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相交轴齿轮是安装有齿轮的两轴线相交的齿轮连接关系,两齿轮的轴心线相交或垂直,两齿轮的连接结构形状则类似与T形、L形等结构。
齿轮传动,齿轮与齿条传动属于什么副,自由度总觉得只有1个啊,求助~~
属于高副,如果考虑在平面内传动,三个自由度里限制了一个,对齿面法向的运动。还有二个,一个是转动,一个是沿齿面的滑动。
建立正交轴网,切换到辅助轴线界面,点【两点付轴】,建立斜轴线。 轴线---辅助轴线---两点---点中一个点---再点另一个点---确定
在辅助轴网界面,点工具栏上“延伸”,再点选相应的垂直轴线,然后点击水平轴线,这样就操作完成了。
齿轮及阀门简介
阀门系列简介 阀门型号编制方法、命名、代码说明 1 范围 本标准规定了通用阀门的型号编制、类型代号、驱动方式代号、连接形式代号、结构形式代号、密 封面材料代号、阀体材料代号和压力代号的表示方法。 本标准适用于通用中闸阀、 截止阀、节流阀 、蝶阀、球阀、隔膜阀、旋塞阀 、止回阀 、安全阀 、减 压阀、电站阀门、 蒸汽疏水阀 、排污阀、 柱塞阀 的型号编制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1048 管道元件公称压力 3 型号编制和代号表示方法 3.1 阀门的型号编制方法 3.1.1 阀门型号由阀门类型、驱动方式、连接形式、结构形式、密封面
小型齿轮泵的轴齿轮结构设计及其工艺的研究
本文针对小型齿轮泵轴齿轮加工效率低的难题,从轴齿轮的功能、结构、加工工艺以及设计方面进行分析,探讨改进轴齿轮的设计,以提高轴齿轮的加工效率。
以凸透镜为例,先来明确几个概念:对于薄透镜:(1)、凡是通过光心、不与主光轴重合而与入射光线平行的直线都可以称之为“副光轴”;
(2)、过焦点且与主光轴垂直的平面叫做“焦平面”;
(3)、副光轴和焦平面的交点叫做“副焦点”(图中的F ’),而我们常说的透镜的焦点可以称为“主焦点”。
对于薄透镜和近轴光线(靠近主光轴、和主光轴夹角比较小的光线)来说,凸透镜对光线的折射规律是:
(1)、与主光轴平行的光线,折射后经过(主)焦点;
(2)、与主光轴不平行的光线,折射后经过副焦点。
以上结论,大家不妨自己证明。利用这个知识,在解决一些透镜类题目是很方便的。“副光轴”的知识对于学生来说已经20多年不做要求了,但对于专业的科学、物理教师以及参加竞赛的学生来说,还是应该掌握的。
凹透镜类似,也存在副光轴、焦平面、副虚焦点,在此不再赘述。
<例题>如下图,请根据凸透镜对某一条光线的折射情况,作图找到该透镜的焦点F。
相信绝大多数老师和爱动脑筋的学生都可以短时间内找到解决方法,比如,在入射光线上虚拟一个发光点,作图找到像点,再找到焦点。不过,在所有方法中,借助副光轴来求解是最简单的,如下图:
只需作出和入射光线平行的副光轴,交折射光线于F’ 点,F’ 点就是所谓的副焦点,再过该点做垂直于主光轴的焦平面,焦平面和主光轴的焦点F 就是透镜的焦点了。大家可以试一试,看本方法和其他方法的结果是否相一致。
其实,我们不妨将透镜的主光轴看成副光轴的特例,(主)焦点看成副焦点的特例。这样,凸透镜成像的规律就可以归结为一句话:
入射光线经折射后,经过透镜的(主或副)焦点。
装在曲轴前端的齿轮或键齿轮,通常用来代动凸轮轴齿轮,链条或齿状皮带。
曲轴齿轮一共有58个齿轮,因为本来是60个齿轮的,有两个齿轮合并成一个用于标注一缸上支点,用于信号传递。