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齿轮注油孔加工专用夹具设计模型(三维图+二维工程图)。齿轮注油孔加工专用夹具设计模型(三维图+二维工程图)含有完整的三维结构设计图和二维工程设计图纸。专用夹具是为零件的某一道工序加工而设计制造的,在产品相对稳定、批量较大的生产中使用;在生产过程中它能有效地降低工作时的劳动强度、提高劳动生产率、并获得较高的加工精度。欢迎学习下载!...
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点焊夹具的设计是SolidWorks2017绘制,另附stp通用格式。模型绘制清晰。点焊,是指焊接时利用柱状电极,在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊时,先加压使工件紧密接触,随后接通电流,在电阻热的作用下工件接触处熔化,冷却后形成焊点。点焊主要用于厚度4mm以下的薄板构件冲压件焊接,特别适合汽车车身和车厢、飞机机身的焊接。根据需求,设计出三坐标力学模型加载系统机械结构,画出...
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本图纸模型来自于台达伺服压机光栅围栏专用桌架,标准型S系列最大压力3000kgf/5000kgf光栅围栏模块,最大压力3000kgf/5000kgf专用桌架,带电缸式压机,欢迎下载使用。...
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点焊机上电极臂机械加工专用夹具设计图
本工程为点焊机上电极臂机械加工专用夹具设计图,包含上电极臂LH61平面图、铣床夹具装配图、毛胚图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
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木工专用简易式打磨抛光车床:采用钢材进行焊接框架,前后进行固定,侧面设置有打磨块,电机驱动打磨,结构已经尽量细化,中间格式方便导入各种3d数模软件,有用到的朋友欢迎下载。谢谢。...
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铣床平口钳钻床夹具木工专用台钳:下部的铸造体进行放置在下部,通过螺杆进行旋转移动钳子,图纸表达细节比较多,结构新颖,可以用来修改,可以作为机械设计学员参考使用。...
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该夹具可先固定在一定平台上,接着摇动手柄调节丝杆对工件夹紧,同时活动钳口可根据不同工件尺寸进行大距离切换,以适用于各种物体快速夹紧的设计工作原理;通过以上图片,模型为SolidWorks2016和inventor2015三维软件打开展示,并上传了SolidWorks、inventor零部件模型文件可方便直接打开,模型适合于学习SW、inventor、proe、UG等三维软件的建模、装配技能提升...
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曲轴键槽加工专用夹具设计,曲轴的键槽的加工往往需要设计相应的专用夹具,此设计为对应曲轴端部的键槽的铣削加工所需要的专用夹具。内含零件图、三维装配图,有标准件、非标准件。...
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此图是一套直线滑块专用夹具,一次可加工5个面,钻孔四轴夹具的3D图。四轴转台通过控制夹具的旋转,从而实现零件上不同角度位置的加工。定位方式采用一面两销定位。用旋转油缸压紧。
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本机构用于自动化加工以及检测组装工序,配置为双臂气动翻转机构,并搭载双轴步进电机滑台,可以实现翻转机构上进行双轴双向移动,短轴机构另配置有气缸夹爪平台,能够满足工装治具的夹持固定。该机构有别于常规变位机,可以实现翻转和移动多项复合运动,可以实现更多工况的实用需求。...
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可旋转升降工作台机构设计。锥齿轮传动通过螺母机构使橙色工作台上下运动。在任何高度,工作台都可以通过皮带驱动和两个长销接收电机的旋转,这两个长针可以在两管蓝色皮带轮中滑动。...
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模型为可移动的电子检测单元与平台机构,主要是非标自动化设备,包括检测端,驱动电机,移动平台,滑轨等,实现设备的自动化作业,模型可供参考与借鉴。...
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模型为数控机床主轴与工作台机构,包括动力机构,加工主轴,工作台,铸件底座等,是一款数控机床的主体部分,数控机床在制造业中使用越来越广泛,模型可供参考与借鉴
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本机构为一种可实现XYZ三轴方向外加左右角度以及前后角度的调整滑台,XY行程约100,Z行程约为50,采用线性轴承加螺杆驱动,附锁死功能,常用于需要对位调整的机构辅助,应用广泛。图纸格式为solidworks2018版装配体sldasm格式与通用型step格式,可下载参考使设计更为省力。...
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设备整体为轴杆锁套自动压装两工位转台机构设备,小巧实用,精度高,操作简单效率高。图纸齐全电器标准件详细,可编辑修改,非常值得下载学习。...
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手动升降平台机构设计模型。转动粉色轴以升高或降低工作台。由于粉红色的涡轮自锁,重力无法使桌子向下移动。桌子可以绕着机器立柱转动。调整后用绿色螺丝固定桌子。蓝色齿轮是一种螺旋齿轮,与紫色斜齿齿条啮合。...
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一套气缸机构组合齿轮传动平台,由正齿齿轮齿条组合,转台轴承为滚珠机构,缓冲器可以调整角度和做减速定位作用。机构适用于非标自动化单元组装和检测工况。...
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一体式众向布置的传送机构,由步进机构为驱动,双导轨为滑动机构,整体设计由护板保护,滑台机构上安装有气动平行夹适用于夹持工件进行搬运。设计细节到位,包含皮带同步机构以及三组位置传感器。...
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自动送丝机一般有控制部分提供参数设置,驱动部分在在控制部分的控制下进行送丝驱动,送丝嘴部分将焊丝送到焊枪位置。十字滑台的工作原理是:通过一组直线滑台固定在另一组滑台的滑块上。我把这两个组合起来后变成了双送丝机双焊枪可同时在十字滑台上移动。大大提高焊接效率。...
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该三维图为气缸升降前后滑台机构模型,主要用在电器件加测设备上,支架顶部气缸伸缩带动滑台升降,后部气缸配合滑台、滑块等完成滑台前后运动。文件为x_t通用格式,欢迎下载使用。...
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一种薄板传送过渡平台机构装置是交叉式设计,实现和移动闸式剪板机协调,输送钢板,同时多轮组合使用,减轻对薄板料的划伤,传送运输稳定性高。噪音低,便于维修保养。...
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单轴伺服模组吸附搬运机构,主要用在自动化设备上,通过气缸及吸盘配合完成物料吸取功能,通过气缸左右运动完成物料搬运功能。文件为x_t通用格式,欢迎下载。...
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机构整体为单轴伺服模组激光检测机构,利用一个单轴机器人来实现X轴上面任意点的移动,然后两个激光检测仪进行产品的参数检测,方便简单,节约成本,加工件选用铝6061的材料进行加工而成。...
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小设备整体为伺服电缸压紧油泵组件机构,将产品放入定位部位当中,伺服电缸进行缓慢的上压,伺服电缸压倒一定的位置时,完成整个动作流程,整体选用45号钢板加工制造而成。...
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伺服压机产品配件压紧机构,可以监控从启动至结束整个压装过程,提高了生产效率。整个压装过程中压力、位移、速度的控制确保更高效的压装,同时压装过程的监控可实现高品质的压装。...
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三轴伺服模组吸附搬运机构,主要用在键盘加工装配设备上,通过三轴模组机器手完成物料直线运输,通过气缸完成键盘壳体吸附搬运。文件为x_t通用格式,可编辑,欢迎下载。...
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单轴伺服模组夹紧撕膜机构,撕膜机械手x轴控制上下动作,Y轴控制左右移动,由步进电机提供动力源,位置精度精确,在0.02毫米范围之内。机构主要用于一种撕膜机的机构,机构设计精巧,紧凑,新颖,极具参考价值。...
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单轴伺服模组夹紧移栽机构,利用一个单轴机器人来实现X轴移动,X轴方向可以在范围内停止,利用气缸进行Z轴两点之间移动,两个夹爪气缸进行抓取,方便简单,节约成本,加工件选用铝6061的材料进行加工而成。...
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伺服马达和同步带丝杆以及夹爪气缸等为基础动力的简单非标伺服马达式精密产品旋转凸轮升降夹取搬运机构,后方步进马达经过同步带传动,带动直线轴承上夹爪机构上下运动,其以直线轴承导向,而轴则与上方伺服电机相连,实现夹取产品的旋转搬运,...
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设备为单轴伺服模组气缸搬运机构,利用伺服模组来实现X轴方向的移动,上下方向及Y轴方向的利用气缸进行移动,夹爪气缸进行夹紧产品,进行位置的搬运工作,方便简单,节约成本,加工件选用铝6061的材料进行加工而成。...
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气动抱紧伺服电缸压合机构,利用直线导轨和丝杠的配合,制作出高精度的电缸结构。有三菱100W电机提供动力,采用直驱结构,减少传动误差。采用高精度的高扭矩夹持型联轴器,提高电缸精度...
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设备为单轴夹紧旋转机构,利用一个伺服模组来实现Z轴方向的移动,然后滑台气缸靠近产品,夹爪气缸夹紧产品,旋转气缸进行产品旋转,方便简单,节约成本,加工件选用45#钢的材料进行加工而成。...
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设备为龙门单轴伺服模组夹紧搬运机构,利用一个单轴伺服模组进行X轴方向的移动,利用气缸进行Y轴两点之间移动,夹爪气缸夹紧产品,进行搬运,方便简单,节约成本,加工件选用铝6061的材料进行加工而成。...
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精密伺服压合机构三维模型采用伺服电机驱动,机构位移重复精度0.01mm。压力重复精度1%F.S。可以实现精确压力和位移,具有全闭环控制的高精度特性。欢迎喜欢的朋友下载学习。...
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一组线材专用剥线拉直机构,由多组伺服电机配合同步皮带机构组成,剥线拉直机构以轮状设计,内部设计多组凸轮绕曲拉直纠正机构,末端配合剥线刀组,满足剥线拉直机构用途。...
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本图纸模型来自于高性能纺织专用伺服驱动器,是针对纺织行业研制的中小功率高性能伺服,功率范围100w~7.5kw,内置纺织工艺算法,减少控制器,支持485、CANlink通讯,搭配23位增量式或绝对值编码器的高响应伺服电机,运行平稳,定位精准。
1、内置工艺:驱控一体,内置成熟工艺算法,无需控制器,节约成本较少故障点,
2、快速响应:1.2kHz速度环响应带宽,定位速度快,
3...
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带升降的振动试验台机构设计。蓝色上桌在三维空间中移动时始终保持水平。爆米花圆盘的运动由两个底座安装的电机控制。蓝色桌子沿着爆米花盘上的滑动接头的运动由紫色致动器控制。缺点:执行机构未底座安装。蓝色表格上的点的轨迹计算不能基于球面坐标系。...
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模型为十字型物料抓取搬运平台机构,用于自动化作业中的物料抓取与搬运,抓取机构可以横向与纵向移动,作业范围大,配合设备进行作业,提升效率,模型可供参考...
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二自由度云台,可以实现旋转和俯仰功能,解决倾覆力影响,可应用于巡检小车云台机构以及安装摄像头功能,中间的方块是形象化的摄像头,可以按照自己选定的摄像头进行替换。包含三维机构和零件。