圆柱凸轮直线曲线solidworks
基于SolidWorks的滚子盘形凸轮机构的图解法设计

设计计算基于SoliCWorks的滚子盘形凸轮机构的图解法设计’王亮,梁泽芬,秦娟娟(兰州工业学院机电工程学院,甘肃兰州730050)摘要:为了能在SolidWoks软件的运动仿真功能中实现凸轮图解法的设计过程,利用Excel的函数计算功能,计算出滚子推杆位移与凸轮时间之间的关系并生成相应的数据表。
然后在SolidWorks软件中建立凸轮机构的运动仿真模型,利用Motion模块给推杆和凸轮分别添加直线电动机和旋转,通过运动仿真模块模拟反转法,利用结果分析中的路径跟踪功能,得到凸轮的理论轮廓曲线,用草图编辑中的偏移功能,把理论轮廓曲线向内偏移1个滚子半径的距离,得到实际轮廓曲线,拉伸得到凸轮三维模型,最后用生成凸轮模型反向通过运动仿真输出推杆位移$仿真结果表明,经过对比分析,输出的推杆位移曲线与设计得到的推杆位移曲线一致,因此通过SolidWorks和Excel相结合的方式,实现凸轮的图解法设计是可行的$设计方法可用于凸轮零件的高精度设计,为凸轮的设计提供了新的技术方法和思路$关键词:运动仿真;反转法;Excel;路径跟踪;凸轮;SolidWorks中图分类号:TH112;TH164文献标志码:AGraphical Design of Roller Disc Cam Mechanism Based on SolidWorksWANG Liang,LIANG Zefen,QIN Juanjuan(College of Mechanical and Electrical Engineering,Lanzhou Institute of Technology,Lanzhou730050,China) Abstract:In order to implement the design process of the cam graphic method in the motion simulation function of SolidWoks,by using function calculation function of Excel,the relationship between the roller fader displacement and the cam time was calculated and a corresponding data table was generated.Then,the motion simulation model of the cam mechanism was established in SolidWorks,and the linear motor and rotation were added to the push rod and the cam respectively by the Motion module.The motion inversion module was used to simulate the inversion method,and the path tracking func-ionin>heresul analysiswasused>oob>ain>he>heoreicalcon>ourcurveof>hecam!byusing>heo f se>func>ioninske>ch ediing!o f se>>he>heoreicalcon>ourcurveinwardby>hedis>anceof>hero l erradius!>heac>ualcon>ourcurvewasgo>en!i was stretched to obtain the cam3D model,and finally used the generated cam model to reverse the motion simulation out-putpu t erdisplacement.Thesimulationresultsshowedthatafterthecomparativeanalysis!theoutputpushroddisplace-mentcurvewasconsistentwiththedesignedpu t erdisplacementcurve.Therefore!itwasfeasibletorealizethegraphicde-sign of the cam through the combination of SolidWorks and Excel.The design method can be used into the high-precision design of>he cam par>s>o provide new>echnical me>hods and ideas for>he design of>he cam.Keywords:motion simulation,inversion,Excel,path tracking,cam,SolidWorks随着计算机技术的快速发展,尤其是三维造型软件的出现,其中的一些功能可以用来代替传统的设计方法,以提高设计效率和精度*凸轮机构的设计,在机械原理课本中,讲述的设计方法有2种:图解法和解析法(1)*其中图解法由于受到人工精力和作图精度的限制,绘制出的凸轮零件图存在一定的误差,使得加工出凸轮零件使用场合受到限制*在凸轮机构运动过程中,凸轮是核心部件*凸轮从动件运动性能的好坏及从动件预期运动规律完成程度均取决于凸轮轮廓的曲线形状閃*在整个凸轮结构的设计过程中,轮廓曲线的设计也是整个设计工作中的重中之重*本文利用图解法设计原理(反转法),结合SolidWorks的运动仿真功能中路径跟踪,绘制出凸轮轮廓3*1设计原理及过程1.1设计实例设计一对心直动滚子盘形凸轮机构,基圆半径90mm,滚子直径30mm,推杆行程30mm,凸轮转动150。
画凸轮轮廓曲线的步骤

画凸轮轮廓曲线的步骤
1. 确定绘制平面:在纸上或计算机绘图软件中确定绘制的平面大小和比例,以便合理地呈现凸轮的形状。
2. 绘制基准线:在所选的绘制平面上绘制一条水平基准线,用于确定凸轮的位置和形态。
3. 确定凸轮中心:根据具体要求和设计,确定凸轮的中心位置,通常相对于基准线上的一点。
4. 画出凸轮半径:以凸轮中心为圆心,在绘制平面上画出凸轮的半径,即凸轮的最外形状。
5. 划定凸轮的运动曲线:根据具体要求和设计,用曲线连接凸轮的起始点和结束点,形成满足运动要求的凸轮轮廓曲线。
6. 确定凸轮轴向:根据具体要求和设计,确定凸轮轮廓曲线相对于基准线的上下位置。
7. 添加凸轮特征:根据具体要求和设计,添加凸轮上的特征,如凹槽、齿轮等。
8. 检查和修改:在绘制完成后,仔细检查凸轮轮廓曲线的形状和位置是否符合要求,如有需要,进行必要的修改。
9. 添加细节:根据需要,可以添加细节,如标记尺寸和比例。
10. 上色和阴影处理:如果需要,可以对绘制的凸轮进行上色和阴影处理,以使其更加逼真和立体感。
以上是绘制凸轮轮廓曲线的一般步骤,具体步骤可能还会根据具体要求和设计而有所不同。
solidworks圆柱凸轮的配合

solidworks圆柱凸轮的配合
在SolidWorks中创建圆柱凸轮的配合,可以参考以下步骤:
1. 打开SolidWorks软件,创建一个新的装配体文件。
2. 在装配体中插入两个圆柱体,一个作为凸轮,另一个作为推杆。
3. 在装配体中,选择凸轮圆柱体,然后在属性管理器中将其设置为固定。
4. 接下来,选择推杆圆柱体,然后单击“配合”工具栏中的“高级配合”按钮。
在高级配合下拉菜单中,选择“对称”配合。
5. 在属性管理器中,选择推杆圆柱体的对称面与凸轮圆柱体的对称面相配合。
6. 单击“确定”按钮,完成配合的创建。
这样,推杆圆柱体就可以围绕凸轮圆柱体进行旋转运动,模拟凸轮的工作原理。
根据需要,可以在装配体中添加其他零件和配合关系,以完成整个机械系统的模拟。
以上步骤仅供参考,具体操作请以实际为准。
如何用solidworks2016进行凸轮的运动仿真分析

如何用Solidworks2016进行凸轮的运动分析李犹胜(上海200000)0、摘要凸轮机构是机械设计中常用的结构,它的运动仿真模拟是凸轮设计过程中不可缺少的步骤。
很多专业人士都对其做了研究,但是过程趋于复杂。
较多的年轻工程师很难理解,本文通过一个简单的例子通过SolidWorks2016软件来说明凸轮机构仿真模拟的方法和步骤,浅显易懂。
1、关键词凸轮机构、运动仿真、运动分析2、概述凸轮机构一般是由凸轮、从动件和机架三个构件组成的高副机构。
凸轮通常作连续等速转动,从动件根据使用要求设计使它获得一定规律的运动。
凸轮机构能实现复杂的运动要求,广泛用于各种自动化和半自动化机械装置中,几乎所有任意动作均可经由此一机构产生[1]。
在设计凸轮机构时,凸轮机构的模拟运动分析将是一项必要而不可缺少的工作。
它也是进行凸轮外形设计的辅助手段。
本文介绍了使用solidworks2016软件进行凸轮运动分析的基本步骤和使用技巧。
3、零件建模及装配3.1、先用solidworks2016 将凸轮机构的零件建模好,作为本文的一个例子,作者建立了下列零件数模。
3.2 将上述零件导入到solidworks 2016装配体中,具体操作为:步骤1、文件、新建、选择装配图模板,进入装配体模式步骤2、导入凸轮轴(1)选择插入部件(2)在插入零部件窗口中选择“浏览”按钮。
(3)选择要插入的文件,按“打开”按钮;(4)将图形放在屏幕的任意位置,将其固定(如图2)。
步骤3、导入“凸轮”(1)重复按照步骤2的方法,将凸轮导入到装配体中。
(2)添加“同心”约束,添加后如图(3)添加“距离”约束添加后的结果如下步骤4 、导入“滚轮”(1)重复按照步骤2的方法,将滚轮导入到装配体中。
(2)添加一个“机械约束”中的“凸轮配合”约束(2)再添加一个“距离”约束到滚轮上(4)完成后的结果如下图步骤5 导入“直线运动杆”(1)重复按照步骤2的方法,将直线运动杆导入到装配体中。
基于SolidWorks圆柱凸轮建模的优化设计

第19卷第2期2008年4月中原工学院学报JOURNALoFZHoNGYUANUNIVERSITYoFTECHNOLoGYV01.19No.2Apr.,2008文章编号:1671—6906(2008)02--0065--04基于SolidWorks圆柱凸轮建模的优化设计郜海超,袁守华(中原工学院,郑州450007)摘要:首先推导出圆柱凸轮机构中圆柱凸轮的实际廓线方程,基于Solidworks平台分别采用参数解析法和圆柱凸轮反求法2种方式建模.然后通过实例验证表明,参数解析法不但能够根据廓线方程实现圆柱凸轮的精确建模,而且能够缩短凸轮研发周期,降低凸轮研发成本,提高凸轮设计与加工的效率,在凸轮设计、加工、制造方面具有较的高实用价值.关键词:SolidWorks;圆柱凸轮,三维造型;优化设计中图分类号:THl23文献标识码:A空间凸轮机构是1种典型的常用机构,由于它能以简单的机构实现任意复杂的预期运动及其具有良好的刚性和传动、导向、控制等功能,长期以来广泛应用于各种自动机中.随着纺织机械用于车锭脚螺纹的专用车丝机向高效率、高精度和高自动化的发展,作为专用车丝机核心部件的分度凸轮机构必须具有特征优良的凸轮曲线和高速、高精度性能.凸轮曲线特性优良与否直接影响凸轮机构的精度、效率和寿命;多年来,凸轮专家创造了数十种特性优异的凸轮曲线,如三角函数通用凸轮曲线,代数式通用凸轮曲线等.如何利用凸轮曲线进行凸轮轮廓三维设计,是CAD/CAM领域实现凸轮精确造型值得探讨的问题.关于凸轮机构类型确定情况下几何参数的优化设计已有成熟的理论和方法,基于一定的寻优策略和算法,即可获得最优解.凸轮机构的参数很多,如凸轮基圆半径、直动从动件偏距、滚子半径、摆动从动件长度及中心距等,其中有部分参数相互之间存在确定的函数关系.选择其中相互独立的参数作为设计变量,用通式表示为xEx。
,z。
,z。
]丁.以一定的评价指标作为凸轮机构优化设计的目标函数.由于最优解是针对某一个或某几个评价指标而言的,所以凸轮机构的优化设计具有相对性,且目标函数的选取非常重要,应充分反映设计要求,做到凸轮机构工作空间的极小化.因此,在圆柱凸轮机构的设计中,如何减小凸轮重量、减小凸轮收稿日期:2008--03--08作者简介:郜海超(1982一),男,河南驻马店人,硕士生.机构的体积、节省材料和减小惯性,以及如何选择合理的凸轮设计方法,是实现凸轮精确造型中值得探讨的问题.12种建模方法1.1参数解析法1.1.1圆柱凸轮轮廓线的数学模型对直动从动件圆柱凸轮建立如图1所示的固定坐标系,以z轴为圆柱凸轮的回转轴线,z轴与从动件处于最低位置时的轴线重合,原点为该轴线与凸轮轴线的交点,Y轴分别垂直于z和z轴.图I圆柱滚子直动从动件凸轮机构轮廓图图1中的几何参数有:凸轮圆柱半径R(忌≤R≤中原工学院学报2008年第19卷R。
solidworks圆柱凸轮参数

solidworks圆柱凸轮参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述是文章引言部分的一部分,主要是对文章所研究的主题进行简要介绍和概括。
对于本篇文章《SolidWorks圆柱凸轮参数》来说,概述部分应该包括以下内容:圆柱凸轮是机械设计领域中常见的一种重要机械元件,广泛应用于各种机械传动系统中。
它通过将旋转运动转变为直线运动,实现了机械设备的各种运动要求。
圆柱凸轮的参数设计与优化是凸轮机构设计中的重点问题之一,直接关系到机械系统的性能和效率。
本文将围绕圆柱凸轮的参数进行研究,通过对凸轮形状、凸轮曲线、凸轮升程和凸轮转动速度等参数进行分析和探讨,旨在深入了解这些参数对凸轮机构运动性能的影响,并提出设计与优化方案。
文章将首先介绍圆柱凸轮的定义和作用,阐述其在机械传动中的重要地位和作用。
然后,将详细介绍圆柱凸轮的常见参数,包括凸轮形状的描述、凸轮曲线的建立方法、凸轮升程和凸轮转动速度等。
在此基础上,我们将进一步讨论圆柱凸轮的设计与优化问题,探索如何通过参数调整和凸轮优化技术提升凸轮机构的性能。
接下来,我们将介绍SolidWorks软件在圆柱凸轮设计中的应用,包括凸轮的建立、参数化设计和仿真分析等方面。
文章的结论部分将总结圆柱凸轮参数的重要性,并分析这些参数对系统性能的影响。
同时,也将探讨圆柱凸轮参数的优化方向和在实际工程中的应用前景。
通过本文的研究,将为工程师们提供更加全面准确的圆柱凸轮参数设计指导,帮助他们设计出更高效、稳定的凸轮机构,提升机械设备的性能和可靠性。
同时,也将为相关领域的学术研究提供理论基础和实践参考。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以参考以下内容:文章结构部分旨在介绍本文的组织结构,让读者可以清晰地了解各个章节的内容和目的。
本文将按照以下大纲逐步展开对圆柱凸轮参数的探讨。
第一章中的引言部分将在1.1小节首先对圆柱凸轮进行概述,介绍其定义和作用。
随后,1.2小节将详细说明文章的结构和各章节的内容,为读者提供整体的框架。
基于Solidworks圆柱凸轮三维参数化设计的实现

S l Wo k [ oi d r s 工具 / 宏操 作 】 中选 择“ 录制 ” , 将 已建 立好 的 实体 模 型生 成 的 全 过 程 经 过
凸 轮 有 限元 分 析 、 构 仿 真 和 数 控 加 工 等 机 提 供必要 条件。
圆柱 凸轮 机 构 在 自动 机 械 中 得 到 了广 轴 与 从 动 件 处 于 最 低 位 置时 的 轴 线 重 合 , 字 尽 量 表 达 出 该 尺 寸 在 模 型 中的 特 征 。 泛 的 应 用 。 平 面 凸轮 机 构 相 比 , 柱 凸 轮 原 点 为该 轴 线 与 凸轮 轴线 的交 点 , 轴 分 别 与 圆 y 2 是 完 全 用 程 序 实 现 三 维 模 型 的 参 数 ) 这 机 构 具 有 体 积 小 、 构 紧凑 、 性 好 、 动 垂 直 于 x 轴 。 1 曲线 b 圆柱 凸轮 的 化 设 计 以 及 模 型 的 编 辑 , 种 方法 编 程 较 结 刚 转 和z 图 中 是
y Rs ( ) = i n z S ) = (
宏 记 录 转 变 成 宏 文 件 , 出 宏 文 件 中 与 模 找 ( ) 型 生 成 有 关 的 关 键 函数 。 定 关 键 函 数 中 1 确 的 关 键 常 数 , 清 楚 关 键 常 数 的 变 化 对 实 弄
实际廓线方程如下 : 体 模 型的 影 响 。 关 键 常数 用变 量 替 换 , 把 这 x Rc s = o 中±Rr )i / ( ( ) s( s n ( ) 样 就 完 成 了 实 体 参 数 化 程 序 的 建 立 。 以 s 将 2 +R2 l 2 )/ 上 编 译 好 的 程 序 放 人 参 数 输 入 对 话 框 的 1圆柱凸轮廓线的数学模型的建立 圆柱 凸 轮 的 轮 廓 曲 线 是 空 间 曲 线 。 对 y R i 由 士Rr ( )O /( S( ) = sn s CS ( ) “ 始绘 制 ” 钮 的 C I K事 件 中 。 后 运 开 按 LC 然
圆柱凸轮直线曲线solidworks

圆柱凸轮直线曲线solidworks
SolidWorks中的圆柱凸轮可以通过以下步骤创建:
1. 在工具栏上选择“曲线”选项。
2. 选择“圆柱凸轮”。
3. 在弹出的对话框中,选择圆柱凸轮的参数。
例如,可选择凸轮的半径、凸轮轴的位置和凸轮圆弧的起始角度。
4. 点击“确定”创建凸轮。
5. 可以将凸轮与其他部件组合,以模拟整个机械系统。
在SolidWorks中,可以使用直线曲线工具轻松绘制各种直线、曲线和自定义形状。
可以通过以下步骤创建直线和曲线:
1. 在工具栏上选择“曲线”选项。
2. 选择“直线”或“曲线”。
3. 点击鼠标左键开始绘制。
4. 根据需要移动鼠标并再次单击鼠标左键继续绘制形状。
5. 绘制完成后点击鼠标右键结束绘制。
6. 可以使用其他工具,如弧线和样条曲线,来更精确地绘制曲
线。
在SolidWorks中,可以使用组合工具将凸轮和曲线组合在一起,以创建更复杂的形状。
可以将凸轮的凸起视为曲线形状的一部分。
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圆柱凸轮直线曲线solidworks
圆柱凸轮直线曲线Solidworks
概述:
Solidworks是一款强大的三维计算机辅助设计软件,它可以帮助用户快速、高效地进行各种设计和制图工作。
其中,圆柱凸轮直线曲线是Solidworks中非常重要的一个功能,它可以帮助用户在设计和制造机械零件时更加精确和高效。
一、圆柱凸轮的基本概念
1.1 圆柱凸轮的定义
圆柱凸轮是机械零件中常用的一种运动副,它由一个圆柱体和一个在其表面上的凸起部分组成。
当圆柱体旋转时,凸起部分会沿着一定轨迹运动。
1.2 圆柱凸轮的分类
根据其形状和运动方式,圆柱凸轮可以分为以下两类:
(1)简单圆柱凸轮:指其表面上只有一个简单的凸起部分。
(2)复杂圆柱凸轮:指其表面上有多个复杂的凸起部分,并且这些部分之间可能存在不同的运动方式。
1.3 圆柱凸轮的应用
圆柱凸轮广泛应用于各种机械设备中,如汽车、飞机、船舶、工程机
械等。
它们常被用于控制阀门、传动链条、摆臂和曲轴等部件的运动。
二、直线曲线的基本概念
2.1 直线曲线的定义
直线曲线是指一条由多个直线段和曲线段组成的路径。
在Solidworks 中,用户可以通过绘制多个直线和曲线来创建复杂的路径。
2.2 直线曲线的分类
根据其形状和运动方式,直线曲线可以分为以下两类:
(1)简单直线曲线:指其路径上只有一些简单的直线段和圆弧段。
(2)复杂直线曲线:指其路径上有多个复杂的几何形状,并且这些形状之间可能存在不同的运动方式。
2.3 直线曲线的应用
直线曲线广泛应用于各种机械设备中,如汽车、飞机、船舶、工程机械等。
它们常被用于控制零件的运动轨迹,如机床上刀具的移动轨迹等。
三、Solidworks中圆柱凸轮和直线曲线的绘制方法
3.1 圆柱凸轮的绘制方法
(1)创建一个新的零件文件,并选择“圆柱体”命令。
(2)在“特征属性”对话框中,设置圆柱体的直径、高度和材料等参数。
(3)选择“凸轮”命令,并在圆柱体表面上绘制凸起部分的轮廓。
(4)在“凸轮属性”对话框中,设置凸起部分的高度、半径和运动方式等参数。
(5)完成后,选择“保存”命令并保存零件文件。
3.2 直线曲线的绘制方法
(1)创建一个新的零件文件,并选择“二维草图”命令。
(2)在草图界面上,使用直线和曲线工具绘制路径。
(3)使用约束工具将路径固定在特定位置或角度上。
(4)完成后,选择“退出草图”命令并保存零件文件。
四、Solidworks中圆柱凸轮和直线曲线的应用实例
4.1 圆柱凸轮的应用实例
以汽车发动机为例,发动机中常用到了多个圆柱凸轮来控制气门和燃油喷射器等部件的运动。
这些圆柱凸轮的形状和运动方式都是根据发动机的设计要求来确定的,通过Solidworks软件可以快速、精确地绘制这些圆柱凸轮。
4.2 直线曲线的应用实例
以机床为例,机床上刀具的移动轨迹通常是由多个直线段和曲线段组
成的路径。
这些路径需要精确地控制刀具的位置和角度,以达到高效、精确的加工效果。
通过Solidworks软件可以快速、高效地绘制这些路径,并将其导入到机床控制系统中进行加工。