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1) cantilever agitating shaft
悬臂搅拌轴
1.
Determination of space between bearings of cantilever agitating shaft;
悬臂搅拌轴轴承间距离确定
2.
In this paper, one method for calculating the necessary diameter of the cantilever agitating shaft.
对于人能进入釜内进行操作的小型搅拌设备,一般均要求不设置中间轴承,因为中间轴承系需经常检修的部件,而小型搅拌设备中间轴承的检修须打开釜盖才能进行,为此,本文提出釜内无支承悬臂搅拌轴的设计计算方法,本方法计算简便,结论可靠,适用于工程设计。
2) mixing arm
搅拌臂
1.
Method for determining numbers of mixing arm and area of mixing blade in mixer
搅拌机搅拌臂数目与叶片面积的确定方法
3) Agitator Shaft
搅拌轴
1.
The dip polishing of agitator shaft of LF135 type PVC polymerizer;
LF135型PVC聚合釜搅拌轴的浸渍式抛光
2.
A calculation method that is suitable to the multi-supporting, multi-layer agitator or high speed agitator shaft critical speed is presented in this paper.
提出了适用于多支承、多层搅拌器和高速搅拌轴临界转速计算的新方法,利用传递矩阵法建立搅拌轴的临界转速计算的数学模型,应用先进的工程计算软件MATLAB进行计算。
4) agitating shaft
搅拌轴
1.
Calculating critical speeds of agitating shaft by FEM;
有限元法求解搅拌轴临界转速
2.
To counter the vibration and severe mechanical wear of the agitating shaft, which are used in the fermentation vessels, occurring under the working condition, the working mechanism and application of stabilizers was introduced in this article.
针对发酵罐搅拌轴在使用过程中出现的振动和轴承严重的机械磨损,阐述稳定器的工作原理及使用效果。
3.
The mechanism of fatigue occurred in agitating shaft was analyzed in this paper.
本文分析了搅拌轴产生疲劳的机理 ,介绍了疲劳分析的有限元方法 ,确立了搅拌轴疲劳校核的判据 ,通过一个实例验证了有限元法分析疲劳的正确性和有效
5) stirring axial terminal
搅拌轴端
6) stirring shaft
搅拌轴
1.
The section curve equation of main stirring shaft is obtained by deducting the screw profile curve formation process of the stirring kneader.
用数学方法对搅拌捏合机搅拌轴螺杆外形曲线的形成过程进行了详细的推导,得出了主搅拌轴截面曲线形状公式。
2.
This article elaborates the characteristics of several approximate methods in calculating critical rotating speed of stirring shaft.
阐述了搅拌轴临界转速的几种近似方法的特点,并与国内现行标准HG/T20569-94作了比较,并得出了相关结论。
3.
Through the simplicity and analysis of over handing beam model for stirring shaft and combined with the equations in current standard HG/T20569-94 and Dunkerley formula, the critical rotational speed of the stirring shaft was calculated in this article.
通过对带外伸梁的搅拌轴模型的简化和分解,结合国内现行标准(HG/T20569-94)中的公式及邓克莱公式进行了临界转速的计算和分析,探讨了一种简单实用的计算方法。
补充资料:MasterCAM8.0在四轴、五轴铣床加工中的应用与技巧
MasterCAM8.0新增加了多轴加工模块,但在实际加工应用中数控机床的控制器是不同的,在后置处理时,如果在MasterCAM8.0提供的后置处理文件夹Posts中找不到适合数控机床控制器的后置处理文件,或者经过编辑某通用后置处理文件后,仍不能得到与数控机床控制器相适应的后置处理文件,那么就无法将多轴加工模块得到的NCI文件转化成实际加工中可用的NC程序。 笔者在工作实践中,通过适当的转化使某些常用、典型的四轴、五轴加工在MasterCAM8.0上得以实现,并且成功后置处理成适合加工实际的四轴、五轴数控铣床控制器格式的NC程序。 一、四轴加工的应用 卫生巾切刀成型辊的数控加工主要是通过用平铣刀和锥度成型刀在XK-715M机床(带旋转轴的三坐标数控机床)上实现的。旋转轴上夹持的切刀成型辊相当于第四轴——A轴,刀具在圆柱体上走空间曲线,就得到刀刃的型面。 那么,如何建出这条卷在圆柱体上的空间曲线呢? 首先,在MasterCAM8.0中,根据切刀理论刃口展开图画出不同刀具的中心轨迹展开图,这是二维曲线。 然后,利用主菜单的转换→卷筒→串连,用串连的方式选取刀具轨迹曲线→然后设定卷筒直径、旋转轴X及曲线放置在圆柱体上的位置→确认后再作出与卷筒直径同样大小的圆柱曲面,作为4轴曲线加工的导动曲面,将空间曲线以投影方式投到圆柱面上进行加工。 虽然同样是FANUC系统,但XK-715M机床和加工中心控制器的所使用的格式稍有区别,所以在用MasterCAM后处理产生NC程序之前需修改后置处理文件MPFAN.PST。 方法如下:进入文件→编辑→*.PST→找到系统默认的MPFAN.PST文件,先作备份,如另存为MPFAN-1.PST文件,然后打开,找到下面清单中的变量rot_ccw_pos : 1,将其改为rot_ccw_pos : 0,并存盘。 # Rotary Axis Settings # -------------------------- vmc : 1 #0 = Horizontal Machine, 1 = Vertical Mill rot_on_x : 1 #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164. #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z rot_ccw_pos : 1 #Axis signed dir, 0 = CW positive, 1 = CCW positive 之后,进入“NC管理”菜单→更改后置处理文件→选中MPFAN-1.PST文件,再对NCI文件进行后置处理,产生符合XK-715M机床的NC格式。 二、 五轴加工的应用 以在FIDIA系统的T20上加工双角度叉耳内外形为例,说明用MasterCAM8.0实现T20上带固定角度的五轴加工。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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