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出处
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| 1 | 基于ADAMS的簇绒地毯机针连杆机构动力学分析显示文摘簇绒地毯机具有多套连杆机构,连杆机构运动状况直接影响织布的质量及织机的工作效率。以簇绒地毯机针连杆机构为研究对象,采用ADAMS仿真软件对簇绒地毯织机针连杆机构建立简易模型,并进行动力学仿真分析,得到簇绒针连杆机构各铰接点处的支反力、工作阻碍力矩和作用在曲柄上的平衡力矩曲线图,并与实验数据进行数值分析得到的曲线图进行对比,验证了动力学仿真分析的正确性,并为簇绒针连杆机构的优化设计提供了依据。 | 李丁霖 徐洋 | 2016 | 机械传动2016,40,2: | 7 |
| 2 | 基布横动式Z字型织草装置的研制及摆幅分析显示文摘为提高人造草坪基布的承载能力及草簇分布的均匀性,提出了一种偏心轮式基布横动装置,实现了人造草坪的Z字型织造,并研究了Z字型摆幅大小对人造草坪基布承载能力的影响.文中建立了基布横动装置的虚拟样机模型,并进行了机构的运动仿真和空机运行实验,针对草簇行距为19 mm(3/4英寸)的基布进行了4种不同摆幅的基布拉伸试验.结果表明:与直线型相比,Z字型人造草簇在基布上的分布更加均匀,基布的承载能力得到了较大的提升;当Z字型摆幅约为人造草坪行距的一半时,基布的承载能力更好. | 游东东 刘鹏 | 2014 | 华南理工大学学报(自然科学版)2014,42,1: | 1 |
| 3 | 电动地毯织枪机构分析显示文摘为掌握电动地毯织枪的使用方法和调试方式,提高织枪的织造质量,以常规电动地毯织枪为研究对象,研究了织枪机械结构特点和工作原理,根据建立的数学模型用Mat Lab-SIMULINK对织枪的主要运动机构双曲柄滑块机构进行运动学仿真和时序分析,明确了解针刀的配合要求,获得了机构的运动规律。结果表明,压布板在钢针尖和剪刀尖运动曲线交叉点位置之下,可以满足织枪的工作要求。依据运动学方程得出不同绒高对应的可调节杆长最优值,并得出可调节杆长的调节趋势,所得的理论数据可用于对织枪进行辅助调试,减少了调试时间。 | 钱志鹏 孟婥 左硕 罗娟 | 2016 | 纺织学报2016,37,11: | 1 |
| 4 | LCL地毯簇绒机成圈运动的时序设计显示文摘平割平圈(LCL)簇绒机成圈运动时,簧片的时序决定了圈绒的效果。以高割低圈簇绒机位参考对象,得到成圈运动的工艺要求,从而提出LCL成圈运动簧片的时序设计要求。根据四杆机构原理设计了LCL簇绒机簇绒针、成圈钩和割刀的连杆机构。利用Ferdinand Freudenstein算法及曲柄滑块连杆长度计算的推导公式算出各连杆的长度。使用ADAMS仿真软件对LCL地毯簇绒机提花机构建模并仿真,得到了簇绒针、成圈钩的时序曲线并设计出成圈时簧片的时序。有了这样的时序设计,LCL簇绒机提花机构就可以可靠地实现圈绒和割绒。 | 丁彩红 崔亚飞 | 2017 | 机械设计与制造2017,,3: | 1 |
| 5 | 提花地毯织机簇绒针机构运动特性分析与优化显示文摘精确控制地毯织造工艺,关键是建立可靠的簇绒针系统。首先设计了簇绒针系统的机械结构,利用矢量环方程法和MATLAB仿真软件,计算得到簇绒针的运动学特性。结果发现,簇绒针的速度、加速度过大,影响织造工艺和构件使用寿命。然后,以簇绒针的速度、加速度为优化目标,利用ADAMS软件进行多目标优化设计。通过对比优化前后数据可知,簇绒针的最大加速度减小了34.4%,最大速度减小了30.9%,最终确定了簇绒针传动机构铰点位置的最优设计值,为提花地毯织机的后续设计应用提供参考。 | 孙婷婷 黄双 孙以泽 徐洋 | 2017 | 机械设计与制造2017,,3: | 1 |
| 6 | 数控地毯样机选纱系统研究显示文摘为适应快速化、智能化生产需求,在传统纺机选纱机构基础上,提出一种新型数控地毯样机的选纱系统。该系统上位机采用Visual Basic 6.0进行系统软件开发,实现地毯图案花型数据读取与转换等功能。下位机综合运用GALIL运动控制卡、接近开关、电磁阀等部件实现系统运动控制。结果证明,该系统可自动进行纱线选取与漏纱检测,准确高效,满足生产要求,提高了样品质量和生产速度。 | 于启保 戴惠良 杨延竹 许新军 | 2014 | 电子器件2014,37,2: | 0 |
| 7 | 人造草坪织机的草簇高度参数优化显示文摘为提升人造草坪的草簇高度,首先对人造草坪的成型原理进行分析,利用Matlab软件对针传动系统中曲柄滑块机构的安装角度进行优化。优化结果表明,曲柄位于水平线下夹角30°安装位置时,针的行程最大,可达到70mm。最后对3/8inch行距的人造草坪织机的主要零部件进行三维建模,利用虚拟样机技术,对虚拟样机进行了运动仿真。仿真结果与优化结果相符,人造草坪织机的性能在草簇高度方面得到优化,虚拟样机可生产人造草坪的草簇高度上限值达到70mm。 | 刘鹏 游东东 | 2014 | 机械设计与制造2014,,5: | 0 |