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圆弧齿线圆柱齿轮加工机床运动链设计与误差分析

作者: 田凤桢 侯力 谢超 赵斐 来源:机械设计与制造 日期: 2025-02-14 人气:177
圆弧齿线圆柱齿轮加工机床运动链设计与误差分析
圆弧齿线圆柱齿轮(CATT)将圆弧运用于齿轮齿线上,接触形式不同于传统齿轮,具有更强的承载能力和更高的平稳性,具有广阔的应用前景。分析CATT的加工原理,设计了CATT加工机床的各个运动部件及相应的运动链。基于多体动力学理论,综合考虑机床各个部件的误差,建立CATT加工机床运动链的误差分析模型。以一典型加工件为例对CATT加工机床进行误差分析,得出x轴运动部件的定位误差和直线度误差、B轴转动部件的跳动误差和轴向窜动误差对总的空间误差的影响最大,在机床设计时要重点控制,从而为CATT加工机床的设计提供了重要依据。

某型飞机投水作动系统建模与同步性仿真分析

作者: 韩博 王兆强 谢超 卢灿 陈家旺 王小强 来源:液压与气动 日期: 2024-12-03 人气:175
某型飞机投水作动系统建模与同步性仿真分析
提高某型飞机投水舱门的同步性是保证灭火任务顺利完成的关键。为了开展多参数对收放作动筒同步性影响的研究工作,首先,基于投水灭火流程和投水作动系统液压原理,通过AMESim的液压元件库、逻辑库和状态机,建立了投水作动系统仿真模型。其次,通过连续投水工况仿真模拟,进行投水作动系统方案的功能性能分析,从而验证了仿真模型符合某型投水飞机工况性能要求。最后,通过批处理模式探究各敏感参数对多投水舱门收放作动筒的同步性影响。仿真表明:投水作动系统仿真模型可以实现多系统、多模式等不同任务和功能的仿真分析,电磁阀流量、负载、舱门作动筒活塞杆直径和管路直径对多缸同步性有着明显影响。

某型飞机起落架收放系统故障分析与设计改进

作者: 伍峰 谢超 印正锋 来源:液压气动与密封 日期: 2021-08-23 人气:90
某型飞机起落架收放系统故障分析与设计改进
该文阐述了某型飞机起落架收放系统原理,介绍了该飞机在地面试验中出现起落架收放故障现象,对该故障进行原理分析,通过地面试验将故障原因定位为主起时序电磁阀回油不畅,并对起落架收放系统进行设计改进。

FT型与RV型针摆行星减速器对比研究

作者: 轩亮 姜恒 关天民 雷蕾 谢超 来源:机械传动 日期: 2021-04-06 人气:60
FT型与RV型针摆行星减速器对比研究
新型FT针摆减速器和RV减速器都是采用封闭二级传动的一种新型针摆传动减速器,都具有结构紧凑、刚性高、振动低、低速运转区效率高等优良特性。二者的结构传动方式相似,传动性能较前几代减速器有很大的改善,传动效率也大幅提高。通过对FT455-81型样机和RV-160E-81-B-B型样机为例进行性能、价格等方面的对比,构建FT和RV减速器的三维模型,对其传动原理、传动特点、结构进行分析比较,阐述RV减速器和FT减速器的优缺点。找到两种减速器的适合应用场合。

新型FT针摆传动减速器参数化建模与虚拟装配研究

作者: 关天民 谢超 轩亮 姜恒 来源:机械传动 日期: 2021-04-02 人气:68
新型FT针摆传动减速器参数化建模与虚拟装配研究
FT针摆传动减速器是一种新型两级传动结构,为了对该减速器进行系列化的设计与开发,提供了一种相对便捷的参数化建模与装配方案,以Creo 3.0为平台,建立零部件的三维参数化模型,模型中的特征参数之间相互关联,并合理选择装配的前后基准,建立虚拟样机。可实现在模型特征参数改变时装配关系不变,通过模型验证,确定装配的正确性,便于设计者操作。

某轻型飞机液压系统抗污染能力试验研究

作者: 谢超 谭冰 张伟 来源:液压与气动 日期: 2020-02-10 人气:69
某轻型飞机液压系统抗污染能力试验研究
通过搭建试验台,以某轻型飞机液压系统为被试系统,以该型飞机液压任务系统收放时间指标为参考量,模拟该型飞机液压系统在超过GJB420A-96-12级液压油中的使用情况。试验证明该型飞机液压系统抗污染能力强,在污染油液中进行500次工作循环模拟试验未影响液压系统收放时间指标。该研究可以为轻小型飞机液压系统抗污染能力研究提供参考。

基于AMESim的液压提升系统中电液比例调速阀的仿真研究

作者: 卞永明 谢超 来源:机电一体化 日期: 2019-09-02 人气:121
基于AMESim的液压提升系统中电液比例调速阀的仿真研究
对大型构件的液压提升系统中的一种电液比例调速阀进行建模及仿真,使之模型能够较真实体现其在实际工程中应用的功用;并对其一些参数进行优化,从而为这种电液比例调速阀的自主设计提供技术上的支持。

高压液压系统设计的注意事项

作者: 谢超 刘银 来源:流体传动与控制 日期: 2018-12-21 人气:195
文章从液压油、冲击、噪声、泄漏及节能等四个方面阐述了设计高压液压系统时应注意的一些事项.以供同行在设计实践中参考。
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