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1)  complex shape A1N parts
复杂形状AIN零部件
2)  P/M part with complex shape
形状复杂零件
3)  large and complex component
大型复杂零部件
1.
Along with the abroad application of large and complex components in energy sources, transportation, national defense and such domains, the research on cutting tool about large and complex components is getting more and more important.
随着大型复杂零部件在能源、运载、国防等领域的广泛应用,针对大型复杂零部件切削加工用刀具的研究越发显得重要。
4)  complex box body
复杂盒形零件
1.
Metal flow is a very inhomogeneous process during backward extrusion of complex box body,Relative shape and size of the blank is a key factor which affect metal flow.
复杂盒形零件的反挤压是一个极其不均匀的流动过程 ,坯料的相对形状及尺寸是影响金属流动的关键因素。
5)  complex contour part
复杂外形零件
1.
Taking the complex contour wheeling_rotating as an example, the paper studies the geometric modeling of the complex contour parts by means of both AutoCAD and UNIGRAPHICS.
本文以形状复杂的水轮机轴流式转轮为例, 研究了将AutoCAD 与UNIGRAPHICS相结合对复杂外形零件进行几何造型设计的方法, 指出利用AutoCAD 做有关前期工作, 与配备有大型CAD/CAM 软件的单位外协合作完成设计, 是企业既节约开支和时间又提高设计质量的一条有效措
6)  complex components
复杂零件
1.
Research on GT Coding System Oriented to Complex Components and Its Integration with CAPP;
面向复杂零件成组编码系统及其与CAPP集成的研究
2.
Key problems of complex components variant CAPP system based on group technology;
复杂零件派生式CAPP中若干关键问题
3.
This article mainly elaborated the complex components pattern analysis method, the determination complex components craft datum, the processing method and the cutting specifications, as well as establishment milling circular arc tooth great procedure.
主要论述了复杂零件的图样分析方法、确定复杂零件的工艺基准、加工方法和切削用量,以及编制铣削圆弧齿的宏程序。
补充资料:SL1126内燃机零部件数字化建模
1、 SL1126内燃机总成
SL1126内燃机是由机体总成、缸盖总成、运动机构总成,其它机构总成等组成,见图I。
(1)机体总成主要由:机体、油底壳、风扇、油标、同步齿轮室盖、主副曲轴轴承盖、标尺及相应的标准零件。在机体总成中,机体是主要的设计零件。
(2)气缸盖总成主要包括的零件有:气缸盖、缸盖罩、喷油嘴、机油筒、空气滤清器等零件;其中气缸盖是主要设计零件。
(3)运动机构总成由活塞,滑块,活塞销,连杆,连杆配件,主、副曲轴总成,正视齿轮总成,凸轮轴总成以及气门挺杆总成等组成。
(4)其他机构总成有:机油泵总成,喷油泵总成等组成。


图I SL1126内燃机总成



 


图II 内燃机运动机构总成


2、自顶向下设计的参数化技术
在CAD中,参数化技术是采用参数预定义的方法建立图形的集合约束集,指定一组尺寸作为参数使其与几何约束集相关联,并将所有的关联式融入到应用程序中,然后以人机交互方式修改参数尺寸,通过参数化尺寸驱动实现对设计结果的修改。参数化设计过程中,参数与设计对象的控制尺寸有明显的对应关系,并具有全局相关性。参数化设计不同于传统的设计,它储存了设计的整个过程,能设计出一族而非单一的在形状和功能上具有相似性的产品模型。正是有了这种参数化建模技术,才使得数据的改变在不同层次(如不同的子装配系统和不同的零件)之间的传递变得唯一个即时。这样,才有了真正意义上的自顶向下设计及以这种设计为基础的并行设计,后者是团队设计的基础。
下面以主同步齿轮零件三维参数化为例:
下面为渐开线方程:
alpha=20
m=4
z=46
r0=0.5*m*z*cos(20)
t0=t*40
x0=(cos(t0)+t0*pi/180*(sin(t0)))*r0
y0=(sin(t0)-t0*pi/180*(cos(t0)))*r0
theta=-(tan(alpha)-alpha*pi/180)*180/pi-90/z
x=x0*cos(theta)-y0*sin(theta)
y=x0*sin(theta)+y0*cos(theta)
z=0
其中alpha为压力角, m为模数, z为齿数, r0为基圆半径。



图III 齿轮总成

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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