本实用新型公开了一种高度和角度可调的触控一体机,包括机台,触控一体机本体和控制器,所述机台的顶部通过阻尼转轴转动连接有活动板,所述活动板前端面的下侧固定连接有驱动装置,所述驱动装置的输出轴传动连接有螺纹杆.本实用新型中,机台上设置了触控一体机,触控一体机上设置了机体后盖,机体后盖上设置了连接块,机台上还设置了活动板,活动板上设置了驱动装置,驱动装置的输出轴设置了活动块,采用此设计的好处在于:使用者在使用时可控制驱动装置启动,带动螺纹杆旋转,而活动块与机体后盖固定连接而无法旋转,进而使活动块沿着螺纹杆的轴向方向移动,从而使触控一体机本体上下移动,通过此设计可实现一体机本体的高度调节穿孔阻尼转轴,就选温州吉姆自动化科技有限公司,有需求可以来电咨询!甘肃笔记本阻尼转轴厂家直销
本实用新型涉及一种护理床,特别涉及一种产妇用护理床,包括床体,所述床体其中一侧边缘通过螺栓固定一阻尼转轴A,阻尼转轴A的轴心与一旋转支架A固定连接,旋转支架A上边缘固定连接一阻尼转轴B,阻尼转轴B的轴心与一旋转支架B固定连接;床尾边缘通过螺栓固定一阻尼转轴C,阻尼转轴C的轴心与一旋转支架C固定连接;阻尼转轴A,阻尼转轴B和阻尼转轴C的轴心上均穿套有角度垫片;旋转支架A,旋转支架B和旋转支架C的内部连接有遮挡部分.本实用新型的产妇用护理床,很好的保护了产妇的隐私,还避免了对方的男性家属不断出去回避的不便,方便实用西藏台灯阻尼转轴销售温州吉姆自动化科技有限公司是一家专业提供 穿孔阻尼转轴的公司,有想法的不要错过哦!
离心压缩机,能量回收透平机组等设备能够明显提高机组效率,实现高效节能的目的.高速齿轮箱作为离心压缩机,透平机组等设备的关键部件,直接影响着设备的运行状况,研制高速稳定的齿轮传动装置势在必行.本文针对高速齿轮箱的振动特性,以高速轴承―转子系统为研究对象,理论分析了关键零件可倾瓦滑动轴承,转子的结构参数等对高速齿轮传动装置振动的影响,并结合其影响规律,优化设计了高速齿轮箱.委托国家齿轮产品质量监督检验中心对所设计高速齿轮箱的振动,噪声等运转性能进行了监测,性能合格.间接对所分析的轴承―转子对高速齿轮传动装置影响规律的理论结果进行试验验证.论文主要研究的内容如下:1,根据齿轮传动的相关设计手册,研究成果,工程经验及市场需求等,设计了高速齿轮箱高速轴转速为60036r/min的传动方案,并对轴承,转轴及齿轮等相关参数进行初步设计计算.2,对比分析了常用轴承在高转速下的稳定性,进一步探讨了可倾瓦径向滑动轴承的工作原理.针对可倾瓦滑动轴承的力学特性,利用DyRoBeS-BePerf软件,研究了可倾瓦径向滑动轴承的相对半径间隙比,支点偏移系数,预载荷系数等参数对其动力学特性的影响规律,包括可倾瓦径向滑动轴承的小油膜厚度,比较大油膜压力,功率损失及其刚度。
本发明属于儿童学习桌应用设备领域,尤其涉及一种微电机阻尼转轴.包括转轴壳体以及套装在转轴壳体的双输出轴的微型电机总成,所述微型电机总成的两端连接有阻尼块,所述阻尼块内设置有用于检测阻尼块扭力变化的微型扭力检测探头,所述转轴壳体和双输出轴的微型电机总成之间还设置有用于根据阻尼块扭力大小控制双输出轴的微型电机总成转动的柔性控制电子板,所述微型扭力检测探头与柔性控制电子板之间电性连接.当微电机阻尼转轴获电工作,转轴能输出不同扭力,配合控制系统可实现转动角度,转动圈数智能控制,具有了很好的经济和社会效益温州吉姆自动化科技有限公司是一家专业提供穿孔阻尼转轴的公司,有需求可以来电咨询!
转轴:是链接产品零部主件必须用到的、用于转动工作中既承受弯矩又承受扭矩的轴称为转轴。在日常产品中只要用到有一定力度的旋转或者翻转,都会用到转轴。比如笔记本电脑上下盖的翻转就需要用到转轴,还有以前的翻盖手机、台灯、新出的折叠手机转轴、TWS耳机充电盒转轴等,生活中转轴的应用也是随处可见。转轴的分类:1、间歇停转轴,也称凸轮式转轴,即翻转过程中只有在某些角度下才停顿。按停顿状态和凸轮的形状分弹开式转轴:又分轴向凸轮式和径向凸轮式间歇停转轴:又分轴向凸轮式和径向凸轮式2、任意停转轴,也称阻尼转轴,即翻转过程中任意角度下都能停顿。按扭力产生的机理分垫片式转轴:通过弹片与螺帽之间锁紧的摩檫力产生扭力。又分普通垫片式转轴、扭簧垫片式转轴、凸轮垫片式转轴卷圆式转轴:通过轴与钣金干涉,摩擦产生扭力,一般扭力都比较大,适合大尺寸的翻转产品。轴套式转轴:通过轴套与公轴或母轴之间的摩檫产生扭力。下面逐一介绍:弹开式转轴1、轴向凸轮式,旋转轴旋转时,凸轮在凹轮曲面上滑动,凹轮被本体限制,只能沿着轴向运动并压缩弹簧,在不同角度产生不同的扭力,直到旋转到另一个方向凹位,开始和后的状态为锁止状态。由于产生的扭力不大。温州吉姆自动化科技有限公司是一家专业提供 穿孔阻尼转轴的公司。湖南穿孔阻尼转轴销售
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在转子系统的各类故障中,不平衡故障,不对中故障和支座松动故障是较为常见的三种故障.在转子设计,制作和运转过程中,均极易导致系统出现不平衡故障和不对中故障.由于不平衡故障和不对中故障会加剧系统的振动,因而容易引起系统发生支座松动.本文以这三种故障为研究对象,分别建立了不平衡-不对中耦合故障和不平衡-不对中-支座松动耦合故障下转子-滚动轴承系统的动力学模型,利用仿真分析了多故障耦合下转子系统的动力学特性.由于耦合故障会导致系统发生剧烈振动,造成转轴的应变-位移几何非线性问题更为凸显.为此,进一步探讨了含几何非线性的转子系统的振动特性.此外,采用调谐质量阻尼器,多调谐质量阻尼器等控制策略,对Jeffcott转子系统施加控制,从而起到振动等目的.主要研究内容和成果如下:(1)以不平衡-不对中耦合故障下的转子系统为研究对象,采用数值分析的方式讨论了不对中程度,联轴器参与质量,支承条件和滚动轴承间隙对转子系统的动力学特性的影响.计算发现不对中故障使系统在二分之一临界转速的附近的振动幅值会出现一个"突起".此外,在滚动轴承下,转速越过二分之一临界转速后,振动幅值会出现"跳跃"现象.随着轴承间隙的增加。 甘肃笔记本阻尼转轴厂家直销
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