一种基于金属蜗杆与塑料齿轮传动的非对称齿轮设计方法

    公开(公告)号:CN118133631B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410410084.X

    申请日:2024-04-07

    摘要: 本发明公开了一种基于金属蜗杆与塑料斜齿轮传动的非对称齿轮设计方法,包括采用交错轴齿轮传动设计方法,设定塑料斜齿轮的工作齿面和非工作齿面,对非工作齿面的压力角进行调参,使非工作齿面的压力角大于工作齿面的压力角;结合啮合间隙和法向模数,对第二齿面参数进行适应性调整;使用有限元分析软件对塑料斜齿轮进行仿真,分析在工作条件下的应力分布,并根据应力分布情况调整非工作齿面的压力角和第二齿面参数;通过调整非工作齿面的压力角使其大于工作齿面的压力角,采用此种非对称齿廓设计方法,显著提高塑料斜齿轮的承载能力和抗变形能力,有效减少在单向传动过程中的传动误差,从而提高传动效率和精度,塑料斜齿轮的性能得到了明显提升。

    穿戴式智能内衣的微电流按摩控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118512714A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410965760.X

    申请日:2024-07-18

    摘要: 本申请涉及智能穿戴控制技术领域,公开了一种穿戴式智能内衣的微电流按摩控制方法及装置。所述方法包括:采集数字化传感器数据;进行预处理,得到生理参数数据集并进行肌肉紧张程度和血液循环状况特征提取,得到生理状态特征集;通过按摩参数决策模型进行微电流按摩参数分析,得到微电流按摩参数集;根据微电流按摩参数集生成控制指令并执行控制指令,同时,采集生理反馈数据以及微电流数据;根据生理反馈数据进行动态调整,得到目标按摩参数集,并根据微电流数据生成安全响应操作和目标告警信息,同时,通过松紧调节机构进行松紧调节和连续按摩控制,本申请提高了穿戴式智能内衣的微电流按摩控制的准确率并且提升了用户穿戴体验。

    一种用于齿轮的自动上料装置

    公开(公告)号:CN117446471B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202311514021.0

    申请日:2023-11-14

    摘要: 本申请实施例公开了一种用于齿轮的自动上料装置用于运输齿轮工件,自动上料装置包括上料机构、输送机构、转向机构、转料装置、移动装置和控制系统;控制系统用于控制上料机构、输送机构、转向机构、转料装置和移动装置。本装置能够用较低的成本实现齿轮工件统一方向的输送,并能控制齿轮工件间歇的一个一个的传送到工作位置,并且通过转料装置与移动装置配合工作满足齿轮工件多次运输需求。

    一种齿轮箱电机传动装置

    公开(公告)号:CN117628128B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410026942.0

    申请日:2024-01-09

    IPC分类号: F16H3/20 F16H57/023 F16H63/30

    摘要: 本发明涉及齿轮箱的技术领域,公开了一种齿轮箱电机传动装置,包括齿轮箱,所述齿轮箱的内部分别安装有输入轴、输出轴和从动轴,所述从动轴通过所述输入轴驱动。在进行切换齿轮时,转动切换杆即可推动其外部螺纹连接的推拉座带动切换架实现横向活动,在其横向活动的过程中,受到施力组件的作用,切换架始终保持切换齿轮能与输出轴传动轮啮合,而切换齿轮的过程中,切换架上的凸板受到导轮的作用下,会使切换架横向活动的同时向远离输出轴传动轮的方向活动,待所需规格的切换齿轮传导至输出轴传动轮处时,则会完成复位使两者啮合,实现侧移式切换的操作,相较于横向切换方式,侧移式切换方式可以减少切换过程中齿轮的横向滑动摩擦。

    一种用于齿轮精度检测的调整机构

    公开(公告)号:CN117570874B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410059929.5

    申请日:2024-01-16

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明涉及齿轮加工精度检测技术领域,且公开了一种用于齿轮精度检测的调整机构,包括:放置件,其表面开设有避让槽,所述避让槽内设置有遮光件;支撑件,所述支撑机构包括支撑部和调节部。该用于齿轮精度检测的调整机构通过支撑部与调节部之间的连接,调节部可以在支撑部的端部进行翻转,通过第一位置与第二位置的切换提高对齿轮精度检测的范围,通过传动组件的设置,可以在调节部切换位置时使固定件拉动遮光件往复移动,以使在调节部在切换位置后,遮光件可以配合光学检测元件的检测方向用作遮光背景板,避免在光学检测元件的检测方向变更后没有遮光背景板影响检测的准确,提高检测的准确度,减少检测的麻烦,提高检测的效率。

    一种自动调节松紧的智能内衣
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110754710A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911301289.X

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: A41C3/02 A41C3/12

    摘要: 本发明涉及一种自动调节松紧的智能内衣,包括文胸、分别安装于文胸上的控制机构和至少一个松紧机构,控制机构传输控制信号地电性连接于松紧机构,文胸前方两罩杯之间的鸡心位上设置有纽扣,松紧机构设置于文胸的后背上,松紧机构包括外壳体、驱动组件、传动组件及输出轴,驱动组件、传动组件及输出轴均安装于外壳体中;本发明的有益效果体现为:内衣采用前扣式设计,解决系扣的困扰,在内衣的背后安装智能松紧装置,并在前方控制按钮,启动按钮时,智能松紧装置根据穿戴者的舒适程度,自动将内衣调整到合适的松紧程度,解决了不同使用者对内衣规格的要求不一致的问题,同时解决内衣变形问题,延长内衣使用寿命,便于人们使用,实用性强。

    一种蜗杆检测装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104019788A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410141217.4

    申请日:2014-04-09

    发明人: 童爱军

    IPC分类号: G01B21/24 G01B21/20 G01B21/02

    摘要: 本发明提供了一种蜗杆检测装置,包括机架、CNC数控单元及分别与该CNC数控单元相连接的工件测量控制单元和工件旋转单元;工件旋转单元包括轴向往复驱动机构和工件自转驱动机构,工件自转驱动机构受轴向往复驱动机构驱动可沿蜗杆的轴向作往复动作。本发明只需一次装夹工件,就能快速对蜗杆的直线度、圆度及导程等数据的检测,以实现获得三级和三级以上精度蜗杆的主要精度参数,方便分析齿面几何误差和综合误差,不仅有助于改进加工质量,具有较强的通用性,而且功能多、精度高、测量效率快、适用范围广,满足不同蜗杆的测量需求,另外本发明的结构整体简洁,体积小,精度高,易于移动、搬运及组装,利于广泛推广应用。

    基于视觉测量的小模数齿轮齿距偏差修正方法及装置

    公开(公告)号:CN118762150B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411240810.4

    申请日:2024-09-05

    摘要: 本发明涉及齿距偏差修正领域,尤其涉及一种基于视觉测量的小模数齿轮齿距偏差修正方法及装置,该方法包括以下步骤:获取齿轮动态多方位图像及加工模具参数;对齿轮动态多方位图像进行动态伽马校正,并进行多尺度局部增强,从而构建细节增强齿轮多方位图像;对细节增强齿轮多方位图像进行空间中心位置计算,以生成每一个齿的中心位置坐标;基于每一个齿的中心位置坐标进行立体点云建模,构建齿轮立体点云模型;对加工模具参数进行模具中间基准计算,生成中间基准面位置坐标;对中间基准面位置坐标进行理论距离参数化建模,得到理论中间基准模型。本发明实现了高效、准确的齿轮齿距偏差修正。

    一种基于多级蜗杆齿轮传动结构的非对称齿廓设计方法

    公开(公告)号:CN118656935A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410944582.2

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明公开了一种基于多级蜗杆齿轮传动结构的非对称齿廓设计方法,进行传动结构的设计时,先根据原有的多级蜗杆齿轮传动结构计算各级传动结构在极限低温下受到的极限扭矩,通过极限扭矩与预设安全值进行比较,能够识别在极限低温中容易出现损坏的蜗杆齿轮传动结构,即识别需要调整的待校正结构,其考虑了极限低温对极限负载的影响,以保证本方案满足负载要求。接着,对待校正结构中的蜗杆的加压面进行校调参,具体为根据预载温度及极限负载,对加压面的第一压力角进行调参,使第一压力角大于非加压面的第二压力角,使得对应的待校正结构承载能力得到增加,进而使得隐藏式汽车门把手在低温且高负载的情况下,不需要额外占用空间也能够正常工作。

    基于蓝牙通讯的2.4G智能窗帘电机控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117970809B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410202822.1

    申请日:2024-02-23

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本申请涉及窗帘电机控制技术领域,公开了一种基于蓝牙通讯的2.4G智能窗帘电机控制系统及方法。所述方法包括:对多个窗帘电机进行动力学分析,得到动力学分析结果并创建多智能窗帘电机控制系统的动力学模型;进行相邻交叉耦合控制和主从控制分析,得到初始同步控制策略;创建误差控制器并进行误差调整,得到目标同步控制策略;进行控制优化,得到控制优化参数;进行干扰补偿,得到干扰补偿参数;进行虚拟协商机制同步决策和控制指令生成,得到目标控制指令,同时,采用蓝牙通讯的2.4G无线频率进行无线通信和实时反馈控制,本申请采用蓝牙通讯的2.4G频率实现了对智能窗帘进行窗帘电机智能控制并提高了窗帘电机控制的准确率。