鼠标模型重构及3D打印

来源 :机械工程与自动化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wang_hua1983
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以鼠标模型作为研究对象,首先利用扫描设备对鼠标模型进行数据信息采集,然后通过Geomagic系列软件对鼠标模型的外轮廓点云数据进行相应的数据处理以及模型的重构,并对所构曲面模型与扫描采集的点云数据进行对比检测.结果表明,逆向设计可以提高复杂曲面的建模效率,降低研发成本.
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接骨板的个性化设计过程需要骨科医生和工程师的共同参与,设计周期长、效率低.为了减少手术中接骨板的调整次数、缩短个性化接骨板设计周期,结合参数化设计方法,提出一种个性化接骨板构件便捷设计方法.首先,将接骨板划分为特殊构件和常规构件,并分别构建其参数化模型;然后,提取特殊构件和常规构件的边界特征和曲面特征;最后,基于构件特征从数据库中检索接骨板构件,生成个性化接骨板.以股骨远端接骨板为例进行实验,实验结果表明其设计方便快捷,验证了所提方法的有效性和可行性.
构建虚拟病房是提高医院现代化建设水平的先进手段之一.现有虚拟病房存在扩展性低、无实际作用等问题.为此,结合“舒适宜人”“理性实用”的设计理念,基于3ds Max,通过数据采集与优化、模型构建、材质添加等搭建了病房三维场景,之后通过摄影机布置、渲染设置、动画导出等设计了漫游动画.所构建的病房虚拟场景可用于探讨医院病房的新型设计方式,缓和设计理念与医院需求之间的矛盾,进而为设计合理化的医疗方案提供参考,对提高现代化医院的设计效率和管理水平有重要意义.
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弓形卸扣本体外形不规则,难以用传统的分析方法分析计算得到产品的最大应力.D形卸扣本体相对较为规则,可以将D形卸扣本体视为链环的一半,按曲梁弯曲公式计算,蔡裕民在《吊装工艺计算近似公式及应用》中就提出了计算D形卸扣最大应力的公式.弓形卸扣比D型卸扣具有更强的承载力,通过对巨力索具公司额定载荷为9.5 t的弓形卸扣进行有限元分析和公式计算,对比得到的结果,从而得出在吊装重量≤卸扣两倍额定载荷的条件下,蔡裕民在《吊装工艺计算近似公式及应用》中提出的计算D形卸扣最大应力的计算公式也可以用来计算此弓形卸扣本体的最大
为了提高车辆的行驶轨迹精度和车辆稳定性,提出一种基于模糊P ID控制的补偿式驾驶员控制模型.以车辆横向位移偏差和理想与实际横摆角速度之差为输入,建立输出为方向盘转角的补偿式模糊P ID控制模型.联合CarSim和Simulink进行仿真,结果显示:在低、中速时补偿式模糊PID控制模型最大侧向偏差分别为0.036 m、0.046 m;相比增量式控制模型,补偿式模糊PID控制模型的控制精度分别提高了67%、45%,表现出更好的车辆车道保持性能.
转弯曲线半径小是穿梭车的优点之一,在小过弯半径工况下,曲线通过性能的好坏直接影响到穿梭车的工作状态.根据生产实际情况确定穿梭车各结构模块的具体结构参数,并建立三维模型.基于ADAMS建立穿梭车小过弯半径条件下导向轮、车体和轨道间相互作用的动力学模型,主要针对穿梭车运动部件即导向轮、车体和行走轮进行仿真和优化设计,将导向轮所受的径向力、主动轮和从动轮所受的垂向力作为车辆曲线通过性能评价指标,并在此基础上进行了曲线通过性能分析.
大型航天器地面支持设备是航天器在总装或部装阶段的重要设备.随着航天事业的迅速发展,采用传统的设计手段将带来大量实际问题,进而产生生产效率低下和研制经费浪费的现象.针对此类问题,以航天器地面支持设备架车为例,利用现代计算机技术搭建架车智能平台,缩短了架车的研制周期、降低了研制成本、稳定了产品质量,同时大大提高了生产力.通过该平台,设计和研制出一批合格的架车,也为进一步推动其他航天器地面支持设备智能平台搭建提供了宝贵经验.
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首先通过UG建立机械臂装置三维实体简化模型;然后,利用D-H法建立了所设计机械臂的数学模型,通过MATLAB对机械臂末端运动轨迹进行分析与规划,得到公路养护车机械臂装置的最优设计结果,可为公路养护车机械臂装置的设计和改进提供一定的参考;最后,利用ARDUINO控制芯片、电机和继电器等构件搭建了机械臂及控制系统实物模型.