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本人认为咱机械设计所包含的计算可以大致分为如下几类:& |5 {9 }5 [5 T0 m% ]+ @3 q 1,支持PLC或数控系统或运动控制卡等这一类东西所需要的程序算法。举个简单的例子就是比如制造一只N轴联动的机械手的算法问题0 i0 V' q. I1 N( h3 J/ e! D 当臂关节平面移动,臂关节转动,肘关节转动,腕关节转动,指关节摆动。。。。等一切运动所形成的轨迹方程。。。要求最终指关节$ L) x7 H h; {4 }9 f$ c, B 要完成何种运动或使到达某个空间点位。。。(这类可认为纯数学计算,物理性东西不牵涉) 5 d( j$ x J! D1 |3 x1 e2,紧密联系物理现象的计算,比如静力学,材料力学,弹性力学,流体力学。。。。。就好比前面大家反复提到的轴的问题一般 & N: G4 G# i% P/ c9 S0 _; ~当设计某个零件时候本人觉得首先要考虑这个零件所要承担或完成什么任务,再结合这些任务去确定这个零件的形状,确定形状和所需要的运动尺寸后再去针对这个零件的受力状态和受力性质以及材质同时考虑转速/热变形/以及设计寿命等等诸多因素后到最后才能下手去确定各个部位的形状和位置尺寸。。。。! X: P5 j6 b2 }& M, R0 {! h 3,对于零件或部件加工或组装时候的工时以及各项工艺参数的计算, 就比如制造某款设备 铁板下料部分需要进行铁板排料的计算。 金加工部分对于不同的加工性质有不同的加工参数的计算以及不同的加工方法排列的计算。。。。以及在这样的工艺参数下各个步骤所需要的加工时间的计算。。。。 5 E' x4 {5 m* p3 H本人最近在弄的一款设备(数控全自动锯片磨齿机)的计算书 光针对锯片转角/转速下砂轮的位移量及变化率的函数关系推导部分就有十几页A4纸。(这个就属于第一类的计算性质) 之前弄过的像某型设备工作台不同载荷性质下的承载能力的计算和某弹性体共振频率的确定等都属第二类性质的计算。当然第三类性质计算严格说可以归纳为工艺范畴。。。。。 + d. t* h7 ?# }好比是练武一般 如果没有内功的修习 就算是外家招式练得再刚猛 也永远达不到宗师级的境界。 所以一个所谓的真正的机械设计师肯定物理学得不会太差 同时也不会数学学不好。 0 n$ O @( F$ n, j那咱们那些缺少逻辑思维的机械设计同行怎么办呢? 其实我觉得很多时候咱们就算没见过光身子的女人 难道还没见过穿衣服的女人么?* D, c) p0 b3 f 咱只要知道这个是女人以及怎么使用女人就行了。像现在的软件技术以及传感技术这么发达。。。很多时候我们可以避开那类繁杂的计算和验算的步骤。举个简单例子 比如想知道不同转速下中间有N个结构传输后到最后的输出轴的输出扭距 。直接拿个测扭仪连接在输出轴上针对各个转速读取就行 那什么电机的功率因素啦 传动部件间的摩擦啦不同传动部件间由于不同的质量和速度引起的加速度啥的咱都给考虑完整了 这样读取的数值难道比一步步的计算出来的东西精确? 当然 前提条件是那些基本概念咱是要知道和明了的。 " }, i9 _' E" G1 L9 |5 h一时兴致所致 胡诌一把 若有不同意见或错误望各位斧正探讨! |
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