Advertisement

Matlab中针对偏置直动滚子推杆盘形凸轮的设计。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
机械原理课程设计涵盖了凸轮设计的数学论证,包含了完整的MATLAB代码、详细的注释以及运行结果,这些结果是对网络上常见代码进行的改进和验证。该设计旨在利用MATLAB对偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构的凸轮廓线进行建模。已知该凸轮以角速度ω旋转,并且偏距e的值为10mm,凸轮基圆半径rb为35mm,滚子半径rr为15mm,推杆行程h为30mm。在启动时,滚子圆心位于凸轮回转中心的左侧水平距离e处的基圆上,推杆与x轴垂直且位于x轴上方,推杆的运动规律如表1所示。首先,需要提供理论廓线和实际廓线坐标值的计算结果,确保点数不少于120个,并绘制出凸轮的理论廓线和实际廓线图;其次,计算凸轮由起始位置转动30°时所对应的压力角,同时确定凸轮的最大压力角以及相应的转角;最后,计算实际廓线的最小曲率半径及其对应的凸轮转角,并评估最小曲率半径是否符合设计要求。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 基于MATLAB.docx
    优质
    本文档详细介绍了一个使用MATLAB软件进行偏置直动滚子推杆盘形凸轮的设计过程,包括算法实现和仿真分析。通过该文档,读者可以掌握基于MATLAB的机械传动系统设计方法和技术细节。 机械原理课程设计涵盖凸轮设计的数学推导、完整的MATLAB代码及部分注释与运行结果。在此基础上对现有网上常见的代码进行了修正,并使用MATLAB来设计一个偏置直动滚子盘形凸轮机构的轮廓线。 具体参数如下:凸轮回转角速度为ω,偏距e=10mm,基圆半径rb=35mm,滚子半径rr=15mm,推杆行程h=30mm。初始状态下,滚子中心位于离凸轮回转中心O左侧水平距离e处的基圆上,并且此时推杆与x轴垂直并且处于上方位置。 设计任务包括: 1. 提供理论廓线和实际廓线坐标值(至少包含120个点),并绘制出相应的轮廓图。 2. 计算凸轮从初始状态转过30°时的压力角,同时给出整个运动周期内的最大压力角及其对应的角度位置。 3. 确定凸轮实际轮廓的最小曲率半径,并找出其对应的旋转角度。最后评估该最小曲率半径是否符合设计要求。 推杆的具体运动规律见表1所示的数据。
  • 机构MATLAB应用.pdf
    优质
    本文探讨了在摆动滚子从动件盘形凸轮机构的设计过程中应用MATLAB软件的方法和优势,通过实例展示了如何利用该工具进行高效准确的计算与仿真。 本段落档探讨了MATLAB在设计摆动滚子从动件盘形凸轮机构中的应用。
  • 基于MATLAB、绘图及运分析
    优质
    本研究利用MATLAB软件进行偏置移动从动件盘形凸轮的设计与绘制,并对其运动特性进行了详细分析。 本MATLAB程序实现偏置移动从动件盘形凸轮的设计绘图及运动分析,包括计算过程与输出结果、推程及回程的位移线图、速度线图和加速度线图。
  • MATLAB廓线
    优质
    本文章介绍了如何利用MATLAB软件进行凸轮轮廓线的设计。通过数学建模和编程实现,详细解析了凸轮曲线生成的过程与技巧。 利用MATLAB可以建立GUI界面,实现推程和回程轮廓线类型的快速选择。通过设定各种参数,可以获得凸轮的轮廓线。
  • 基恩士电步骤
    优质
    本教程详细介绍如何使用基恩士设备进行电子凸轮的设置,旨在帮助操作者掌握精确而高效的设置技巧,适用于自动化生产线的技术人员和工程师。 基恩士电子凸轮配置步骤主要包括硬件组态、组态配置、程序编写以及保存凸轮曲线表四个关键环节。 一、硬件组态 在进行基恩士电子凸轮的配置时,首先需要完成的是硬件组态工作。这一阶段涉及CPU(KV-7500)、定位模块(KV-XH16EC)和伺服驱动器(汇川SV660N)等核心组件的安装与调试。 二、组态配置 在完成了必要的硬件连接后,下一步是进行同步控制设定及其它相关参数设置。具体而言,这一步骤包括将KV-XH16EC定位模块添加到CPU机架上,并指定伺服驱动器中的轴1作为主轴而轴2为从动轴;随后创建并配置凸轮表以确保其与从动轴的同步控制相匹配。 三、程序编写 接下来,需要通过编程来实现精准的位置和速度控制。其中包括:将主轴位置信息传递给从动设备从而保持两者之间的协调性,以及利用特定指令使主驱动器启动运行并引导跟随装置按照预设轨迹移动等操作逻辑的设定与实施。 四、凸轮曲线表保存 最后一步是把生成的所有参数设置和编程成果固化下来。这通常意味着将相关的配置数据存储于非易失性的EEPROM中,以便即使在断电后也能保持这些信息不变并随时可调用使用。 总结而言,基恩士电子凸轮的整个配置流程从硬件安装到软件开发再到最终的数据保存都需严格按照规范执行。只有这样才能够确保所构建系统具备高精度、稳定可靠的特点,并广泛适用于各种工业自动化应用场景中如机器人控制等领域。
  • Codesys功能与实现
    优质
    本简介探讨了在Codesys平台下设计和实现电子凸轮功能的方法和技术。通过详细分析和编程实践,介绍了如何有效运用PLC控制系统来优化机械运动控制,特别强调了代码编写、调试及应用案例分享。适合自动化工程技术人员参考学习。 使用codesys实现电子凸轮功能,包括绘制凸轮cam表、设置挺杆点,并编写相关程序进行可视化仿真。 所使用的codesys版本为V3.5 .14.10,而最新版的V3.5 .17.20可以查看程序但可能无法编译通过且不能用于仿真。
  • 信捷毕业:飞剪PLC与运控制及电技术
    优质
    本项目为信捷电气毕业设计作品,专注于开发基于PLC的飞剪滚切控制系统,并融合先进的电子凸轮技术,优化切割精度和效率。 信捷电气毕业设计题目包括飞剪滚切、电子凸轮以及资源共享等内容,仅供参考。谢谢大家的支持与帮助。
  • Matlab仿真-用于Matlab课程.doc
    优质
    本文档为《凸轮运动的Matlab仿真》提供了详细的指导和代码示例,适用于进行Matlab课程设计的学生,帮助理解和实现凸轮机构的动力学模拟。 凸轮运动的Matlab仿真设计是Matlab课程中的一个重要内容。