1,千斤顶运动仿真怎么做

如果只做动画还好说,加2个电动机即可,一个线性电动机上下运动,一个旋转电动机旋转.可是如果你要运动仿真,那可不是一般软件能做的,因为千斤顶是螺纹咬合上升的,模拟这个真实的螺纹咬合可不是一般软件,一般的电脑能做的!所以你最好先搞清楚你是要做动画效果,还是要真实的模拟运动仿真,"运动仿真"可不是轻易可以说的,这个可是一个需要专业知识才能完成的!

千斤顶运动仿真怎么做

2,螺旋千斤顶的设计

螺旋式千斤顶螺优化设计摘 要:采用非传统优化设计方法,以螺旋千斤顶螺纹副体积最小为目标函数, 用MATLAB语言优化工具对其进行优化设计,并给出了计算实例。 关键词:优化设计;千斤顶;传动螺纹副 1 数学模型的建立 手动螺旋千斤顶主要包括底座、棘轮、圆锥齿轮副、托杯、传动螺纹副等部分。千斤顶最大起重量是其最主要的性能指标之一。千斤顶在工作过程中,传动螺纹副承受主要的工作载荷,螺纹副工作寿命决定千斤顶使用寿命,故传动螺纹副的设计最为关键,其设计与最大起重量、螺纹副材料、螺纹牙型以及螺纹头数等都有关系。 1.1 目标函数与设计变量 手动螺旋千斤顶在满足设计性能和要求的前提下,从结构紧凑、减轻重量、节省材料和降低成本考虑。在给出千斤顶最大起重量、传动螺纹副材料及其屈服应力、螺纹头数等基本设计要求和圆锥齿轮副等已定的情况下,可从螺纹副设计着手考虑,使螺纹副所用材料最少,即在满足设计性能的情况下,传动螺杆、螺母所占体积最少。 螺杆的体积为:v1=πd22L/2 螺母的体积为:v2=π(D′2-D22)H/4 式中:d2——螺杆中径,mm; D′——螺母外径(虚拟),mm; D2——螺母中径,mm; L——螺杆总长,mm; H——螺母高度,mm. 考虑到传动效率要求较高和螺纹受力较大等因素,千斤顶一般采用锯齿形螺纹传动,其大径、中径、小径之间有如下关系: d2=d-0.75P d1=d-1.736P 且内、外螺纹有如下关系:D=d;D2=d2; 式中,D2、d2为内、外螺纹中径;P为螺距;D、d为内、外螺纹大径;d1为内螺纹小径。 则目标函数(即传动螺纹副体积之和)为: V=V1+V2=πL(d-0.75P)2-/4+π〔D′2--(d-0.75P)2-〕H/4 从目标函数表达式中可以看出,L、D′均为常量,而螺距P取值虽为整数,但其取值随螺纹公称直径而变化,这里将其作为变量。故变量有d、H、P 三个,记作: X=〔x1,x2,x3〕T=〔d,H,P〕T 目标函数表达式为: V(x)=πL(x1-0.75x3)3/4+π〔D′2-(x1-0.75x3)2〕x2/4 1.2 优化约束条件 1.2.1 约束条件分析 (1)耐磨性条件 锯齿形螺纹工作高度h:h=0.75P 根据手动螺旋千斤顶传动螺纹副滑动速度较低,及螺母和螺杆材料等条件,查取许用比压〔p〕: 计算比压为:p=FP/[(d-0.75P)πhH]<〔p〕 (2) 螺纹的自锁条件 螺旋升角ψ:ψ=arctanP/πd2=arctanP/[π(d-0.75P)] 当量摩擦角ρv=arctanuv,uv为螺纹副当量摩擦系数。 自锁条件为:ψ<ρv-(1°~1.5°),即 arctanP/[π(d-0.75P)]<ρv-(1°~1.5°) (3)螺杆的强度条件 螺纹危险截面面积A为:A=π(d-1.736P)2/4 螺杆所受转矩T:T=F·tan(ψ+ρv)(d-0.75P)/2 当量应力为:式中,F为千斤顶最大起重量,单位为N. 查表,确定许用应力〔σ〕. 当量应力应小于许用应力,即:σca<〔σ〕 (4) 螺纹牙剪切强度条件 按机械性能较弱的螺母材料进行计算: 螺母的外径D等于螺杆外径d:D=d 螺纹牙根厚b:b=0.75P 螺纹旋合圈数z:z=H/P 查表取得许用剪切应力〔τ〕. 按剪切强度进行计算:τ=F/(πDbz)=F/(πd·0.75P·H/P),τ<〔τ〕. (5)螺纹牙弯曲强度条件 同样,取机械性能较弱的螺母材料进行计算。 按弯曲强度进行计算:σb=3F(D-D2)/(πDb2z)=3F(d-d2)/(πDb2z)=3F〔d-(d-0.75P)〕/(πDb2z) σb<〔σb〕. 对静载,许用应力应取较大值。 (6)螺杆的稳定性条件 确定螺杆的柔度λ值:λ=μL/i 式中,μ为螺杆的长度系数,L为螺杆的总长度,i为螺杆危险截面惯性半径,i=d1/4. 螺杆的长度系数根据螺纹副固定形式取值。 λ值小于许用值〔λ〕,即:λ<〔λ〕. (7)螺杆公称直径取值范围 查《机械设计手册》,取d值范围为:20mm≤d≤650mm. (8)螺母最大高度(螺纹啮合长度)范围:30 mm≤H≤280 mm. (9)螺纹螺距取值范围 查《机械设计手册》,得P值范围为2 mm≤P≤24 mm. 1.2.2 约束条件 约束条件表达式如下: g1(x)=F-〔0.75π(x1-0.75x3)x2〕〔p〕≤0 g2(x)=arctanx3/[π(x1-0.75x3)]-ρv+(1°~1.5°)≤0 g4(x)=F/(0.75πx1x2)-〔τ〕≤0 g5(x)=3F/(0.75πx1x2)-〔σb〕≤0 g6(x)=4μL/(x1-1.736x3)-〔λ〕≤0 g7(x)=30-x2≤0 g8(x)=x2-280≤0 g9(x)=20-x1≤0 g10(x)=x1-650≤0 g11(x)=2-x3≤0 g12(x)=x3-24≤0 2 优化方法 本问题有三个变量12个约束条件,采用MATLAB优化工具对其进行优化设计。 3 优化设计实例 某厂生产一种手动螺旋千斤顶,最大设计起重量为40 kN,螺纹为锯齿形,螺杆材料采用40Cr,热处理HRC45~50,σs=785Mpa,螺母用ZCuAl10Fe3,螺纹副当量摩擦系数为μv=0.13,千斤顶最大起重高度为130 mm,圆锥齿轮厚为30 mm,轴承固定端l0/d0=7/18。试设计传动螺纹副,使其结构紧凑、所用材料最省。 根据前面的数学建模,我们先通过查表或计算,得到约束条件的各个相关参数,然后再将其代入上述建模的约束条件,从而得到螺纹副的最优设计方案。 现将原设计与优化设计结果加以对照(表1),可以看出,优化设计后螺纹副体积比原设计减少12.51%。采用优化设计方法,不仅节省材料,降低工厂生产成本,而且节省设计时间。这有助于改革传统的设计方法,为新产品开发改进提供了有力的依据。

螺旋千斤顶的设计

3,设计螺纹千斤顶

螺旋千斤顶设计1.最大起重1350KN,最大提升高度H=210MM。 2.进行螺杆,螺母,手柄,螺旋千斤顶传动效率的设计计算; 3.进行千斤顶的结构设计 4.讨论所设计的螺旋千斤顶缺点并提出解决方案 5.需要有3-4种运动方案,选择其中的一种作为设计方案 6.设计工作量:1. 装配图1张(A0或A1)。 零件图2-3张。 7.设计计算说明书1份。

设计螺纹千斤顶

4,怎么样制作模型

用模型剪(剪刀也可以凑合)剪下零件,注意留出1MM空隙,然后用笔刀(美工刀也可)修平,接着砂纸(1000号以上)打磨一下,然后照说明书组装,就可以了,最初级的步骤
一、 蝌蚪风筝 图一   图一所示为蝌蚪风筝的骨架图及拴线图。为方便各位制作,特地加上比例尺网格。这种风筝制作起来非常简单,对材料的要求不是很高,只要按图制作均能达到放飞的目的。该风筝所用竹条骨架只有横竖两根,风筝的制作尺寸一般宽在450 毫米左右为宜,太大太小均不适宜。以宽450毫米为例,横竹条宽度和高度分别为3和3毫米,若为减少些自重,在边梢部位可以对称地削到宽高均为2毫米。由于这种风筝在结构上属于半硬拍子类风筝,放飞时需要的风力一般在3级左右,所以,对于初学者来说,可以不必对竹条的宽厚顾虑太多。若结构重一些,放飞时需要的风力稍大一些而已。   竖竹条的宽厚均为 3.5毫米,长为620毫米。将横竖竹条十字绑在一起,蒙面材料可以采用皮纸、宣纸、无纺布、塑料薄膜、绢、尼龙绸等均可,若采用纸质的话,在边线处应用细线包边,以防止扯裂。将蒙面材料和竹条粘在一起,在尾部粘上宽40毫米,长1500-3000毫米的用与蒙面材料相同或是不同的材料做成的尾巴(特别提醒:严禁使用金属膜及其它导电材料制作蒙面和尾巴)。按照图示比例拴上提线,对于初学者,刚开始绑放飞提线时,由于没有经验,总是担心绑不好,其实,只要注意观察学习,很快就会掌握的。为了便于放飞时进行调整,一开始可以将放飞线的长度留的长一些。对于拍子一类的风筝,由于其放飞结构的特殊性,您在绑放飞线时,如果拴的长短不合适,也只是影响放飞的角度而已。这时反而有利于您学习和掌握提线的调整。由于这种风筝的平衡主要是靠长长的尾巴,所以对风筝制作过程中的骨架要求并不是很高,是一种适宜初学者制作的风筝。放飞时将横条背面用细线拉住,使风筝变成弧形面,在风的作用下容易泻风,使得风筝飞行稳定。   关于蝌蚪风筝的蒙面绘画比较简单,相信青蛙蝌蚪您总是见过的,如果想省事的话,可以将整个风筝以墨色染黑即可,放飞到天空中的效果也是有趣的。为了突出蝌蚪风筝摇摆的放飞效果,在风筝放飞起来以后,只要增加或减少尾巴的长短即可。如果飞行中的风筝特别平稳,可以逐渐减少尾巴的长度以增加风筝的摇摆,不过,这是以牺牲风筝的稳定为代价的。   二、王字风筝 图二   王字风筝,由其骨架形同王字而得名,北京人所称“屁帘儿”即指它。在各地均可见到这种风筝的影子,是许多喜欢放风筝而又没有专业制作经验的朋友都能制作放飞的一种“大众风筝”,如图二所示。   同蝌蚪风筝一样,这种风筝的制作尺寸也不宜过大,宽度在550毫米左右为宜。总共4根竹条组成骨架,骨架竹条尺寸同上边的蝌蚪基本一样,对竹条的制作精度要求不是很严,风筝的飞行稳定同样也是依靠长长的尾巴来平衡的。   以550毫米宽的风筝为例,三根横向竹条的长宽可以一致,(短的一根也可略为小一些),长宽厚度均为3.5-4毫米,蒙面及两根尾巴的材料同上。同蝌蚪风筝一样也是拴两根提线。风筝的彩绘可以在蒙面上绘制各种卡通图画,人物绘画等,一种很有创意的绘画是:在蒙面上绘出一个孩子的头部,而长长的尾巴绘成其长长的辨子。您可以充分发挥想象力。   三、八卦风筝 图三   八卦风筝是传统的中国风筝,在大江南北到处都可以看到它的影子。一般来讲,八卦风筝适宜在风筝较大的情况下放飞,放飞的经验表明:风力越大,风筝的放飞角度越大。因为属于硬拍子类,没有泻风的地方,所以风筝的风行状态和风力的变化有着密切的关系,如果风力大小不稳定的话,八卦风筝在飞行的时候,一扬一落,非常有趣。图三是八卦风筝的骨架图,八卦风筝制作简单,对制作的材料,绑扎的要求不是很严格,只要按照下边的要求去做,一般都可以达到放飞的目的。   八卦风筝得名于风筝的外形,因其为八角而来,因于中国传统的八卦相吻合,故多称谓八卦,在绘画上,一般多绘以传统的八卦图形。八卦的骨架由两个正方形的架子组成,一般的正方形骨架大小在500-1000mm之间。只是两个正方形的大小要求一致, 根据风筝的大小,500mm大小的可以只设一根坚向竹条,如图三。大于此规格的要设十字形骨架,竹条的大小要大一些,在厚度方向比宽度大一些。以500毫米的八卦风筝为例,构成正方形的四根竹条宽高均为3毫米,长500毫米。用削好的竹条绑成两个正方形骨架,然后按图示将两个正方形绑在一起形成八角即可。风筝的蒙面材料同上边二种风筝采用的一样。风筝的提线为三根,位置如图所示。同蝌蚪风筝一样,在放飞时,在风筝的中心部位上也用细线将风筝拉成弧形,以利于风筝在飞行时泻风。(如果不拉成弧形,风筝同样也能飞行,你不妨试试)。   八卦风筝的绘画,一般都有是采用传统的八卦图案。八卦风筝的尾巴一般采用的是在细线绳上绑上纸穗的方法。

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