基于solidworks的凸轮设计与装配毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
Solidworks的凸轮设计与装配 第 6 页 共 31 页 这样我们可以根据实际精度需要,确定足够多的离散点,在位移线图直线方程的帮助下确定相应点的坐标。 在 Excel 环境中,将凸轮回转一个周期分为 36份,即每 10 取 1 个点,并且将对应的度数转化为弧度的值,如图 3 中的 B、 C 栏。 图 3 对应的度数转化为弧度的值 根据推杆的位移线图中 OA、 BC、 DE、 AB、 CD 段的直线方程。 可以计算出在一个周期内的每转过 l0176。 时对应点的 OP 的长度。 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 7 页 共 31 页 在 D1 单元格中输入公式: 30/*C1+A1,如图 4。 图 4 D1单元格中输入公式 在 D10 单元格中输入公式: 36/*C10+12,如图 5。 图 5 D10单元格中输入公式 在 D25 单元格中输入公式:- 24/*C25+68,如图 6。 图 6 D25单元格中输入公式 然后将 D1的公式复制到 D2→D6 ,在 D7→D9 中均输入 30, D10的公式复制到D11→D12 ,在 D13→D24 中均输入 36, D25的公式复制到 D26→D36 ,最后结果如图7;最后根据 (1)与 (2)计算出相应点的 XY轴坐标值,如图 7中的 E、 F栏。 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 8 页 共 31 页 图 7 基于 Excel的凸轮理论轮廓线坐标点计算 根据建模需要,可以在 Z=0的平面内绘制凸轮理论轮廓,在计算出凸轮理论轮廓的 36个离散点位置坐标后,可将 X、 Y、 Z轴的坐标值保存为纯文本格式,SolidWorks 打开数据文件时,软件会自动将前三列的数值作为 X、 Y、 Z轴的坐标值,如图 8所示: 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 9 页 共 31 页 图 8 凸轮理论轮廓线坐标值的文本格式 4 凸轮三维实体造型 生成理论轮廓线 在 SolidWorks 环境中,曲线的绘制方式有多种,其中有 一个命令是 通过XYZ点的曲线 ,见插入 曲线 通过 XYZ 点的曲线,在出现的对话框中单击【浏览】按钮,在【文件类型】下拉列表框中选择 Text Files 类型文件,如图 9所示。 找到 “ 凸轮理论轮廓线坐标 .txt” 文件,单击【打开】按钮,坐标数据在表中显基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 10 页 共 31 页 示出来,如图 10所示。 图 9 凸轮理论轮廓线坐标文本文件 单击【确定】按钮,在图中将凸轮理论 轮 廓线曲线用样条曲线绘制出来,如图 11 所示。 图 10 通过凸轮理论轮廓点坐标生成理论轮廓曲线 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 11 页 共 31 页 图 11 凸轮理论轮廓曲线 绘制实际廓线 选择 【插入】 /【草图绘制】命令,选择【前视基准面 ],选择曲线,选择【工具】 /【草图绘制工具】 /【等距实体】命令,输入推杆滚子半径,将曲线装换成草图曲线 12所示。 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 12 页 共 31 页 图 12 凸轮实际轮廓曲线 得到凸轮实际轮廓曲线,在原点处绘制凸轮轴孔,如图 13 所示。 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 13 页 共 31 页 图 13 凸轮轴孔绘制 凸轮三维实体造型 以距离 5mm 双向拉伸草图轮廓,得到凸轮三维实体,如图 14所示。 图 14凸轮三维实体造型 单击【确定 ]按钮,然后右键单击特征管理器中的拉伸特征,左键单击打开特征属性对话框,单击【颜色】按钮打开实体属性 对话框,单击【改变颜色】按基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 14 页 共 31 页 钮,选择相应的颜色后,单击【确定】按钮即可,如图 15所示。 图 15凸轮三维实体 5 滚子、推杆、支架和底座造型 滚子三维实体造型 滚子半径 Rg=5mm,材质设置为“普通碳钢”,滚子草图如图 16所示。 以距离2mm双向拉伸草图轮廓,得到滚子三维实体,如图 17所示。 最后将滚子的颜色设置为红色,如图 18所示。 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 15 页 共 31 页 图 16 滚子草图 图 17 滚子三维实体造型 基于 Solidworks的凸轮设计与装配 第 16 页 共 31 页 图 18 滚子三维实体 推杆三维实体造型 推杆的材质设置为“普通碳钢”,三维实体造型过程如图 191~图 199所示。 最后通过设置特征属性将实体颜色改为青色。基于solidworks的凸轮设计与装配毕业设计(编辑修改稿)
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