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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 437 毫秒
1.
水准仪是一种建立直线和水准面的光学测量仪器。在飞机制造业中,主要用于安装型架和校平飞机。水准仪的视轴与长水准器轴(以下简称水准轴)在铅垂平面上投影的夹角,即所谓i角,是水准仪使用时一个重要的指标。在非等距测量中,i角的大小直接影响测量的准确度。如对同一平面内视距相差10米的两个目标(例如型架的接头)定位,在不考虑如调  相似文献   

2.
空间投影计算,在生产实践中是经常遇到的较复杂计算之一.我从实践中总结了一种简单计算方法.运用这个方法进行空间投影计算,可以提高计算效率,现论述如下.一、概述空间任意一条直线段,在三元(X、Y、Z)座标系中,假定该线段不垂直也不平行于该座标系的任何一个座标轴,以该线段的两端点O、A作六个相互垂直或平行的平面形成一个正方体,取该正方体三条互相垂直的交线并延长,即X、Y、Z座标系,  相似文献   

3.
一、引言 某产品部件的理论外形是按下列要求构成的空间曲面: 1.曲面是定义在由四条直线所围成的封闭的平面区域上的直纹面、(该四边形区域称为平面图形,所在平面称为弦平面)。直母线是由两个基准切面理论外形上的等百分点所连成。 2.基准切面均无扭转,并按图1的作图法形成包络线。  相似文献   

4.
我们知道,在一个规则的钢球上,任意作—切面,这个切面的截面必定是一个正圆。同样的道理,我们将一个正圆投影到一个平面上也能得到一个正圆形(图1)。 应用正圆正投影原理,可在普通的C620机床上,用普通的圆砂轮磨削内径较大、精度较高的内球面。  相似文献   

5.
现介绍两种切断刀。这两种切刀效率高,断屑可靠安全,径向抗力小,易切入,操作轻便。 切刀头部是宝剑头形式,一种的前角是平面形式,另一种的前角是屋脊形式。刀体都采用鱼肚式。刀片材料都采用YG6X或YA6。 (1)平面式  相似文献   

6.
编者按该文作者对我刊1996年第2期刊登的《一种特殊凸轮轴空间角度的测量》一文中所述用F点定位的方法提出了不同看法。作者提出了改用垂直于FE方向作定位点,来确定Y2的角坐标,其Y2的定位误差最大也不会超过5,提高了定位精度。现将具体内容刊出,与原文作者商榷,并欢迎读者参予讨论。《航空计测技术》1996年第2期刊载的《一种特殊凸轮轴空间角度的测量》一文,对其中凸轮最大返回点F的寻求方法,笔者提出~点不同的看法,与作者商榷。凸轮桃尖位置的确定确实是比较麻烦的。但原文图2的轴向投影实际相当于一个以口为旋转中心,偏心距…  相似文献   

7.
在CAD/CAM集成中,工件夹具的自动设计日益重要,主要涉及工件夹紧点和定位点的确定。本文提出的空间投影几何法,可以较好地解决这个问题。从CAD数据库中取得工件几何数据后,利用投影,转换为二维离散表示,运用一系列搜寻算法即可寻到较佳定位点和夹紧点。这种空间投影几何法可适用于任意形状的工件。  相似文献   

8.
常见的计算疲劳分散系数的公式有:(1)Antilog和(2)Antilog。国内外有的文献认为公式(1)的缺点是未说明以何种置信度确定母体均值,主张在应用公式(1)之前先对母体均值进行区间估计。本文提出了安全疲劳寿命(或极限)直线的概念,指出两个公式实际上是该直线的两种不同表示形式,并导出了它们之间的等效变换关系,从而说明公式(1)也象(2)一样包含有母体均值置信度的信息。  相似文献   

9.
利用立体视觉技术测量弯管轴线需精确计算弯管轴线在图像上的投影位置,现有方法将弯管图像轮廓中心线近似为空间轴线在像平面上的投影,这种近似计算存在误差。为获得弯管轴线的精确投影位置,提高三维测量精度,对弯管成像特征进行了深入研究。首先对弯管任意横截面建立透视投影模型,探索截面图像边缘点与空间轴线投影点间的几何关系,进而提出轴线上任意一点在像平面上投影位置的精确计算方法。采用双目视觉系统对某一航空管件进行重构测量。试验结果表明,相较于现有方法,采用本文方法计算轴线投影位置后,管件测量的重复性精度与前者相当,而测量精度平均提高14.5%。说明本文方法对轴线投影位置计算正确,可有效提高弯管轴线视觉测量精度。  相似文献   

10.
从体视投影的原理出发,论述了体视投影角、体视投影面的建立及空间直角坐标的体视投影等问题,提出了在平面上绘制立体图象的投影体系和投影作图的具体方法。  相似文献   

11.
我厂在民品开发过程中,利用现有的军品工装,解决了许多生产中的难题。在调速器试制过程中,遇到了非标准压力角的齿轮加工,因批量小,不易采用专用插齿刀。为此,我们用现有的不同模数,不同压力角插齿刀代替专用插齿刀,解决了生产的需要,扩大了插齿刀的应用范围。 1.参数确定 需要加工的齿轮参数: 现有加工齿轮参数: 2.两种齿轮渐开线形成 渐开线齿廓任意一点k_i处的压力角α_i cosα_i=r_b/r_i 如图1所示 α_i=cos~(-1)r_b/r_i…………(1) 分度圆齿厚s=πm/2…………(2) 分度圆半径r=mz/2…………(3) 基圆半径r_b=mzcosα/2…………(4) 任意圆上的齿厚s_i=sr_i/r-2r_i(invα_i-invα)  相似文献   

12.
介绍了一种用多直线(多个直线段的连接)模拟绘制圆弧的方法,并在此基础上提出了用多直线模拟绘制任意方向椭圆的方法,解决了在通常的编程环境下只能绘制水平与竖直椭圆的问题。  相似文献   

13.
从进气道综合切面模线(图1)的几何特点来看,各切面外形交点的纵向连线均为空间曲线,且不在一个平面内。为此,利用综合切面模线、各点的空间曲线在对称面和水平面的投影曲线模线(图2),采用球面三角法求外形交点处的斜角值,是较简便的。其方法介绍如下:以n框为例求外形斜角φ_1  相似文献   

14.
基于AutoCAD由三维模型生成二维投影的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于AutoCAD2002由三维模型生成二维投影,是计算机辅助设计和绘图的一种有效方法,通过实例介绍一种方法可以实现从三维到二维的转换。此方法利用图纸空间的浮动视口把三维模型对不同方向用Solprof命令生成三视图及轴测图的轮廓图,把生成的轮廓图剪切于一个新文档中进行编辑,进而方便地得到三维模型实体的三视图、剖视图及轴测图等二维投影。用这种方法绘图,所得的二维投影符合真正的投影关系,因此不易产生投影错误,这为生产实践和教学带来方便。  相似文献   

15.
在航空产品中,常常会遇到安装座、壳体、管接嘴等零件.这类零件接嘴端长度尺寸L(见图)为空间尺寸.在生产中,若用通用量具或用按照阿贝设计的专用量具测量,很不准确.这是因为:1.零件上两孔中心线交点“O”常因“R”(球)转接不好,O点的空间位置无法确定.2.高度尺寸“H”的公差±δ_1反应在L方向上的误差为δ=±δ_1sinα,误差是比较大的.为此,我们采用了一种简易专用测具来测量空间长度尺寸,测量精度较高.测具主要由支承板1、定位销2、支承座3、测量体4、限位螺钉5、测量杆6、半球形转接测量头7等部分组成(见图).这个测具的主要特点是采用了半球形转接测量头.在测量中,测量头能保持测具的  相似文献   

16.
黄维扬 《航空学报》1992,13(3):170-176
本文釆用交替法求解了含边缘裂纹或内部裂纹或半无限长裂纹的半无限大板在板面内受集中力作用的应力强度因子。此法以平面弹性力学的两个问题为基础,而此两问题的解是已知的。第一个是裂纹表面受任意载荷的无限大板,第二个是半平面在边界上受任意载荷作用。然后交替地满足边界条件。计算结果已绘成曲线。  相似文献   

17.
国际标准ISO128-1982规定有两种投影法可以应用。一种是第一角投影法,一种是第三角投影法。并且明确指出:两种方法的任一种均具有同等效力,不容歧视。我国现行的《机械制图》国家标准根据我国的实际情况和国际上大  相似文献   

18.
对工夹具零组件的纵横两个方向上均有斜角的平面,划线及磨削加工时,可用双向正弦台装夹,也可用单向正弦台装夹。用双向正弦台装夹,下台扳角必须进行修正计算,计算方法见本刊1978年8期《双向正弦台的角度修正计算》一文。既然双角度的平面用双向正弦台装夹,扳角需要修正计算,那么将扳角与安装角算出后,用单向正弦台(即正弦台)装夹不  相似文献   

19.
针对测量圆柱型工件时无法采集稠密测量点的情况,提出基于投影点圆度计算的圆柱拟合算法。算法思想为根据测量点在某一平面上的投影的不同情况来判断投影平面法向和测量圆柱轴向的关系。当测量点的投影点拟合出的平面圆圆度最小时,投影平面的法向和圆柱轴向是最相近的,最后将该平面的法向和平面圆半径做为圆柱拟合的初值用牛顿迭代法进行圆柱拟合。实验结果验证了该算法在测量点稀疏的情况下也可以较为准确的拟合圆柱。  相似文献   

20.
石油钻井井身轨道设计的优化计算方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
在井眼轨道设计中.假设井眼轨道上的每一段都是空间平面圆弧或直线段,相互之间在连接处相切。根据这一假设,建立了描述井眼参数之间相互关系的非线性方程组,并采用数值优化理论求解非线性方程组的方法来进行井身轨道参数的数值计算。  相似文献   

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