在“仪器仪表微动装置设计”这一主题中,我们探讨的是一个关键的工程领域,它涉及到精密仪器的设计和制造。微动装置是精密仪器中不可或缺的一部分,主要用于进行细微的调整和精确测量,常用于科研、医疗、电子和工业自动化等领域。 微动装置的设计是一个综合性的过程,它结合了机械工程、光学工程、材料科学以及电子技术等多个学科的知识。在课程设计中,学生通常会被要求设计一个具有示数装置的微调系统,这要求装置能够清晰地显示调节的数量,以便操作者可以准确地控制和记录微调的过程。微调方式的选择至关重要,常见的有螺旋传动、齿轮齿条传动、凸轮结构等,每种方式都有其特定的应用场景和精度优势。 微调量的设计通常需要考虑装置的最小调整单位,这直接影响到仪器的分辨率。例如,在光学仪器中,微调量可能需要达到微米级别,以确保图像的清晰度。示数方式则可以采用刻度盘、数字显示屏或者通过编码器来实现,不同的示数方式各有优缺点,如刻度盘直观但精度有限,而编码器则可以提供高精度的数字化信息。 工艺性是微动装置设计中的另一个关键因素,它涉及到设备的制造工艺、成本控制以及可维护性。设计师需要选择合适的材料,如高强度合金钢或特种工程塑料,以满足装置的耐久性和精度要求。同时,必须考虑加工工艺,如切削、铸造、注塑或精密焊接,这些都会对最终产品的质量和成本产生影响。 在提供的“微动装置设计”压缩包文件中,很可能是包含了详细的设计说明书,涵盖了设计思路、理论分析、计算过程以及选材理由等内容;装配图则展示了各部件如何组合成完整的微动装置,包括尺寸标注、公差控制和装配步骤;零件图则是每个单独部件的详细图纸,包含形状、尺寸、表面处理和加工要求等信息。这些资料对于理解和实现微动装置设计至关重要,同时也是工程师们学习和参考的重要资源。 “仪器仪表微动装置设计”是一项复杂而精细的工作,它要求设计师不仅具备扎实的理论知识,还要有良好的实践能力和创新思维。通过对微调方式、微调量、示数方式以及工艺性的全面考虑,才能创造出满足高精度需求的微动装置。这样的设计过程既锻炼了学生的专业技能,也为未来的精密仪器制造积累了宝贵的经验。
2024-07-06 20:24:19 487KB 精密仪器 课程设计 微动装置
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2024-03-07 16:18:23 5.56MB agilent 精密仪器 数字电表
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2023-08-08 11:33:56 8.52MB 面向精密
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本书为高等工科院校“精密仪器设计”课教材,对与精密仪器设计有关的基本理论和方法及微型机电系统作了较全面系统的论述,荟萃了现代精密仪器的有关资料和科研成果,反映了该学科领域的当代发展水平。
2021-10-05 19:02:11 12.57MB 精密仪器
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2021-08-25 00:07:13 5.11MB 多用电表 万用表 数字电表 精密仪器
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Problem G:最优时间表(运行程序c++ 可以顺利通过的) Time Limit:1000MS Memory Limit:65536K Description 一台精密仪器的工作时间为 n 个时间单位, 与仪器工作时间同步进行若干仪器维修程序. 一旦启动维修程序, 仪器必须进入维修程序. 如果只有一个维修程序启动, 则必须进入该维修程序. 如果在同一时刻有多个维修程序, 可任选进入其中的一个维修程序. 维修程序必须从头开始,不能从中间插入. 一个维修程序从第 s 个时间单位开始, 持续 t 个时间单位, 则该维修程序在第 s+t-1 个时间单位结束. 为了提高仪器使用率, 希望安排尽可能少的维修时间. 对于给定的维修程序时间表, 计算最优时间表下的维修时间. Input 输入数据的第 1 行有 2 个小于 10000 的正整数 n 和 k, n 表示仪器的工作时间单位, k 是维修程序数. 接下来的 k 行中, 每行有 2 个表示维修程序的整数 s 和 t, 该维修程序从第 s 个时间单位开始, 持续 t 个时间单位. Output 在一行上输出最少维修时间. Sample Input 15 6 1 2 1 6 4 11 8 5 8 1 11 5 Sample Output 11
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张善锺老师绝版的好书!我找了很久,纸质版的市面基本没有了,希望大家好好利用!
2019-12-21 21:08:45 2.42MB PDG 精密仪器
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