圆柱凸轮直线曲线solidworks

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基于SolidWorks的滚子盘形凸轮机构的图解法设计

基于SolidWorks的滚子盘形凸轮机构的图解法设计

设计计算基于SoliCWorks的滚子盘形凸轮机构的图解法设计’王亮,梁泽芬,秦娟娟(兰州工业学院机电工程学院,甘肃兰州730050)摘要:为了能在SolidWoks软件的运动仿真功能中实现凸轮图解法的设计过程,利用Excel的函数计算功能,计算出滚子推杆位移与凸轮时间之间的关系并生成相应的数据表。

然后在SolidWorks软件中建立凸轮机构的运动仿真模型,利用Motion模块给推杆和凸轮分别添加直线电动机和旋转,通过运动仿真模块模拟反转法,利用结果分析中的路径跟踪功能,得到凸轮的理论轮廓曲线,用草图编辑中的偏移功能,把理论轮廓曲线向内偏移1个滚子半径的距离,得到实际轮廓曲线,拉伸得到凸轮三维模型,最后用生成凸轮模型反向通过运动仿真输出推杆位移$仿真结果表明,经过对比分析,输出的推杆位移曲线与设计得到的推杆位移曲线一致,因此通过SolidWorks和Excel相结合的方式,实现凸轮的图解法设计是可行的$设计方法可用于凸轮零件的高精度设计,为凸轮的设计提供了新的技术方法和思路$关键词:运动仿真;反转法;Excel;路径跟踪;凸轮;SolidWorks中图分类号:TH112;TH164文献标志码:AGraphical Design of Roller Disc Cam Mechanism Based on SolidWorksWANG Liang,LIANG Zefen,QIN Juanjuan(College of Mechanical and Electrical Engineering,Lanzhou Institute of Technology,Lanzhou730050,China) Abstract:In order to implement the design process of the cam graphic method in the motion simulation function of SolidWoks,by using function calculation function of Excel,the relationship between the roller fader displacement and the cam time was calculated and a corresponding data table was generated.Then,the motion simulation model of the cam mech­anism was established in SolidWorks,and the linear motor and rotation were added to the push rod and the cam respectively by the Motion module.The motion inversion module was used to simulate the inversion method,and the path tracking func-ionin>heresul analysiswasused>oob>ain>he>heoreicalcon>ourcurveof>hecam!byusing>heo f se>func>ioninske>ch ediing!o f se>>he>heoreicalcon>ourcurveinwardby>hedis>anceof>hero l erradius!>heac>ualcon>ourcurvewasgo>en!i was stretched to obtain the cam3D model,and finally used the generated cam model to reverse the motion simulation out-putpu t erdisplacement.Thesimulationresultsshowedthatafterthecomparativeanalysis!theoutputpushroddisplace-mentcurvewasconsistentwiththedesignedpu t erdisplacementcurve.Therefore!itwasfeasibletorealizethegraphicde-sign of the cam through the combination of SolidWorks and Excel.The design method can be used into the high-precision design of>he cam par>s>o provide new>echnical me>hods and ideas for>he design of>he cam.Keywords:motion simulation,inversion,Excel,path tracking,cam,SolidWorks随着计算机技术的快速发展,尤其是三维造型软件的出现,其中的一些功能可以用来代替传统的设计方法,以提高设计效率和精度*凸轮机构的设计,在机械原理课本中,讲述的设计方法有2种:图解法和解析法(1)*其中图解法由于受到人工精力和作图精度的限制,绘制出的凸轮零件图存在一定的误差,使得加工出凸轮零件使用场合受到限制*在凸轮机构运动过程中,凸轮是核心部件*凸轮从动件运动性能的好坏及从动件预期运动规律完成程度均取决于凸轮轮廓的曲线形状閃*在整个凸轮结构的设计过程中,轮廓曲线的设计也是整个设计工作中的重中之重*本文利用图解法设计原理(反转法),结合SolidWorks的运动仿真功能中路径跟踪,绘制出凸轮轮廓3*1设计原理及过程1.1设计实例设计一对心直动滚子盘形凸轮机构,基圆半径90mm,滚子直径30mm,推杆行程30mm,凸轮转动150。

画凸轮轮廓曲线的步骤

画凸轮轮廓曲线的步骤

画凸轮轮廓曲线的步骤
1. 确定绘制平面:在纸上或计算机绘图软件中确定绘制的平面大小和比例,以便合理地呈现凸轮的形状。

2. 绘制基准线:在所选的绘制平面上绘制一条水平基准线,用于确定凸轮的位置和形态。

3. 确定凸轮中心:根据具体要求和设计,确定凸轮的中心位置,通常相对于基准线上的一点。

4. 画出凸轮半径:以凸轮中心为圆心,在绘制平面上画出凸轮的半径,即凸轮的最外形状。

5. 划定凸轮的运动曲线:根据具体要求和设计,用曲线连接凸轮的起始点和结束点,形成满足运动要求的凸轮轮廓曲线。

6. 确定凸轮轴向:根据具体要求和设计,确定凸轮轮廓曲线相对于基准线的上下位置。

7. 添加凸轮特征:根据具体要求和设计,添加凸轮上的特征,如凹槽、齿轮等。

8. 检查和修改:在绘制完成后,仔细检查凸轮轮廓曲线的形状和位置是否符合要求,如有需要,进行必要的修改。

9. 添加细节:根据需要,可以添加细节,如标记尺寸和比例。

10. 上色和阴影处理:如果需要,可以对绘制的凸轮进行上色和阴影处理,以使其更加逼真和立体感。

以上是绘制凸轮轮廓曲线的一般步骤,具体步骤可能还会根据具体要求和设计而有所不同。

solidworks圆柱凸轮的配合

solidworks圆柱凸轮的配合

solidworks圆柱凸轮的配合
在SolidWorks中创建圆柱凸轮的配合,可以参考以下步骤:
1. 打开SolidWorks软件,创建一个新的装配体文件。

2. 在装配体中插入两个圆柱体,一个作为凸轮,另一个作为推杆。

3. 在装配体中,选择凸轮圆柱体,然后在属性管理器中将其设置为固定。

4. 接下来,选择推杆圆柱体,然后单击“配合”工具栏中的“高级配合”按钮。

在高级配合下拉菜单中,选择“对称”配合。

5. 在属性管理器中,选择推杆圆柱体的对称面与凸轮圆柱体的对称面相配合。

6. 单击“确定”按钮,完成配合的创建。

这样,推杆圆柱体就可以围绕凸轮圆柱体进行旋转运动,模拟凸轮的工作原理。

根据需要,可以在装配体中添加其他零件和配合关系,以完成整个机械系统的模拟。

以上步骤仅供参考,具体操作请以实际为准。

如何用solidworks2016进行凸轮的运动仿真分析

如何用solidworks2016进行凸轮的运动仿真分析

如何用Solidworks2016进行凸轮的运动分析李犹胜(上海200000)0、摘要凸轮机构是机械设计中常用的结构,它的运动仿真模拟是凸轮设计过程中不可缺少的步骤。

很多专业人士都对其做了研究,但是过程趋于复杂。

较多的年轻工程师很难理解,本文通过一个简单的例子通过SolidWorks2016软件来说明凸轮机构仿真模拟的方法和步骤,浅显易懂。

1、关键词凸轮机构、运动仿真、运动分析2、概述凸轮机构一般是由凸轮、从动件和机架三个构件组成的高副机构。

凸轮通常作连续等速转动,从动件根据使用要求设计使它获得一定规律的运动。

凸轮机构能实现复杂的运动要求,广泛用于各种自动化和半自动化机械装置中,几乎所有任意动作均可经由此一机构产生[1]。

在设计凸轮机构时,凸轮机构的模拟运动分析将是一项必要而不可缺少的工作。

它也是进行凸轮外形设计的辅助手段。

本文介绍了使用solidworks2016软件进行凸轮运动分析的基本步骤和使用技巧。

3、零件建模及装配3.1、先用solidworks2016 将凸轮机构的零件建模好,作为本文的一个例子,作者建立了下列零件数模。

3.2 将上述零件导入到solidworks 2016装配体中,具体操作为:步骤1、文件、新建、选择装配图模板,进入装配体模式步骤2、导入凸轮轴(1)选择插入部件(2)在插入零部件窗口中选择“浏览”按钮。

(3)选择要插入的文件,按“打开”按钮;(4)将图形放在屏幕的任意位置,将其固定(如图2)。

步骤3、导入“凸轮”(1)重复按照步骤2的方法,将凸轮导入到装配体中。

(2)添加“同心”约束,添加后如图(3)添加“距离”约束添加后的结果如下步骤4 、导入“滚轮”(1)重复按照步骤2的方法,将滚轮导入到装配体中。

(2)添加一个“机械约束”中的“凸轮配合”约束(2)再添加一个“距离”约束到滚轮上(4)完成后的结果如下图步骤5 导入“直线运动杆”(1)重复按照步骤2的方法,将直线运动杆导入到装配体中。

基于SolidWorks圆柱凸轮建模的优化设计

基于SolidWorks圆柱凸轮建模的优化设计

第19卷第2期2008年4月中原工学院学报JOURNALoFZHoNGYUANUNIVERSITYoFTECHNOLoGYV01.19No.2Apr.,2008文章编号:1671—6906(2008)02--0065--04基于SolidWorks圆柱凸轮建模的优化设计郜海超,袁守华(中原工学院,郑州450007)摘要:首先推导出圆柱凸轮机构中圆柱凸轮的实际廓线方程,基于Solidworks平台分别采用参数解析法和圆柱凸轮反求法2种方式建模.然后通过实例验证表明,参数解析法不但能够根据廓线方程实现圆柱凸轮的精确建模,而且能够缩短凸轮研发周期,降低凸轮研发成本,提高凸轮设计与加工的效率,在凸轮设计、加工、制造方面具有较的高实用价值.关键词:SolidWorks;圆柱凸轮,三维造型;优化设计中图分类号:THl23文献标识码:A空间凸轮机构是1种典型的常用机构,由于它能以简单的机构实现任意复杂的预期运动及其具有良好的刚性和传动、导向、控制等功能,长期以来广泛应用于各种自动机中.随着纺织机械用于车锭脚螺纹的专用车丝机向高效率、高精度和高自动化的发展,作为专用车丝机核心部件的分度凸轮机构必须具有特征优良的凸轮曲线和高速、高精度性能.凸轮曲线特性优良与否直接影响凸轮机构的精度、效率和寿命;多年来,凸轮专家创造了数十种特性优异的凸轮曲线,如三角函数通用凸轮曲线,代数式通用凸轮曲线等.如何利用凸轮曲线进行凸轮轮廓三维设计,是CAD/CAM领域实现凸轮精确造型值得探讨的问题.关于凸轮机构类型确定情况下几何参数的优化设计已有成熟的理论和方法,基于一定的寻优策略和算法,即可获得最优解.凸轮机构的参数很多,如凸轮基圆半径、直动从动件偏距、滚子半径、摆动从动件长度及中心距等,其中有部分参数相互之间存在确定的函数关系.选择其中相互独立的参数作为设计变量,用通式表示为xEx。

,z。

,z。

]丁.以一定的评价指标作为凸轮机构优化设计的目标函数.由于最优解是针对某一个或某几个评价指标而言的,所以凸轮机构的优化设计具有相对性,且目标函数的选取非常重要,应充分反映设计要求,做到凸轮机构工作空间的极小化.因此,在圆柱凸轮机构的设计中,如何减小凸轮重量、减小凸轮收稿日期:2008--03--08作者简介:郜海超(1982一),男,河南驻马店人,硕士生.机构的体积、节省材料和减小惯性,以及如何选择合理的凸轮设计方法,是实现凸轮精确造型中值得探讨的问题.12种建模方法1.1参数解析法1.1.1圆柱凸轮轮廓线的数学模型对直动从动件圆柱凸轮建立如图1所示的固定坐标系,以z轴为圆柱凸轮的回转轴线,z轴与从动件处于最低位置时的轴线重合,原点为该轴线与凸轮轴线的交点,Y轴分别垂直于z和z轴.图I圆柱滚子直动从动件凸轮机构轮廓图图1中的几何参数有:凸轮圆柱半径R(忌≤R≤中原工学院学报2008年第19卷R。

solidworks圆柱凸轮参数

solidworks圆柱凸轮参数

solidworks圆柱凸轮参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述是文章引言部分的一部分,主要是对文章所研究的主题进行简要介绍和概括。

对于本篇文章《SolidWorks圆柱凸轮参数》来说,概述部分应该包括以下内容:圆柱凸轮是机械设计领域中常见的一种重要机械元件,广泛应用于各种机械传动系统中。

它通过将旋转运动转变为直线运动,实现了机械设备的各种运动要求。

圆柱凸轮的参数设计与优化是凸轮机构设计中的重点问题之一,直接关系到机械系统的性能和效率。

本文将围绕圆柱凸轮的参数进行研究,通过对凸轮形状、凸轮曲线、凸轮升程和凸轮转动速度等参数进行分析和探讨,旨在深入了解这些参数对凸轮机构运动性能的影响,并提出设计与优化方案。

文章将首先介绍圆柱凸轮的定义和作用,阐述其在机械传动中的重要地位和作用。

然后,将详细介绍圆柱凸轮的常见参数,包括凸轮形状的描述、凸轮曲线的建立方法、凸轮升程和凸轮转动速度等。

在此基础上,我们将进一步讨论圆柱凸轮的设计与优化问题,探索如何通过参数调整和凸轮优化技术提升凸轮机构的性能。

接下来,我们将介绍SolidWorks软件在圆柱凸轮设计中的应用,包括凸轮的建立、参数化设计和仿真分析等方面。

文章的结论部分将总结圆柱凸轮参数的重要性,并分析这些参数对系统性能的影响。

同时,也将探讨圆柱凸轮参数的优化方向和在实际工程中的应用前景。

通过本文的研究,将为工程师们提供更加全面准确的圆柱凸轮参数设计指导,帮助他们设计出更高效、稳定的凸轮机构,提升机械设备的性能和可靠性。

同时,也将为相关领域的学术研究提供理论基础和实践参考。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以参考以下内容:文章结构部分旨在介绍本文的组织结构,让读者可以清晰地了解各个章节的内容和目的。

本文将按照以下大纲逐步展开对圆柱凸轮参数的探讨。

第一章中的引言部分将在1.1小节首先对圆柱凸轮进行概述,介绍其定义和作用。

随后,1.2小节将详细说明文章的结构和各章节的内容,为读者提供整体的框架。

基于Solidworks圆柱凸轮三维参数化设计的实现

基于Solidworks圆柱凸轮三维参数化设计的实现
圆 柱 凸轮 三 维 实 体 造 型 , 为 后 续 的 圆 柱 可
S l Wo k [ oi d r s 工具 / 宏操 作 】 中选 择“ 录制 ” , 将 已建 立好 的 实体 模 型生 成 的 全 过 程 经 过
凸 轮 有 限元 分 析 、 构 仿 真 和 数 控 加 工 等 机 提 供必要 条件。
圆柱 凸轮 机 构 在 自动 机 械 中 得 到 了广 轴 与 从 动 件 处 于 最 低 位 置时 的 轴 线 重 合 , 字 尽 量 表 达 出 该 尺 寸 在 模 型 中的 特 征 。 泛 的 应 用 。 平 面 凸轮 机 构 相 比 , 柱 凸 轮 原 点 为该 轴 线 与 凸轮 轴线 的交 点 , 轴 分 别 与 圆 y 2 是 完 全 用 程 序 实 现 三 维 模 型 的 参 数 ) 这 机 构 具 有 体 积 小 、 构 紧凑 、 性 好 、 动 垂 直 于 x 轴 。 1 曲线 b 圆柱 凸轮 的 化 设 计 以 及 模 型 的 编 辑 , 种 方法 编 程 较 结 刚 转 和z 图 中 是
y Rs ( ) = i n z S ) = (
宏 记 录 转 变 成 宏 文 件 , 出 宏 文 件 中 与 模 找 ( ) 型 生 成 有 关 的 关 键 函数 。 定 关 键 函 数 中 1 确 的 关 键 常 数 , 清 楚 关 键 常 数 的 变 化 对 实 弄
实际廓线方程如下 : 体 模 型的 影 响 。 关 键 常数 用变 量 替 换 , 把 这 x Rc s = o 中±Rr )i / ( ( ) s( s n ( ) 样 就 完 成 了 实 体 参 数 化 程 序 的 建 立 。 以 s 将 2 +R2 l 2 )/ 上 编 译 好 的 程 序 放 人 参 数 输 入 对 话 框 的 1圆柱凸轮廓线的数学模型的建立 圆柱 凸 轮 的 轮 廓 曲 线 是 空 间 曲 线 。 对 y R i 由 士Rr ( )O /( S( ) = sn s CS ( ) “ 始绘 制 ” 钮 的 C I K事 件 中 。 后 运 开 按 LC 然

圆柱凸轮直线曲线solidworks

圆柱凸轮直线曲线solidworks

圆柱凸轮直线曲线solidworks
SolidWorks中的圆柱凸轮可以通过以下步骤创建:
1. 在工具栏上选择“曲线”选项。

2. 选择“圆柱凸轮”。

3. 在弹出的对话框中,选择圆柱凸轮的参数。

例如,可选择凸轮的半径、凸轮轴的位置和凸轮圆弧的起始角度。

4. 点击“确定”创建凸轮。

5. 可以将凸轮与其他部件组合,以模拟整个机械系统。

在SolidWorks中,可以使用直线曲线工具轻松绘制各种直线、曲线和自定义形状。

可以通过以下步骤创建直线和曲线:
1. 在工具栏上选择“曲线”选项。

2. 选择“直线”或“曲线”。

3. 点击鼠标左键开始绘制。

4. 根据需要移动鼠标并再次单击鼠标左键继续绘制形状。

5. 绘制完成后点击鼠标右键结束绘制。

6. 可以使用其他工具,如弧线和样条曲线,来更精确地绘制曲
线。

在SolidWorks中,可以使用组合工具将凸轮和曲线组合在一起,以创建更复杂的形状。

可以将凸轮的凸起视为曲线形状的一部分。

solidworks画凸轮技巧要点

solidworks画凸轮技巧要点

Solidworks画凸轮技巧要点Solidworks是一款功能强大的3D设计软件,可以用于绘制各种机械图纸,包括凸轮。

作为机械设计师,在制作凸轮时掌握一些技巧是非常必要的。

本文将介绍在Solidworks中画凸轮的技巧要点。

凸轮的作用与种类凸轮是机械设计中常用的部件,主要用来将旋转运动转换为直线运动。

它是由一个圆柱体和一个发生在其上的平面运动体组成。

凸轮有很多种类,根据其形状可分为凸板、角度、三角、弦形等。

在使用不同种类的凸轮时,需要考虑其实际应用场景和性能要求。

凸轮制图前的准备在制图前,需要准备好所需的参数和几何数据,例如凸轮的基准直径、凸轮的厚度、凸轮上的凸起部分的最大高度等。

这些数据将直接影响到凸轮的设计和制作。

同时,需要了解一些制图的基本操作,例如图形的绘制、线型的定义、图层的管理等等。

画凸轮的具体步骤步骤1:新建零件首先,在Solidworks中新建一个零件,然后选择一个适合的平面进行绘制。

步骤2:绘制凸轮的基本构造绘制凸轮的基本构造包括圆心、圆心和凸轮底部之间的距离、凸轮顶部和底部之间的距离等。

这些数据可以根据之前准备好的参数来设置。

步骤3:画凸轮的轮廓线根据凸轮的形状和大小,需要画出凸轮的轮廓线。

在这个过程中,最好采用圆弧和线段相结合的方式进行绘制,以保证轮廓线的顺畅和精确。

步骤4:绘制凸轮的凸起部分根据凸轮的实际需要,在轮廓线上确定凸起部分的位置和大小,然后用类似于步骤3的方法绘制凸起部分的轮廓线。

步骤5:修整凸起部分在凸轮的凸起部分完成后,需要对其进行一些修整,以便在后续的加工过程中得到合适的形态。

这包括对凸起部分的大小、圆角和平滑度进行调整。

步骤6:完成草图完成凸轮的草图后,需要检查凸轮的尺寸、位置和形态是否符合要求。

如有必要,可以对草图进行修改。

步骤7:实现3D模型在完成草图后,可以将其转换成3D模型,并添加必要的特征,例如倒角、拉伸等。

步骤8:进行工艺分析进行工艺分析是制图的必要步骤之一,它可以帮助确定凸轮加工的合理方法和步骤,以便在后续的加工过程中获得最佳的效果。

基于SolidWorks的自动打印机圆柱凸轮间歇运动机构设计

基于SolidWorks的自动打印机圆柱凸轮间歇运动机构设计

凸轮式间歇传动机构 由主动凸轮、 柱销和从 主动凸轮做连续转动, 而从动盘做间歇式 动盘组成, 分度运动。因主动凸轮类型和轮廓线的不同, 可以 使从动盘实现不同的间歇式分度运动 。其中圆柱凸 轮间歇运动机构在轻载的情况下, 间歇运动的频率 若用于自动打印机, 能够在一定程度 可以达到很高, 。 SolidWorks2010 上提高打印的效率 本文利用 软件 强大的建模功能, 构建了自动打印机圆柱凸轮间歇 运动机构的三维模型。该软件是世界上第一套基于 Windows 系 统 开 发 的 三 维 CAD 软 件, 具有功能强 参数化设计、 特征功能、 数据管理、 装配管理和实 大、 用简便等特点。
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圆柱凸轮分度机构建模
2006. 出版社,
参考文献
[ 1] 孙桓, M] . 北京: 高等教育 陈作模, 葛文杰. 机械原理[ [ 2] 黄茂林, M] . 重庆: 重庆大学 马正纲, 孙宁. 机械原理[ 2002. 出版社, [ 3] 邹慧君. 机械原理课程设计手册[ M] . 北京: 高等教育出 1998. 版社, [ 4] 牛鸣岐, M] . 王保民, 王振甫. 机械原理课程设计手册[ 2001. 重庆: 重庆大学出版社,
ZHANG Xin,WU Haitao,LIU Hongbin ( College of Mechanical and Electrical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China) Abstract : Through the cylindrical cam intermittent motion mechanism parametric study and slightly superior analysis, designed a working table rotation of the cylindrical cam intermittent motion mechanism model according to the efficiency requirements,finally, completed the threedimensional model establishment and parts assembly by using SolidWorks, the mechanism was optimized according to the simulation results. The printer was designed to improve the efficiency of automation, and the cylindrical cam intermittent motion mechanism specifically designed for different occasions has important significance. Key words: automatic printer,cylindrical cam intermittent motion mechanism,SolidWorks, 3D model

凸轮设计简介(SW自带帮助)

凸轮设计简介(SW自带帮助)

1、凸轮设置
普通参数
圆形凸轮参数
当凸轮类型为圆形时,以下参数可用。

指定推杆类型。

选择以下项之一:
平移 - 沿通过凸轮旋转中心的直线移动。

左等距或右等距 - 穿过不通过凸轮旋转中心的直线而移动。

要决定方向,从推杆往凸轮旋转的中心观看。

左摆动或右摆动 - 沿枢轴点摆动。

要决定方向,从枢轴点往凸轮旋转的中心观看。


仅限等距推杆
(A)


仅限摆动推杆。

等距

等距

(B) 与 (C) 相等,因为摆动推杆为竖直。

线性凸轮参数
倾斜 - 与凸轮的运动成一定角度(不是垂直)而运动。

左摆动或右摆动 - 沿枢轴点摆动。

要决定引导或拖尾,将推杆与枢轴点进行比较。

如果推杆落后于枢轴点,如图所示,则为摆动拖尾推杆。

仅限摆动推杆。






凸轮运动
开始参数
显示设置选项卡中的只读数值。

运动参数
在添加新的圆形凸轮运动定义时,从运动创建详情对话框设置参数。

父主题生成凸轮相关参考
凸轮 - 设置
凸轮 - 生成
3、凸轮生成圆形凸轮。

sw凸轮设计与计算

sw凸轮设计与计算

sw凸轮设计与计算
SW凸轮设计与计算
凸轮是机械系统中常见的一种传动元件,用于将旋转运动转变为直线或曲线运动。

SW凸轮是一种特殊类型的凸轮,其轮廓呈S形,具有独特的设计特点和计算方法。

在SW凸轮设计过程中,首先需要确定凸轮的基本参数,包括凸轮的最大半径、最小半径、凸轮轴向长度等。

这些参数的选择将直接影响凸轮的运动特性和性能。

在确定基本参数后,需要根据凸轮的运动要求和工作环境选择合适的材料和制造工艺,确保凸轮具有足够的强度和耐磨性。

SW凸轮的设计中最关键的部分是凸轮的轮廓设计。

SW凸轮的轮廓呈S形,可以实现复杂的非线性运动。

在设计轮廓时,需要考虑凸轮与从动件之间的相对运动关系,确保从动件能够按照要求进行直线或曲线运动。

同时,还需要考虑凸轮的传动效率和动态特性,避免因凸轮轮廓设计不当而导致系统失稳或运动不稳定。

在SW凸轮的计算过程中,需要考虑凸轮与从动件之间的接触应力、弯曲应力和扭转应力等。

通过有限元分析和传动力学计算,可以评估凸轮在工作过程中的受力情况,确保凸轮具有足够的强度和刚度。

同时,还需要考虑凸轮的动态平衡和运动平稳性,避免因凸轮不平衡或振动而影响系统的正常运行。

总的来说,SW凸轮设计与计算是一项复杂而繁琐的工作,需要设计人员具有丰富的经验和专业知识。

通过合理的设计和精确的计算,可以确保SW凸轮具有优良的性能和可靠的运行。

希望未来在凸轮设计与计算领域能够有更多的研究成果,为机械系统的性能和效率提升做出贡献。

sw凸轮设计与计算

sw凸轮设计与计算

sw凸轮设计与计算SW凸轮是一种常用的机械元件,广泛应用于各种机械设备中。

凸轮的设计和计算是凸轮机构设计的重要内容之一,本文将介绍SW 凸轮的设计原理和计算方法。

一、SW凸轮的设计原理SW凸轮是一种具有复杂曲线的凸轮,其工作原理是通过凸轮的曲线形状来控制与之配合的从动件的运动规律。

SW凸轮的设计原理主要包括以下几点:1. 凸轮的曲线形状:凸轮的曲线形状是设计的核心。

凸轮的形状根据从动件的运动规律和工作要求来确定,可以是圆弧形、抛物线形、椭圆形等。

凸轮的曲线形状决定了从动件的运动轨迹和速度。

2. 凸轮的基本参数:凸轮的基本参数包括凸轮半径、凸轮高度、凸轮角度等。

这些参数决定了凸轮的大小和形状,直接影响凸轮的运动规律。

3. 凸轮与从动件的配合:凸轮与从动件之间需要具有良好的配合性能,包括接触状态、运动规律和传动比等。

凸轮与从动件之间的配合关系决定了从动件的运动规律和工作效果。

二、SW凸轮的计算方法SW凸轮的计算是凸轮设计的重要环节,主要包括以下几个方面的计算:1. 凸轮曲线的计算:根据从动件的运动规律和工作要求,通过几何计算或数值计算的方法,确定凸轮的曲线形状和参数。

凸轮曲线的计算需要考虑从动件的运动规律、工作速度和传动比等因素。

2. 凸轮与从动件的配合计算:根据凸轮的曲线形状和从动件的运动规律,计算凸轮与从动件之间的接触状态、运动规律和传动比。

凸轮与从动件的配合计算需要考虑凸轮的几何参数、从动件的运动规律和工作要求等因素。

3. 凸轮机构的运动分析:根据凸轮的曲线形状和从动件的运动规律,通过运动分析的方法,确定凸轮机构的运动规律和工作效果。

凸轮机构的运动分析需要考虑凸轮的几何参数、从动件的运动规律和工作要求等因素。

三、SW凸轮的应用SW凸轮广泛应用于各种机械设备中,其应用范围包括机床、汽车发动机、印刷机械、纺织机械等。

SW凸轮的设计和计算是机械设备设计和制造的重要内容之一,准确的设计和计算可以提高机械设备的运行效率和工作精度。

Solidworks圆柱凸轮教程

Solidworks圆柱凸轮教程

Solidworks圆柱凸轮绘制教程由于Solidworks前期版本不支持公式曲线,绘制圆柱凸轮一直比较麻烦,很多使用者到处查阅资料,寻求方法,非常浪费宝贵的时间,笔者本人也曾经一度因此努力,还好终于有所收获,虽不尽如人意,但总算得到了解决问题的办法,现在总结于下,并对不同方法进行比较,可能由于笔者也是学习阶段,水平有限,论述存在或多或少的不足,请大家多提宝贵意见,以便笔者提高。

本教程将对相关曲线绘制方法、成型方法进行总结比较,希望对大家有所帮助。

一、曲线绘制方法大家可能都知道,要想凸轮工作时冲击小,运行平稳,需要使凸轮表面升程曲线为正弦曲线,而软件本身并不支持公式,那么用什么方法来实现呢?笔者总结其方法,有如下四种,先不论优劣,一一表述:1、曲线导入法这种方法是一种比较实用的方法,用其它支持公式曲线的软件(比如CAD、CAXA等)生成需要的正弦曲线,保存为DWG格式,再导入Solidworks中。

此方法比较简单,而且与笔者介绍的下一方法结果有类似,在此不多介绍了。

2、螺旋线转化法这种方法是一种比较高级的方法,想出这种办法的人对软件本身领悟较深,是个高手,在此表示感谢!这种方法在后面的成型教程中有较详细介绍。

3、多点样条拟合法这种方法是采用多点逼近,样条拟合的方法。

具体来说就是利用通过X、Y、Z点的曲线命令来做,先用数学方法计算出多个点的X、Y、Z坐标(可以用excel软件实现,方法中用到公式及VBA知识,有兴趣的朋友可以自己研究,当然也可用其它方法实现),再将这些点的坐标导入Solidworks中进行曲线拟合,如果数量足够多,精度也非常高。

但缺点是比较麻烦,并不适合快速制图,在此不多介绍。

4、直线投影法这种方法是用一根直线进行投影,方法简捷,但曲线并不是十分完美,,适合在要求精度不是很高的情况下使用,在本教程下面的内容中有较详细的介绍。

二、三维成型方法对于如何利用已经存在的曲线,在已经存在的特征或者实体上切割出槽或者叠加上凸台,软件中有很多命令,比如:拉伸、旋转、扫描、放样、包覆、圆顶等,在这里我觉得能用上的有拉伸、扫描和包覆,也许还有其它命令,笔者不了解,不做表述。

SolidWorks曲线造型——曲线的绘制

SolidWorks曲线造型——曲线的绘制

1 组合曲线组合曲线就是指将所绘制的曲线、模型边线或者草图几何进行组合,使之成为单一的曲线。

使用组合曲线可以作为生成放样或扫描的引导曲线。

SolidWorks2006可将多段相互连接的曲线或模型边线组合成为一条曲线。

要生成组合曲线可以采用下面的步骤进行:(1)单击“曲线”工具栏上的(组合曲线)按钮,或选择菜单栏中的“插入”-“曲线”-“给合曲线”命令,此时会出现如图1所示的“组合曲线”PropertyManager设计树。

图1“组合曲线”设计树(2)在图形区域中选择要组合的曲线、直线或模型边线(这些线段必须连续),则所选项目在“组合曲线”PropertyManager设计树中的“要连接的实体”栏中显示出来。

(3)单击(确定)按钮,即可生成组合曲线。

在如图2所示的图形中,左图为曲线在模型上选择边线,中间图形为生成的组合曲线,使用该曲线作为扫描路径,右边的图形为完成后的扫描预览。

图2利用组合曲线生成扫描切除2 通过XYZ点的曲线样条曲线在数学上指的是一条连续、可导而且光滑的曲线,既可以是二维的也可以是三维的。

利用三维样条曲线可以生成任何形状的曲线,SolidWorks2006中三维样条曲线的生成方式十分丰富:通过自定义样条曲线通过的点(确定坐标X、Y、Z值)。

指定模型中的点作为样条曲线通过的点。

利用点坐标文件生成样条曲线。

穿越自定义点的样条曲线经常应用在逆向工程的曲线生成上,通常逆向工程是先有一个实体模型,由三维向量床CMM或以激光扫描仪取得点的资料,每个点包含三个数值,分别代表它的空间坐标(X,Y,Z)。

要想自定义样条曲线通过的点,可采用下面的操作:(1)单击“曲线”工具栏上的(通过XYZ点的曲线)按钮,或选择菜单栏中的“插入”-“曲线”-“通过XYZ点的曲线”命令。

(2)在弹出如图3所示的“曲线文件”对话框中,输入自由点空间坐标,同时在图形区域中可以预览生成的样条曲线。

图3“曲线文件”对话框(3)当在最后一行的单元格中双击时,系统会自动增加一行。

solidworks圆柱沿曲线变形-概述说明以及解释

solidworks圆柱沿曲线变形-概述说明以及解释

solidworks圆柱沿曲线变形-概述说明以及解释1.引言1.1 概述:SolidWorks是一款领先的三维计算机辅助设计(CAD)软件,广泛应用于工程设计领域。

其中,圆柱沿曲线变形是一项常见的功能,可以帮助设计师在创建曲线形状时更加灵活和高效。

本文将详细介绍SolidWorks软件及其功能,然后重点讲解圆柱沿曲线变形的步骤和应用。

通过学习本文,读者将能够掌握如何在SolidWorks 中使用这一功能,进一步提升设计能力和效率。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将对solidworks圆柱沿曲线变形进行概述,介绍本文的文章结构和目的。

在正文部分,首先会介绍SolidWorks软件的基本情况,包括其功能和特点。

然后详细介绍圆柱沿曲线变形的步骤,包括具体操作和实例演示。

最后,将探讨圆柱沿曲线变形在实际应用中的价值和意义。

在结论部分,将对整篇文章进行总结,总结圆柱沿曲线变形的关键步骤和应用场景。

并展望未来可能的研究方向和发展趋势,以及对读者的一些建议。

最后,通过一些感言,结束本文。

1.3 目的:本文的目的是介绍solidworks软件中如何实现圆柱沿曲线变形的操作步骤,同时探讨这种变形方法在工程设计中的应用价值。

通过详细解释软件操作步骤和实际案例分析,读者将能够更全面地了解如何利用solidworks软件进行圆柱沿曲线变形,并掌握这一技术的实际应用方法。

希望通过本文的介绍,读者能够加深对solidworks软件的理解,提升工程设计能力,为实际工程项目中的圆柱曲线变形工作提供更为有效和高效的解决方案。

2.正文2.1 SolidWorks软件介绍SolidWorks是一款由美国达索系统公司DS SolidWorks开发的三维CAD软件,广泛应用于工程设计和制造领域。

它提供了强大的建模和设计功能,使用户能够轻松创建复杂的零件和装配体。

SolidWorks具有直观的用户界面,易于上手,同时也支持大量的插件和扩展程序,可以满足各种不同行业的设计需求。

solidworks运动曲线画凸轮

solidworks运动曲线画凸轮

直接利用运动曲线画凸轮(上篇)
已有 127 次阅读2012-2-22 15:30|系统分类:技术|曲线, 运动, SolidWorks, 谐波
概述:SolidWorks Toolbox插件里面带有凸轮插件,可以很方便地绘制各种简单的盘形凸轮和线性凸轮。

在此插件里面可以定义:摆线、谐波、正弦等9种运动曲线。

但如果我们想利用一些自定义的运动曲线来生成相应的凸轮,应该如何做呢?
下面我将详细介绍如何利用一条已存在的凸轮展开线绘制凸轮。

(包括线性凸轮、盘形凸轮和圆柱凸轮)
1.将曲线导入到SolidWorks草图中:
2.直接用此草图拉伸成实体,这是线性凸轮。

如下图:
3.做两个坐标系,每个坐标对应另两种凸轮:
4.加入“弯曲”特征。

5.以下分别是盘形凸轮和圆柱凸轮,效果图如下:
6.三种凸轮运动状态见下面的动画。

从动画中可以看出,三种凸轮的运动轨迹跟原草图中的运动曲线是一致的。

Solidworks怎么画圆柱凸轮

Solidworks怎么画圆柱凸轮

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Solidworks 怎么画圆柱凸轮
首先在“上视基准面”上绘制你所要绘制的圆柱(可定直径为60)
然后,然后点击拉伸特征,拉伸所需要高度(可定高度为90)
然后点击前视基准面,在前视基准面上绘制分割线
点击完成,分割线变成灰色,分割线绘制完成。

再次点击分割线,再在标题栏中点击“插入”——“曲线”——“分割线”,然后出现任务栏,输入主要参数
类型选择“投影”;要分割的面“选圆柱表面”
点击完成。

再次点击“插入”——“曲面”——“直纹曲面”,出现直纹曲面任务栏
在任务栏中填入主要参数。

类型选择“正交于曲面”;距离可填需要深度(5mm);边线选择“分割线”。

点击,完成。

再次点击“插入”——“切除”——“加厚”,出现任务栏。

点击完成。

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圆柱凸轮直线曲线solidworks
圆柱凸轮直线曲线Solidworks
概述:
Solidworks是一款强大的三维计算机辅助设计软件,它可以帮助用户快速、高效地进行各种设计和制图工作。

其中,圆柱凸轮直线曲线是Solidworks中非常重要的一个功能,它可以帮助用户在设计和制造机械零件时更加精确和高效。

一、圆柱凸轮的基本概念
1.1 圆柱凸轮的定义
圆柱凸轮是机械零件中常用的一种运动副,它由一个圆柱体和一个在其表面上的凸起部分组成。

当圆柱体旋转时,凸起部分会沿着一定轨迹运动。

1.2 圆柱凸轮的分类
根据其形状和运动方式,圆柱凸轮可以分为以下两类:
(1)简单圆柱凸轮:指其表面上只有一个简单的凸起部分。

(2)复杂圆柱凸轮:指其表面上有多个复杂的凸起部分,并且这些部分之间可能存在不同的运动方式。

1.3 圆柱凸轮的应用
圆柱凸轮广泛应用于各种机械设备中,如汽车、飞机、船舶、工程机
械等。

它们常被用于控制阀门、传动链条、摆臂和曲轴等部件的运动。

二、直线曲线的基本概念
2.1 直线曲线的定义
直线曲线是指一条由多个直线段和曲线段组成的路径。

在Solidworks 中,用户可以通过绘制多个直线和曲线来创建复杂的路径。

2.2 直线曲线的分类
根据其形状和运动方式,直线曲线可以分为以下两类:
(1)简单直线曲线:指其路径上只有一些简单的直线段和圆弧段。

(2)复杂直线曲线:指其路径上有多个复杂的几何形状,并且这些形状之间可能存在不同的运动方式。

2.3 直线曲线的应用
直线曲线广泛应用于各种机械设备中,如汽车、飞机、船舶、工程机械等。

它们常被用于控制零件的运动轨迹,如机床上刀具的移动轨迹等。

三、Solidworks中圆柱凸轮和直线曲线的绘制方法
3.1 圆柱凸轮的绘制方法
(1)创建一个新的零件文件,并选择“圆柱体”命令。

(2)在“特征属性”对话框中,设置圆柱体的直径、高度和材料等参数。

(3)选择“凸轮”命令,并在圆柱体表面上绘制凸起部分的轮廓。

(4)在“凸轮属性”对话框中,设置凸起部分的高度、半径和运动方式等参数。

(5)完成后,选择“保存”命令并保存零件文件。

3.2 直线曲线的绘制方法
(1)创建一个新的零件文件,并选择“二维草图”命令。

(2)在草图界面上,使用直线和曲线工具绘制路径。

(3)使用约束工具将路径固定在特定位置或角度上。

(4)完成后,选择“退出草图”命令并保存零件文件。

四、Solidworks中圆柱凸轮和直线曲线的应用实例
4.1 圆柱凸轮的应用实例
以汽车发动机为例,发动机中常用到了多个圆柱凸轮来控制气门和燃油喷射器等部件的运动。

这些圆柱凸轮的形状和运动方式都是根据发动机的设计要求来确定的,通过Solidworks软件可以快速、精确地绘制这些圆柱凸轮。

4.2 直线曲线的应用实例
以机床为例,机床上刀具的移动轨迹通常是由多个直线段和曲线段组
成的路径。

这些路径需要精确地控制刀具的位置和角度,以达到高效、精确的加工效果。

通过Solidworks软件可以快速、高效地绘制这些路径,并将其导入到机床控制系统中进行加工。

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