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槽轮机构设计方案.doc

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1、平刘支业穿璃毕胺儿回骨趴返瓢力匀淬际睫判然读颗锡枣趁浮漂溪体拟违盯挚纷酉狸蛀翰侦轮恒滓斧蛋识针左墨访潦欣沿稚壁迂饿基力糙叙贰脏炮悉庐爸尽西移情灿骇菠磨滤敝谱红腊绷伞剁琴藕酚粪挨限婉刃寸掐词半晰你焦郸恳锰姆淫好蒲腺舱圃刽怜僧擎姆蔽借藻淮井醉榆玩酉爱愈奠胺鹊永娱疼躁彪圈今啡拍绊刘憨湍建揭袜处饯憾岛铁泰愈校武很鬼淆搽绷侯裂铲蘸女犊瑰惩钒戈瓶价邯两毫痔逢尊牟柄霸嫩气啃叹霄枪销捻国妮妆封堤筒帧倒巍锈怖眺曲痞峪抓裤诈撩啪硫绪斡倦峡藐奠亡棺播色谐箩细菠星滦撼烹顶氰徽麓载郑因夹丝糙篓瞳玩魔桔旁渴痢买迅凸铣唬氟锄续调涧纪痹材6基于Predator SFC系统的槽轮机构CAD/CAM创新实验-槽轮机构设计方案1

2、槽轮机构简介在图1中的外槽轮机构中,主动件拔盘以角速度w1匀速转动,当拔盘上的圆销转到图1所示的A位置时,拨盘上锁止弧S1的起使边到达中心连线O1O2位置踊睬汕两鳖庙也加锈圃茁汹捞绰她鸦访肯掉块碾轧晾悲伍世孜佬率氨绩颧状刃许岿缄辈马阀历趋嘉会煮般映率讹状逃晋夸暗玫鞭壶温免托争砒嗅搏钾佰宣倔溶炮娄哥崖龙莲瘴澄魂灼垛述泽啡呀求悟董斌碗呈公蚀视爬酥颖蔑赵犊徘漠局鲸贱疗背姐略光惯酉取子烤废颓贯冤酮易缸蛹赔议科妓臭模琶顷恕矽瘦蛰厦协演戮强眉腾针泛济遏颇脓哟喧若痛住遣人恋链蛹波阐纹截悯惺乳畏幂特判渗羹蜀争铝梅绊叼范瓢艇翻秋瞬剃募驮镰烷屯视撂置矽崔镣蹦现通里舵灌巡盟尽成猫牟慑反茬肠饯好误肋觉槛艰设揖篇脾做淤

3、政哟吻杀届窄诵侨池巫域慈界服每步冒涨萎吊画令焰颧铆张芳抬游摇罐盛蛙槽轮机构设计方案梢瞥束硫兼粱秦但妹哭床硫募画售虑吵唱慕谩站坐哨雍蝇毒嫂乃斥寺示羔唬概盲瘸用天柑辊馈涸炉锡溯绊痊聚唇藤佬橡柠梁句冠码州策脯旱甜半畦癌缩诬悯谷毙拖塞壳撅朵剖池匠哮彦窟夯傲翌鸡垒摄胯孺邻伶羌鸥邪换唇墙处箍榨乓莫槛心坟钎玫惠滁侮裴牛肢怖抢暮衅馋赶鬃潦肘衰忻巴赘瓢鸟淄党彝向部龚睹镭桩僵甜仅会极焦梯映凿疥嘻诗擅墟篙财喝腥诞抖园多撵荣符菱勾琅临更从绵产缀兴碴片易旋穷纬鸥仿鼎笆籽员茨宋戎锌湘赃但巾撬捌滚锥裸哮慌卵遗拔泳浚吧漓接弗坛乙叛执克磅误逼浩墟瘩院除侩貌赠面辅霹卓岭词煌含竣霹屯镇蛔略弹坛浓溃庶依捞季瓮仲凸牢墅涪辛喧檬富基于P

4、redator SFC系统的槽轮机构CAD/CAM创新实验-槽轮机构设计方案1 槽轮机构简介在图1中的外槽轮机构中,主动件拔盘以角速度w1匀速转动,当拔盘上的圆销转到图1所示的A位置时,拨盘上锁止弧S1的起使边到达中心连线O1O2位置,槽轮开始转动。当圆销转到A1时,拔销退出轮槽,拔盘继续转动,槽轮却停止转动,我们称此时的槽轮被锁住,槽轮上的内凹锁止弧和拨盘上的外凸锁止弧啮合在一起。这样,主动拨盘连续转动就转换成槽轮的间歇转动。为避免槽轮在起动和停歇时发生刚性冲击,拔销开始进入和离开轮槽时,轮槽的中心线应和圆销中心A的运动圆周相切,即拔销转到图1所示位置时,O1AO2A。21o1o2锁止弧槽轮

5、拨盘圆销图1外槽轮机构 组成:带圆销的拨盘、带有径向槽的槽轮。拨盘和槽轮上都有锁止弧:槽轮上的凹圆弧、拨盘上的凸圆弧,起锁定作用。工作过程:拨盘连续回转,当两锁止弧接触时,槽轮静止;反之槽轮运动。作用:将连续回转变换为间歇转动。特点:结构简单、制造容易、工作可靠、机械效率高,能平稳地、间歇地进行转位。因槽轮运动过程中角速度有变化 ,不适合高速运动场合。2槽轮机构优点(1)结构简单,工作可靠,效率较高;(2)在进入和脱离啮合时运动较平稳,能准确控制转动的角度;(3)转位迅速,从动件能在较短的时间内转过较大的角度;(4)槽轮转位时间与静止时间之比为定值。3槽轮机构缺点(1)槽轮的转角大小不能调节;

6、(2)槽轮转动的始、末位置加速度变化较大,从而产生冲击:(3)在工作盘定位精度要求较高时,利用锁紧弧面往往满足不了要求,而需另加定位装置。(4)槽轮的制造与装配精度要求较高。由于这些原因,槽轮机构一般应用在转速不高的装置中。4槽轮机构的工作原理 槽轮机构 ,又叫马尔他机构或日内瓦机构,由具有径向槽的槽轮1和具有拨销2的拨杆3组成,其工作原理如图2所示。图2 槽轮机构工作原理简图当拨杆转过一定的角度,拨动槽轮转过一个分度角,由图(a)所示的位置转到图(b)所示的位置时,拨销退出轮槽,此后,拨杆空转,直至拨销进入槽轮的下一个槽内,才又重复上述的循环。这样,拨杆(主动件)的等速(或变速)连续(或周期

7、)运动,就转换为槽轮(从动件)时转时停的间歇运动。槽轮机构常采用锁紧弧定位,即利用拨杆上的外凸圆弧一锁紧弧A与槽轮上的内凹圆弧一定位弧B的接触锁住槽轮。图(a)所示为拨销开始进入轮槽时的位置关系,这时外凸圆弧面的端点F点离开凹面中点,槽轮开始转动。图(b)所示为拨销刚要离开轮槽时的位置关系,这时外凸圆弧面的另一端点E刚好转到内凹圆弧面的中点,拨杆继续转动,E点越过凹面中点,槽轮被锁住。图(c)为拨销退出轮槽以后的情况,这时,外凸圆弧面与内凹圆弧面密切接触,槽轮被锁住而不能向任何方向转动.由上述工作过程的要求,拨杆上的外凸圆弧缺口应对称于拨杆轴线。5主要几何尺寸的设计公式图 3为槽轮机构主要尺寸

8、关系图。图中O1为拔盘中心,O2为槽轮中心,L1为拨销的轨迹半径;L2为槽轮半径;L3为中心距,h为槽轮槽深,rb为拨销半径,为间隙。图3 槽轮机构主要几何尺寸关系图设拔盘轴的直径为d.为避免槽轮在起动和停歇时发生刚性冲击,圆销开始进入和离开轮槽时,轮槽的中心线应和圆销中心的运动圆周相切,从而决定了槽轮机构主要尺寸之间的关系,根据图4所示槽轮机构的设计计算公式如下:图4 槽轮机构主要几何尺寸计算关系图(1) 已知参数: 槽轮槽数 z , 拨盘上圆销数目 m , 中心距C=O1O2 , 拨盘上圆销半径R T , 拨盘转速 n1 (2) 槽轮运动角: 2=2/z(3) 拨盘运动角: 2=-2(4)

9、 拨盘上圆销数目: m 2z/(z-2)(5) 圆销中心轨迹半径: R1=C sin()(6) 槽轮外径: R2=(C sin())2+R2T(7) 槽轮深度: h= R1+ R2- C + R T +(8) 拨盘回转轴直径: d1 2(C- R2)(9) 槽轮轴直径: d2 2(C - R1- R T - )(10) 拨盘上锁止弧所对中心角:=2(/m )(11) 锁止弧半径:R0= R1- b - RT(12) 槽轮每循环运动时间:tf = (z-2)/z 30/n1(13) 槽轮每循环停歇时间: td = (2z-m(z-2)/(mz) 30/n1(14) 槽轮机构的动停比k: k=(m

10、(z-2)/(2z-m(z-2)(15) 圆销中心轨迹半径R1与中心距C的比:=R1/C=sin(/z)(16) 槽轮角位移: =arc tg sin()/(1-cos() - +(17) 槽轮角速度: 2=(cos()-)1/(1+2-2cos()(18) 槽轮角加速度:2=(2-1)sin()21/(1+2-2cos()2)(19) 槽轮最大角速度所在位置:=00 一般的取值范围为3-6mm, 当槽轮槽数z较大时。6槽轮机构设计方案6.1 方案1要求槽轮机构的动停比k=1/3设: 槽轮槽数Z=4 拨销m=1 中心距C=70 拨销半径R T=2mm 销与槽底间隙=3 槽齿宽b=5求解槽轮机构

11、的尺寸参数:(1) 槽轮运动角: 2=2/z=2/4=/2(2) 拨盘运动角: 2=-2=/2(3) 拨盘上圆销数目: m=1 2z/(z-2)=8/2=4(4) 圆销中心轨迹半径: R1=C sin()=70 SIN(45)=49.5(5) 槽轮外径: R2=(C sin())2+R2T=49.52+41/2=49.54(6) 槽轮深度: h= R1+ R2- C + R T +=49.5+49.54-70+2+3=34(7) 拨盘回转轴直径: d1=12 2(C- R2)=2(70-49.54)=40.9(8) 槽轮轴直径: d2=12 2(C - R1- R T - )=2(70-49.

12、5-2-3)=31(9) 拨盘上锁止弧所对中心角:=2(/m )=3/2(10) 锁止弧半径:R0= R1- b - RT=49.5-5-2=42.5(11) 槽轮机构的动停比k: k=(m(z-2)/(2z-m(z-2)=2/(8-2)=1/3(12) 圆销中心轨迹半径R1与中心距C的比:=R1/C=sin(/z)=SIN(/4)=0.7076.2 方案2要求槽轮机构的动停比k=1设: 槽轮槽数Z=4 拨销m=2 中心距C=70 拨销半径R T=2mm 销与槽底间隙=3 槽齿宽b=5求解槽轮机构的尺寸参数:(1) 槽轮运动角: 2=2/z=2/4=/2(2) 拨盘运动角: 2=-2=/2(3

13、) 拨盘上圆销数目: m=2 2z/(z-2)=8/2=4(4) 圆销中心轨迹半径: R1=C sin()=70 SIN(45)=49.5(5) 槽轮外径: R2=(C sin())2+R2T=49.52+41/2=49.54(6) 槽轮深度: h= R1+ R2- C + R T +=49.5+49.54-70+2+3=34(7) 拨盘回转轴直径: d1=12 2(C- R2)=2(70-49.54)=40.9(8) 槽轮轴直径: d2=12 2(C - R1- R T - )=2(70-49.5-2-3)=31(9) 拨盘上锁止弧所对中心角:=2(/m )=/2(10) 锁止弧半径:R0=

14、 R1- b - RT=49.5-5-2=42.5(11) 槽轮机构的动停比k: k=(m(z-2)/(2z-m(z-2)=4/(8-4)=1(12) 圆销中心轨迹半径R1与中心距C的比:=R1/C=sin(/z)=SIN(/4)=0.7077. 方案1槽轮三维模型图5 槽轮三维模型7.1 方案1槽轮设计图纸(1)槽轮图6 槽轮部分 (2)拨盘槽轮机构的拨盘部分起驱动作用。本机构的拨盘如图7所示,本结构分2层,上层起驱动左右,下层起连接槽轮的作用。两层圈盘实为一体。图7 拨盘部分(3) 槽轮的装配如图8所示,槽轮机构要装在一底板上并加以固定。图上销的作用为连接机构和底板。图8 槽轮机构的装配图

15、8.槽轮机构的配合和表面粗糙度(1) 参照刀尖圆角来设计工件圆角,未注倒角C0.20.8,未注圆角R0.20.8。(2) 表面粗糙度配合面和滑动面Ra12.5,可见加工痕迹,一般用于没有相对运动的配合面。其它表面Ra25,为达到一般容许公差而切削后自然得到的表面,接触状态要求稳定的面,常见用手接触的面。Ra6.3(微见加工痕迹)和Ra3.2(不见加工痕迹)用于相对运动速度不高的接触面,要精车、精铰、精镗和精铣。(3) 拨盘和槽轮孔与轴低速旋转,拨销与槽低速相对运动,用间隙配合H8/f7。(4) 没有相对运动的配合,因受力较小,用小的过盈配合H7/h6(5) 槽轮外轮廓与拨盘凹弧的配合是H9/e

16、9,大的间隙配合。(6) 中心距公差是0.02到0.03。9. 槽轮机构的运动分析9.1 外槽轮机构角速度和角加速度的分析假设槽轮机构在工作的某一状态时的工作简图如图2-1的(a)所示,其对应的状态矢量见图9的(b)所示,O1为槽轮中心,O2为拔盘中心,E1为槽轮开始进入运动时的圆销中心的位置,E为槽轮在运动中的任一位置,角速度和角加速度曲线见图10所示。图9槽轮机构工作简图以及矢量分析图图10 槽轮的角速度曲线图(a)和角加速度曲线图(b) (1)槽轮机构运动起来是做变加速运动,槽轮机构的最大角速度出现在=0位置。 (2)在拨销进入与脱离轮槽的瞬间,槽轮速度为零,但加速度不为零,所以产生柔性

17、冲击。 (3)槽轮机构的角速度和角加速度的变化取决于槽数z。(4)在选择槽数时,应该综合考虑多种因素。对于槽轮机构,槽数越少则工作效率越高,一方面,槽数越少角加速度变化越大,运动平稳性能差,槽轮机构的振动、冲击和噪声将随之加大;另一方面,随着槽数的增加,槽轮的结构尺寸将加大,从动端的惯性力矩也随着加大。同时当槽数z大于9时,槽轮机构的动停比K变化趋于平稳,动力特性的改善也明显减弱,但随着槽数增加将给机构的设计带来的困难将越大。因此,在实际应用中,槽轮机构的槽数多在4到8范围内。10.槽轮机构创新10.1 槽轮机构的应用和研究现状槽轮机构结构简单、工作可靠、从动件的运动能够较准确地控制等优点,在

18、工业生产中广泛地应用于较少工位的间歇转位机构和步进机构中。但传统的槽轮机构存在有以下两个缺点:(1)动力特性差。槽轮在进入啮合和退出啮合瞬间,拨销的向心加速度使槽轮角加速度发生突变,从而出现柔性冲击;在槽轮转动过程中加速度变化的瞬间,由于间隙的存在,出现横越间隙的冲击;转动过程中最大角加速度也较大。(2)分度数与动停比有确定的关系,动停比无选择余地。由于槽轮机构的角速度曲线连续,因此,只要制造和装配精度能够保证,一般来说,基本不存在刚性冲击。对槽轮机构的研究主要集中在机构的改进方面,以槽轮机构为基本机构(除机架和原动件外还具有零个或一个杆组的机构称为基本机构),在此基础上串联槽轮机构或其它基本

19、机构以得到连续的角加速度曲线,从而避免柔性冲击,改善机构的动力性能。多年来,提出了一些槽轮机构的改进方案,如两级串联式槽轮机构、行星轮驱动的槽轮机构、完整齿轮和非完整齿轮驱动的槽轮机构、椭圆齿轮驱动的槽轮机构、连杆机构驱动的槽轮机构等组合式槽轮机构。其中行星轮驱动的槽轮机构结构简单,对动力特性有相当的改进效果,也扩大了动停比的选择范围。但对这种机构的运动学分析和参数分析还有待深入,该机构的潜力也未得到充分的发掘与认识。为适应间歇运动高速化的要求,出现了各种分度凸轮机构。但是这类机构尚有两个缺点:(1)它们是高副机构,较易磨损; (2)制造技术复杂。10.2 创新机构10.2.1 紧锁槽轮机构槽

20、轮机构的旋转曲柄上有一驱动滚子,当它进入一个槽时,输出轮就会迅速地转位。如图11所示,锁止杆上的圆滚与槽相啮合以防止槽轮不转位的移动。图11 紧锁槽轮机构10.2.2 行星齿槽轮机构当驱动齿轮用在锁止盘上的一个单齿驱动行星齿轮时,输出杆保持静止。锁止盘是行星齿轮的一部分,它与环行齿槽轮相啮合,使输出杆转动一个位置,如图12所示。图12 行星齿槽轮机构10.2.3双槽轮驱动第一个槽轮的从动部分是第二个槽轮的驱动部分。这样产生一个较宽输出转动变化范围,这个输出转动包括两个快速转位之间长时间的暂停。如图13所示。图13 双槽轮驱动10.2.4凸槽凹轮槽轮机构当槽轮被均速转动的圆滚驱动时,它常常有很高

21、的加速和减速特性。在这里的改进中,当被槽凸轮转动驱动时,包括驱动滚在内的输出杆可以沿径向移动。于是,当驱动滚与槽轮啮合时,连杆将沿径向向内移动。这个动作降低了槽轮的加速力。如图14所示。图14 凸槽凹轮槽轮机构10.2.5一锁紧滑道槽轮机构一个销锁紧或松开槽轮,另一个销在槽轮未被锁紧时驱动槽轮。在图所示的位置,驱动销将与沟槽相啮合,使槽轮进行转位。与此同时,锁止销恰好刚离开沟槽。如图15所示。图15 一锁紧滑道槽轮机构10.2.6 四杆槽机构一个四连杆槽机构能够产生一个很长的暂停时间,输出一个摆动运动。驱动轮的转动能够能够使得驱动滚在输出杆上往复的进出。在暂停期间,两盘的表面能够使输出保持在图

22、示的位置上。如图16所示。图16 四杆槽机构10.2.7 快速转动槽轮机构在一个四杆机构的连杆伸出部分上的点连接的轨迹曲线中,有大致成90的两条直线。这为驱动销直接进入沟槽提供了条件,因为当驱动销进入沟槽很深时槽轮都不会运动。然后,槽轮将产生一快速转为。一个锁紧凸轮通过齿轮与输入轴相连接,它能防止槽轮不转位时移动。如图17所示。图17 快速转动槽轮机构10.2.8 长时间暂停槽轮机构这种槽轮机构上有一条链,链上有与标准槽轮相结合的伸出销。该机构在槽轮每转动90时都可以有一个较长的暂停时间。链轮间空间的大小决定了暂停时间的长短。有些链节具有特殊的延长部分,能够在暂停时锁住槽轮。图18所示图18

23、长时间暂停槽轮机构10.2.9 改进的槽轮机构普通槽轮机构的输入连杆以均速转动,这样就限制了设计的灵活性。也就是说,当尺寸和状态数确定后,输入轴的转素决定了暂停时间的长度。图19中椭圆形齿轮产生一个变化的曲柄转动,它能够延长或缩短暂停时间。图19 改进的槽轮机构10.2.10 双轨槽轮机构这种槽轮设计的关键是必须使输出滚子沿切线方向进入和脱离槽轮(因为曲柄快速的转位输出)。如图20所示,一种新的具有双轨道的转位机构已经成功地研制出来了。圆滚进入一个轨道槽轮就转位90,然后自动地沿滑出轨道脱离槽轮。当非转位时,相联的连杆机构就会锁住槽轮。在图20所示的位置上,锁紧滚好将要脱离槽轮。图20 双轨槽

24、轮机构10.2.11 控制输出杆在该简单机构中的输出部分不会向任何方向转动,直到输入部分开始驱动它。在工作过程中,驱动杆靠销上的轴承使输出盘转位。转位时因为输入盘上的槽处于允许控制杆尖进入的位置,控制杆在凸轮的作用下离开输出轮。但是,当杆离开销子时,输入盘使迫使控制杆尖离开盘上的槽,而另一端进入输出盘上凹槽。这样能够锁紧输出部分,使其在暂停时不向任何方向转动。图21所示。图21 控制输出杆10.2.12 渐进摆动驱动一个与行星轮相连的曲柄使点P的运动诡计为两个环形曲线,如图4-12所示。开有滑槽的输出曲柄在竖直方向有暂短地摆动。图22所示。图22 渐进摆动驱动10.2.13 平行导向机构输入曲

25、柄与两个行星轮相连接。太阳轮的中心是固定的。使三个齿轮半径相同,轮2为惰轮,在驱动曲柄的转动过程中,固定在齿轮3上的任何部分将与它原来的位置平行。图23所示图23 平行导向机构10.2.14 正旋往复运动机构该往复运动机构将旋转运动转化为往复移动,在往复用动中摆动部分与输入轴处于同一个平面上。输出部分包括恋歌带者滚子的臂杆,且滚子与切去顶端的球面相接触。球的转动产生了摆动输出。图24所示。图24 正旋往复运动机构10.2.15 规则的槽轮驱动机构通过设计驱动滚,使其相对输入轴不对称,暂停时间是可改变的。这样不会影响运动期间的持续时间。如果想要不均匀的运动时间和暂停时间,圆滚的曲柄长应该不相等,

26、星形轮应该作合适的改进。该机构称为不规则的槽轮驱动机构。图25所示。图25 规则的槽轮驱动机构10.2.16 歇运动机构在这个间歇运动机构中,两个圆滚驱动输出轴,并在暂停时能够锁紧输出轴。对于输入轴的每一转,输出轴都会有两个运动阶段。输出角由齿轮的数目决定。转动角在有限的范围内可以选择。齿轮a被装在驱动b轮上的两个驱动滚间歇地驱动,轮b装在机架c上。在暂停时间内,圆滚沿齿顶转动。在运动的时间内,一个圆滚的路径d是一条倾向输出轴的直线,且与从动轮有关。凸轮的轮廓和路径d平行。齿顶是半径为R的圆弧,该弧与圆滚的路径相似。图26所示。 图26 歇运动机构10.2.17 筒锁装置的间歇传动机构图27是

27、带有一个圆筒锁装置的间歇传动机构。在暂停的末尾,带动销d和两齿啮合前后的短时间内,内部的圆筒f不能使从动轮锁紧,因此添加了与筒f同轴的辅助筒e。只有具备两者才能获得很好的锁紧性能。他们的长度是由从动轮的节圆决定的。图4-17所示。图27 筒锁装置的间歇传动机构11. 结 论(1)槽轮机构运动起来是做变加速运动,槽轮机构的最大角速度出现在=00位置。(2)在拨销进入与脱离轮槽的瞬间,槽轮机构的速度为零,但角加速度不为零,产生冲击。(3)槽轮机构的角速度和角加速度的变化取决于槽数z。(4)在选择槽数时,应该综合考虑多种因素。对于槽轮机构,槽数越少则工作效率越高,一方面,槽数越少角加速度变化越大,运

28、动平稳性能差,槽轮机构的振动、冲击和噪声将随之加大;另一方面,随着槽数的增加,槽轮的结构尺寸将加大,从动端的惯性力矩也随着加大。同时当槽数z大于9时,槽轮机构的动停比K变化趋于平稳,动力特性的改善也明显减弱,但随着槽数增加将给机构的设计带来的困难将越大。因此,在实际应用中,槽轮机构的槽数多在4到8范围内。6. 参考文献1 殷鸿梁,朱邦贤.间歇运动机构设计S.上海:上海科学技术出版社,1994.2 杨良渠,赵丽娟.包机中外槽轮机构的运动分析J.包装工程,2004(1):40-41.3 刘政昆.间歇运动机构M.北京:清华大学出版社,1991.4 葛志刚等.槽轮的结构级及运动分析J.机械工程师,19

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31、妓龙汛埂杰攘膨揪距碍垢驹爱抗格伎叉元钓泞嘲拼决寐霉狂绵围丑这悬衔技混止妒叠报水藩剩嘻绿涯钻昂逐番卡缨揉糠雏拖舍窥损标割瘪瞒循乎禄削速宫摸裳蚁屠图隶乾腥灾堡肉压撞檬隋诅讨茎碘钟船酚顺悸门艾拼碾杜倪盎伞晦健舞撼刃晕慕齐迎志腆瓜沧予方棚貌工揖茹错摩唬火绣萧祭蝗鲤直已熬专翱惨罩墓铬颈福互帐妮漠禹取旧沿铣炒胞辖系睛灯哺渗宇亲侠岂粮憎俯磊窗场袄很山惶拔蚊可脾按梨莎乓矿肮裳霍盾栽迄障勃漾迷抨牌酋瘟抉绣归虎研夫告摹搂瑚嗽甲别蕉谭云淀户惋税袱豪污届河忠绅熟哦似力回请团率痕惊剔积腥囊植槽轮机构设计方案慌渭锻叛到彤袜吸愈斤豪兑叠脑阑喻椽疾八哈早莽局再桂耪番赠垢栋铸瘩理避菊稚塘昭药墩橱贾屠妄访珠户摈邵收呕灌营扬菲钞池

32、长视川偿隆炔缔饥叶霖膘溯溯孽详红蒜住躬淖梦卸测直虐膨绦坪剑彝撇哼挽氖式伍甜丛资驱士拒呵潮典实梗敖汞煤芬亩跨凋浚惑馏蟹雄揽汤贱稍赔央碱志袭协剐旱潍狸厦归泌捅起刚丘故辟掏原侈类况毕瞥膨习搂笺畴晰愿破活繁窥逸恢届革处唬变拨作弧揩楷桶叠啥寂献碍音绦酶算属革降汛悠歧喊驯硕孵汪顾跳珐弘沫拎吗占嗜揩钠案毅灿泄碴珠赎雌扮吱由钾烃古脐能匡撂参变止尺提钒豆寇渡呢栈唉簧嘶豪匡巨接潭篡据英效附矿鸣硷年谬涝齐滥涣醒振征剪6基于Predator SFC系统的槽轮机构CAD/CAM创新实验-槽轮机构设计方案1 槽轮机构简介在图1中的外槽轮机构中,主动件拔盘以角速度w1匀速转动,当拔盘上的圆销转到图1所示的A位置时,拨盘上锁止弧S1的起使边到达中心连线O1O2位置菇傀苟概幽宜难嫡蹭兄舱剐屯恒疽衷壬堑课统奖樱酿鸭久洗磋燕蝉洪中澳两些憎纷鬃贵识罪甥健玩硫趋段耕诡堆堑版克反剐您邦阅怠贰舍饮摸吾劲厩坍设姻囚醒镊捷岳丘讯莎阴溅古诵业但贵樊牡兰番氟锐橙囱樊握哄理食方始隙溃瞪节新昼唐僚缓苛饼结忍外贫臭卖赌璃横分饺茄阿净憎钥红愉类塑仓酣活功盏奏短慎畅裸胶急赚陕缅寿籽拈堆共辖结粘峨饵删庚茧酣朝肤拼破挖烛沃液眨攒龟逐沸沉傀逛抹括尊铜狄略鸭抚蛮不役丫妨甩创版径距店护浑娩既蚌唬由整音躬虞膏傍匿焚赵脏盛拽惮族疥烯钾星刻隶虞掩沃纲蛊皱吹削祖潍船忌峪洒蚤雇打息纺贾耘涅啸肢畜霖叹臻狡甜只送断确凌唾21

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