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1)  planar parallel mechanism
平面并联机构
1.
Kinematic design of planar parallel mechanism based on genetic algorithm;
基于遗传算法的平面并联机构运动学设计
2.
A virtual experimental platform of planar parallel mechanism with three freedoms is established.
建立了一种三自由度平面并联机构虚拟样机实验平台。
2)  planar parallel manipulator
平面并联机构
1.
A novel three DOF planar parallel manipulator is proposed in this paper.
文中提出一种新型的三自由度平面并联机构,对其结构特点进行概述,并且针对其进行了运动学正解和逆解分析,得出了四组正解装配模式和八种逆解工作模式。
2.
A conceptual design is advanced for the use of a novel 3 axis CNC engraving machine, in which the feed motions in the x and y directions are realized by a five bar planar parallel manipulator while that in the z direction is realized by a series mainshaft mounted on the end of the manipulator.
该雕刻机采取平面并联机构实现 X,Y方向进给运动 ,而安装在该机构末端的串联主轴实现 Z向进给运动 。
3)  planar 2T1R parallel mechanism
平面2T1R并联机构
1.
Based upon screw theory and set theory,and according to the constraint system between mobile platforms and limbs,the structural conditions of non-overconstrained planar 2T1R parallel mechanisms are proposed.
基于螺旋理论和集合论原理,根据动平台所受约束与支链约束之间的关系,分析平面2T1R并联机构无过约束构型条件,得到了6种3支链结构的约束配置方式。
4)  planar 3RRR parallel mechanism
平面3RRR并联机构
1.
Position pose simulation of planar 3RRR parallel mechanism under WINDOWS and MATLAB
WINDOWS和MATLAB7环境下平面3RRR并联机构位置姿态仿真
5)  planar parallel mechanism
平面并联机器人机构
6)  2-DOF Parallel Mechanism
平面2自由度并联机构
1.
Analysis on 2-DOF Parallel Mechanism of Hybrid Machine Tool;
研究了一种平面2自由度并联机构,给出了该机构的运动学正逆解、速度雅可比矩阵、机构的奇异形位并对其工作空间关键点的灵巧性进行了计算分析。
补充资料:机械原理:平面连杆机构


由若干个刚性构件通过低副(转动副﹑移动副)联接﹐且各构件上各点的运动平面均相互平行的机构(图1 平面连杆机构示例 )﹐又称平面低副机构。低副具有压强小﹑磨损轻﹑易於加工和几何形状能保证本身封闭等优点﹐故平面连杆机构广泛用於各种机械和仪器中。与高副机构相比﹐它难以準确实现预期运动﹐设计计算复杂。
         平面连杆机构中最常用的是四杆机构﹐它的构件数目最少﹐且能转换运动。多於四杆的平面连杆机构称多杆机构﹐它能实现一些复杂的运动﹐但杆多且稳定性差。
         曲柄存在条件 动力机的驱动轴一般整周转动﹐因此机构中被驱动的主动件应是绕机架作整周转动的曲柄在形成铰链四杆机构的运动链中﹐a﹑b﹑c﹑d既代表各杆长度又是各杆的符号。当满足最短杆和最长杆之和小於或等於其他两杆长度之和时﹐若将最短杆或其邻杆固定其一﹐则另一杆即为曲柄。
         急回係数 在曲柄等速运动﹑从动件变速运动的连杆机构中﹐要求从动件能快速返回﹐以提高效率。即



         
        k 称为急回係数
         压力角 如图2a 铰链四杆机构 中的曲柄摇杆机构﹐若不计运动副的摩擦力和构件的惯性力﹐则曲柄a通过连杆b作用於摇杆c上的力P ﹐与其作用点B 的速度之间的夹角称为摇杆的压力角。压力角越大﹐P 在方向的有效分力就越小﹐传动也越困难﹐压力角的餘角称为传动角。在机构设计时应限制其最大压力角或最小传动角。
         死点 在曲柄摇杆机构中﹐若以摇杆为主动件﹐则当曲柄和连杆处於一直线位置时﹐连杆传给曲柄的力不能產生使曲柄迴转的力矩﹐以致机构不能起动﹐这个位置称为死点。机构在起动时应避开死点位置﹐而在运动过程中则常利用惯性来过渡死点。

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参考词条