首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
《科技风》2016,(14)
solidworks对于工业生产是一个强大的设计工具,从产品数字化设计、产品外型设计再到各类参数输出,导入有限元程序分析,直至试做以及大估摸工业化生产,实现了工业设计全程的自动化,在汽车座椅零件制造业有着强大使用意义,本文以在solidworks环境下汽车座椅的参数化设计为例讨论其在汽车零部件设计中的意义。该软件为达索系统下的子公司,专门负责研发与销售机械设计软件的视窗产品。solidworks参数化设计是各种机械零部件的开发和设计创新的手段。  相似文献   

2.
在实际的生产作业中,如矿山开采、汽车、机床加工等领域中,自动化生产已经被广泛使用。而对于这些生产中的关键零部件拨叉而言,精准的参数设定十分重要。我们通过Pro/Engineer操作软件,实现针对拨叉三维参数化的设定,这就使设计过程更加简便高校,也利于后期的看看机械加工等其他程序的参数设定。本文讨论了Pro/Engineer操作软件下的拨叉三维参数化设计、修改,分析了后期相关机械加工工艺,希望能起到一定的借鉴作用。  相似文献   

3.
通过典型零件的三维参数化建模,介绍了CATIA建模的基本方法和主要流程,达到了灵活使用参数化建模完成零件外形设计的目的。利用参数化设计手段,可以提高新产品的设计效率,缩短产品开发周期,降低生产成本。  相似文献   

4.
为解决低压电力线载波通信仿真难问题,研究首先将传输线的集中参数模型使用控制理论中的方块图进行建模,再通过计算机控制思想来离散化,开发设计了一种基于计算机控制思想的电力线载波通信仿真软件。该软件包括电力线的线路参数、噪声参数、信号源和负载等元件,可实现电力线载波通信的高质量仿真,为研究人员提供了一个良好的仿真环境。  相似文献   

5.
《科技风》2021,(6)
本文介绍了一款基于恶劣的越野场地下的悬架设计基本思路与流程。根据设计高通过性的车辆的需求,结合整车设计要求,初步确定悬架参数。选择悬架基本类型,进行Adams运动仿真,满足设定性能参数,确定悬架硬点。建立悬架零部件的概念模型,Adams运动仿真检查悬架运动间隙检查。根据悬架概念设计结构,建立Adams弹性运动学模型,并设定目标,调整各铰接点衬套刚度来满足设计目标,确定各铰接点的衬套。加载工况,分解各零部件受力、对零部件进行有限元受力分析,对零部件结构进行优化,根据悬架设定目标,计算稳定杆刚度和减振器阻尼,确定弹簧、稳定杆和减振器的设计参数。样车制造,进行悬架主客观评价并调校。  相似文献   

6.
本文研究利用COMSOL Multiphysics多物理场仿真软件,提出寒区混凝土灌溉渠道参数化建模与仿真方法。该方法提高了混凝土灌溉渠道抗冻设计的质量,并且基于参数化建模能准确、快速修改渠道设计中的断面相关参数,提高灌溉渠道设计的效率,为寒区灌溉渠道高标准设计和分析提供借鉴作用。本文对寒区冻土水—热—力耦合问题进行了研究,建立了寒区灌溉渠道渠基土水—热—力三场耦合的数学模型,并利用COMSOL进行建模。最后对吉林永舒榆灌区灌溉渠道进行了数值模拟,对计算值与实测值做了对比。结果表明:模型稳定,数值模拟结果准确。  相似文献   

7.
本次研究依据Solid Works软件平台作为依据,对城市轨道交通车辆空调的三维参数化设计情况进行分析,提出科学的三维参数化设计方法,保证零部件能够科学、自动化的配置,优化设计与结构分析,也使城市轨道交通车辆空调的三维参数化有科学的设计方法。  相似文献   

8.
Solid Works是一款运行与Windows系统下的三维设计软件,它在工程设计当中获得了非常广泛地应用。本文以Solid Works三维设计软件为平台,将斗轮机关键零部件作为研究对象,简单地介绍了基于Solid Wworks软件下斗轮机关键零部件参数化设计的实现程序。  相似文献   

9.
电路仿真在电路分析和设计中的地位越来越重要,它是检验电路设计的一种有效的手段。Protel DXP对电路进行设计仿真基本可以满足电路设计的要求,利用它可以节省时间和成本。文章介绍了Protel DXP的功能特点和利用Protel DXP进行电路仿真的基本步骤。最后,利用Protel DXP的仿真功能对带通滤波器进行了仿真,测量出带通滤波器的中心频率和带宽,而且对电路元件参数的确定进行了分析。  相似文献   

10.
本文研究利用COMSOL(COMSOL Multiphysics)多物理场仿真软件,提出纤维混凝土灌溉渠道参数化建模与仿真方法,并开展了抗压强度、冻胀实验。该方法提高了纤维混凝土灌溉渠道设计的质量,基于参数化建模能准确、快速修改混凝土中纤维、保温颗粒掺量的相关参数,提高渠道设计的效率,为同类型灌溉渠道高质量设计和分析提供借鉴作用。  相似文献   

11.
林郁 《大众科技》2005,(4):19-20
在工程机械工作中,机械设备一旦损坏,往往会由于缺少个别零部件而影响机械的使用和施工工期,因此应该能够在工程机械的使用维护工作中,灵活处理一些看来比较棘手的问题.文章从寻找零部件不能正常工作原因、掌握几种应急维修技巧、使用日用品应急代用三个方面,介绍了工程机械应急维修的方法.  相似文献   

12.
工程机械设备在使用过程中,由于受多种因素的影响,其零部件会产生不同程度的磨损,如不及时进行技术维护与保养,其动力性、可靠性以及经济性将随之下降。本文就工程机械设备的维护与保养谈几点看法。  相似文献   

13.
《科技风》2020,(19)
工程机械制造当中的自动化焊接设备已经被广泛使用,具备非常高的使用价值。使用先进的自动化焊接机器人工作站将人工焊接方式进行代替,可以将焊接质量及焊接工作效率明显提升。针对自动化焊接设备功能实际贯彻情况来讲,工程制造领域当中仍具备深入性条件,并且现代城市建设当中需要采取适应性条件将工程技术进行全面贯彻,将后期工程机械实际加工需求明确,将相关的研究体系进行全面贯彻。文章主要对自动化焊接设备在工程机械制造中的实际应用进行全面探讨。  相似文献   

14.
《科技风》2021,(17)
纯电动汽车动力系统参数匹配及仿真研究是其设计开发中的一个重要环节,主要工作是根据预设的电动汽车性能指标,对动力系统的主要部件进行选型,以及动力参数的匹配和仿真,本文利用电动汽车仿真软件ADVISOR进行仿真,根据仿真结果,对纯电动汽车进行动力性和经济性分析,仿真数据显示所匹配的动力系统参数基本满足设计要求。  相似文献   

15.
智能CAD技术的形成和发展,一定程度上推动了机械制造行业的发展,促使产品设计更具数字化和现代化。本文集合现代化的Solid-Works软件系统历来对机械零部件模型参数化以及数据库的建立过程进行系统化分析,进而对智能CAD技术在机械制造中的实际应用情况进行分析和研究,仅供相关人员参考。  相似文献   

16.
《科技风》2017,(12)
随着科学技术的发展,对晶体振荡器提出了更高的要求,其频率的稳定性需要有一定程度的提高,要实现这一目标,需要采取有效的措施和手段,所以,对标频是10MHz的高稳定性的低相噪恒温晶体振荡器进行了全面的设计。对晶体振荡器在短时间中的稳定度进行了充分的研究和分析,从中得出了短时间中稳定度提高的手段和措施,同时,将其分析结果作为重要的依据和参照,开展振荡电路的设计,接着,对ADS谐波平衡仿真工具进行了充分的应用,对电路参数进行充分的优化,由此得到与预期比较贴合的相位噪声仿真曲线。并且,将优化的最终参数指导作为重要的依据,设计除了设计的样品。  相似文献   

17.
提出一种可用于微小零部件装配作业的新的双SCARA并联机器人,其有三个自由度:两个平动和一个转动。利用参数化三维建模软件UG对双SCARA并联机器人进行三维实体建模,同时将模型导入Recurdyn仿真软件,构建双SCARA并联机器人的虚拟样机。通过设置相应的仿真环境和仿真参数进行仿真分析,得出机器人各个关节的驱动力矩随时间变化的曲线,为该并联机器人的控制问题和机构优化提供技术基础。  相似文献   

18.
工程机械是工程建设施工的基本保证,是亚投行顺利开展工作的前提之一。工程机械的发展需要技术革新和思想进步,未来工程机械将不再是人的操作,而是真正的机器操作,即要实现机电一体化及机器人化。本文分析了工程机械机电一体化及机器人化的发展现状,对发展中存在的问题及困难进行了剖析,进而对未来机电一体化及机器人化的发展方向做了展望。  相似文献   

19.
本文是在Pro/E4.0基础上,对其进行二次开发,实现对标准直齿、斜齿和锥齿等三种齿轮的三维数字化、参数化建模设计。目的是在学生在学习完成机械原理、机械设计的基础上,在具有对标准齿轮进行设计的相关知识的前提下,让学生学会利用现代数字化、参数化等设计手段实现三维的快速设计。  相似文献   

20.
近年来,我国工程机械领域的改革发展逐渐深入,且为机械的减振降噪研究做出了较大贡献。作为工程机械减振降噪研究的重要组成部分,减振降噪的关键技术研究不仅关系着工程机械使用的具体质量与效果,而且对我国整体的工程机械设计质量提升也具有重要影响。基于此,本文将工程机械减振降噪的关键技术创新作为主要的课题内容,通过对工程机械实施减振降噪的重要性进行简单阐述,进而分别从工程机械产生噪音的原因以及工程机械减振降噪的关键技术两方面进行详细的研究与分析。本文旨在为工程机械减振降噪技术的研究提供几点参考性建议,并为我国工程机械使用质量的提升提供积极的促进作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号