP油路存在空气:需要排气。 ESP系统管路泄漏或变形:检查是否有泄漏或变形现象。 制动压力传感器故障:检查制动压力传感器是否工作正常。 相关零部件的线束、插接头问题:检查线束和插接头是否有损坏或松动。 遇见这些问题时,最好通过诊断电脑查看故障码,有故障码一般能帮助快速定位问题。
【波士顿动力新款人型机器人实现自主操作!】 波士顿动力公司最新视频展示,其全电驱人形机器人Atlas已经可以自主运行!这次,Atlas在模拟工厂环境中,运用机器学习和升级后的传感器执行零件分拣任务。它不仅能精确定位零件箱位置,还能灵活操控身体、双臂和三指手抓取并移动零件。当遇到阻碍时,Atlas会重新评估并调整动作位置,成功完成任务。视频全程标注“Fully Autonomous”,凸显这款机器人能够最小程度依赖人类干预执行复杂工作。#波士顿动力# #人形机器人 Atlas# 【此前,特斯拉人型机器人Optimus的互动曾遭质疑多为人为远程操控。】 关注我,了解最新科技,科学信息!
如何保养你的钢琴?调律是关键! ⧐覗奸𘤽🧔褸由于天气变化、气候干燥等因素,很容易出现走音和杂音的问题。为了保持钢琴的最佳状态,定期调律是必不可少的。 砨𐃥𞋤𘍤𛅦露调整钢琴的音准,还能有效维护钢琴内部材料的健康。钢琴的内部结构主要由木材和毛毡制成,这些材料会因为温湿度的变化和频繁弹奏而发生变形,导致内部零件的标准定位与出厂时有所不同。 ♂️ 例如,榔头的回程和键盘的深浅都会受到影响。定期调律可以帮助钢琴恢复到最佳状态,确保音质的纯净和音准的准确性。 调律不仅能延长钢琴的使用寿命,还能保持演奏者的音乐体验,让每一次的演奏都能达到最佳效果。
霸王龙前后桥平衡杆:越野性能提升必备! 霸王龙前后桥平衡杆的安装,不仅能够提升车辆的越野性能,还能确保行车安全。以下是平衡杆的五大作用: 砥➥𝦨性:平衡杆能有效防止车体变形,避免四轮移位,确保行车稳定性。 平衡四轮扭力:通过平衡杆,可以减少四轮之间的扭力差异,从而延长底盘的使用寿命。 减少颠簸:平衡杆能够减少两轮的颠簸力量,从而延长避振器的寿命,提高乘坐舒适性。 防止定位位移:平衡杆可以有效防止零件的定位位移,保护车辆零件不受损坏。 驾驶操作更灵活:安装平衡杆后,驾驶操作将更加灵活,转弯时车辆将更加平稳,行车安全更有保障。 霸王龙原厂车辆未配备平衡杆,因此建议车主进行加装,以提升车辆的越野性能和安全性。
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