红酒开瓶器建模及运动仿真
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啤酒瓶开瓶器冲压模具设计摘要:本设计主要阐述了一种啤酒瓶开瓶器冲压模具的主要设计过程,主要原理是利用凸、凹模进行冲裁加工出目标零件。
主要目的是设计啤酒瓶开瓶器冲孔落料成形复合模。
文中主要分析了冲裁件的工艺性和排样方式。
对冲裁过程中的工艺力以及压力中心进行了计算和分析,并对冲裁模的刃口尺寸进行的计算。
对冲裁件的模具结构进行设计和计算,并同时对模具制造中的各个主要的零件结构尺寸进行了计算,根据资料选取合适的零件以保证模具的制造。
对此模具绘制装配图、并对重要非标准间进行零件图绘制。
关键词:模具;冲孔;落料;凹模;凸模目录摘要 (1)关键词 (1)1 前言 (2)2 设计任务与分析 (4)2.1 设计任务 (4)2.2 零件的工艺性分析 (4)3 零件工艺计算 (4)3.1 排样计算 (5)3.2 冲裁工艺力计算 (6)3.2.1 周长的计算 (6)3.2.2 落料力 (6)3.2.3 冲孔力 (6)3.2.4 落料时卸料力 (6)3.2.5 冲孔时推件力 (7)3.2.6 冲裁时总工艺力 (7)3.3 确定模具的压力中心 (7)4 凸凹模的设计 (8)4.1 凸、凹模刃口尺寸计算 (8)4.2 凸模、凹模、凸凹模的结构设计 (10)5 模具的总体设计及主要零部件 (11)5.1 上模座、下模座的设计 (11)5.2 导柱、导套 (13)5.3 模柄 (15)5.4 凸模固定板 (16)5.5 垫板 (17)5.6 螺钉与销钉 (17)5.7 卸料版 (18)5.8 弹性元件的设计 (18)5.9 模具总图 (19)5.10 冲压设备的选择 (20)5.11 凸模的长度及校核 (21)5.12 冲压设备校核 (21)6 冲压模具零件加工工艺的编制 (22)6.1 凹模加工工艺过程 (22)6.2 凸模加工工艺过程 (22)6.3 卸料版加工工艺过程 (23)6.4 凸模固定板加工工艺过程 (23)6.5 上模座加工工艺过程 (24)6.6 下模座加工工艺设计 (24)6.7 磨齿 (25)7 总结 (25)参考文献 (26)致谢 (27)附录 (27)1 前言冲压是利用安装在冲压设备(主要是压力机)上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件(俗称冲压或冲压件)的一种压力加工方法[1]。
开瓶器策划方案一、背景介绍开瓶器是一种常见的生活用品,用于打开瓶盖。
随着人们对于便捷生活的追求,开瓶器也逐渐发展出了多种类型和样式。
本文档旨在策划一款新型开瓶器,并提供相应的方案和设计。
二、目标和目的本项目旨在设计和制作一款便捷、美观、实用的开瓶器,以满足用户对于开瓶操作的需求,并提供一个轻松愉悦的使用体验。
具体目标如下:•设计一种外观吸引人的开瓶器•保证开瓶器的结构牢固、易于使用•提供多种开瓶方式,适应不同瓶盖类型•考虑开瓶器在制作和使用过程中的成本因素三、市场分析目前市场上有各种各样的开瓶器产品,包括传统的手动开瓶器、电动开瓶器以及多功能开瓶器等。
然而,仍然有许多消费者对于现有产品在外观设计、开瓶体验等方面有一定的不满意。
因此,本项目通过设计一种新型开瓶器来满足这一市场需求。
四、方案设计1. 外观设计新型开瓶器的外观设计应以简洁、流线型为主,注重人机工程学原理,使得用户在握持和使用上更加舒适。
同时,还应注重设计细节,使得开瓶器在展示时具有较高的观赏性。
2. 结构设计为了保证开瓶器的结构牢固、易于使用,可以考虑采用高强度材料作为基本结构,例如不锈钢等。
在结构设计上,应简化开瓶器的构造,减少零部件数量,从而提高制造成本和使用可靠性。
3. 开瓶方式设计为了适应不同瓶盖类型,可以设计多种开瓶方式。
例如,可以设计一种标准的瓶盖开启方式,适用于大部分常见饮品瓶盖。
同时,还可以设计一种专门用于塑料瓶盖的开瓶方式,以及一种用于易拉罐等特殊瓶盖的开瓶方式。
4. 成本考虑开瓶器的制作和销售成本直接影响到最终销售价格和市场竞争力。
在设计过程中,需优化开瓶器的制造工艺,降低材料和加工成本,并同时保证产品的质量和可靠性。
五、实施计划1. 需求分析与草图设计(1周)•调研市场需求和用户反馈•分析竞品特点和不足•进行初步草图设计2. 详细设计与工程制图(2周)•完善设计方案和细节•进行工程制图和3D模型建模3. 制作开瓶器原型(2周)•根据设计方案制作开瓶器原型•进行测试和改善4. 批量生产与包装(4周)•确定最终产品设计方案•寻找制造厂商并进行生产•进行产品包装设计5. 销售与推广(长期)•在线渠道销售开瓶器产品•参加相关展览和活动进行推广六、风险与挑战在项目实施过程中,可能会面临以下风险和挑战:1.技术难题:设计和制造一种新型开瓶器可能面临技术上的难题,需要在实施过程中及时解决。
CAD三维建模画酒瓶一、在网上找图片,复制到CDA绘画窗口。
具体步骤:1、找到图片,右键复制。
2、回到CAD界面,点右键,在剪切板中点粘贴,在绘画窗口合适位置点左键并拖拉再点回车键。
3、用DLI或DAL命令测量导入对象的高度或长度根据实物的大小比再用SC命令缩放图片,测量各个部位的尺寸参数,作为建模时的依据。
二、画轮廓线和辅助线1、根据测量各部位尺寸参数把轮廓画出来。
2、根据需要画一些辅助线。
三、瓶嘴用REV命令三维旋转360度。
四、瓶身画法:1、画四个半圆形截面,再用LOF命令放样,分别点选四个截面,后续命令向导,延轮廓线放样。
2、用LOF命令把两个圆放样。
3、用UNI命令将放样得来的两个实体并集,使用SL命令剖切瓶底。
4、瓶底:使用SOL命令后续命令F、E拉伸瓶底,拉伸高度为10,拉伸角度-10,使用SOL命令后续命令,后续命令B、S将整个实体抽壳,抽壳厚度4。
五、瓶子连接处的处理1、用曲面剖切瓶嘴:①用使用SOL命令后续命令F、C复制瓶身曲面。
②使用SL命令,后续命令S剖切瓶嘴。
2、用曲面剖切瓶身:①画一条距中心辅助线18并和瓶身相交的辅助直线,用REV命令以中心辅助线为轴,旋转360成一曲面。
②使用SL命令,后续命令S剖切瓶子连接处。
六、瓶身环形棱的画法:1、使用DIV命令将圆等分成30份,连接等分点和椭圆画7条辅助直线。
2、用CO命令复制瓶身,点选原来瓶身和瓶嘴再点右键,在对话框隔离里选隐藏象,做隐藏处理,用SL命令把绘画窗口瓶身沿辅助线做剖切处理。
3、用使用SOL命令后续命令E、C复制7条外轮廓弧线。
4、用E命令删除这几个实体,画一个半径3.5的圆,用SW命令沿7条弧线扫掠。
5、如果扫掠不成功,用UCS命令自定义坐标系重新画弧,具体步骤:在动态观察视图模式把弧线旋转合适角度,使用UCS命令分别捕捉弧线上三个象限点建立自定义坐标系,用C命令后续命令3P三点画圆。
用这种方法分别把7个圆画好后,再将3.5半径圆沿7个大圆扫掠成环。
钳工设计的任务单(开瓶器)————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:昆明冶金高等专科学校设计任务:开瓶器制作院系:电气学院专业:机电一体化技术班级:机电1123班姓名:赖祥富学号:1100002111小组成员:目录学习情境11任务单 (3)2资讯单................................53信息单.. (7)4 计划单 (10)5 决策单 (11)6 材料工具单 (12)7实施单 (14)8 检查单 (15)9评价单 (16)10 教学反馈单···························18任务单学习领域手工与机械加工学习情境1开瓶器加工学时12布置任务学习目标1 熟练使用平面划线工具。
8会使用台式钻床钻孔。
2 合理分配划线余量。
9 学会钻孔加工方法。
3 掌握平面划线方法。
10学会扩孔加工方法。
4会薄壁工件的剧割加工。
11学会使用量具的测量方法。
5会薄壁工件的锉削加工。
12能够进行尺寸的误差及加工技术要求的简要析。
6会圆弧工件的锉削加工。
7 会角度样板的使用。
任务描述1工作任务——开瓶器的加工加工如图1-1所示的开瓶器:图1-1开瓶器注:长为135mm,宽为65mm,厚度为2mm的钣金为原材料。
任务描述2工艺分析通过对图纸的分析,确定主要加工技巧为立体划线、孔类加工和简单锉削,对立体划线和孔类加工进行练习达到技术要求。
安排开瓶器的加工工艺,对工件进行立体划线、锯割、锉削加工达到技术要求,对工件的孔系进行钻孔、扩孔等加工,对工件进行测量,使开瓶器达到该图纸的技术要求。
基于Vensim-PLE啤酒游戏仿真实验报告基于Vensim PLE啤酒游戏仿真实验报告专业班级:工业工程一班*名:***学号:***********2 基于Vensim PLE啤酒游戏仿真1.实验报告2.提交啤酒游戏的因果关系及仿真结果基于Vensim PLE啤酒游戏仿真实验报告一、实验目的与要求1.1实验目的(1)初步掌握VENSIM软件的仿真模拟过程,认识并了解VENSIM软件VENSIM是一个建模工具,可以建立动态系统的概念化的,文档化的仿真、分析和优化模型。
PLE(个人学习版)是VENSIM的缩减版,主要用来简单化学习动态系统,提供了一种简单富有弹性的方法从常规的循环或储存过程和流程图建立模型。
本实验就是运用VENSIM进行系统动力学仿真,进一步加深对系统动力学仿真的理解。
(2)以上机题目所给的啤酒游戏为案例实际操作VENSIM软件进行模拟仿真运用系统动力学的原理和VENSIM软件构建了啤酒游戏的供应链模型,以及各相关因素之间的因果反馈关系模型。
模拟仿真一个供应链流程的运行。
从而将系统动力学的知识与软件实际操作融会贯通,更加了解该软件的应用。
(3)通过模拟仿真的结果来分析牛鞭效应牛鞭效应,就是指当供应链上的各级供应商只根据来自其相邻的下级销售商的需求信息进行供应决策时,需求信息的不真实性会沿着供应链逆流而上,产生逐级放大的现象。
通过增加供应链模型节点个数并对其仿真结果进行分析,证明随着供应链长度的增加,牛鞭效应也愈加明显;对VMI 库存管理模式与传统库存管理模式的系统结构及运营绩效进行了比较,说明供应链成员间的信息共享可以有效地弱化牛鞭效应。
1.2实验要求啤酒游戏中包含零售商、批发商、供应商三个成员。
同时对游戏中的参数进行如下假设:消费者对啤酒的前4周的需求率为300箱/周,在5周时开始随机波动,波动幅度为±200,均值为0,波动次数为100次,随机因子为4个。
假设各节点初始库存和期望库存为1000箱,期望库存持续时间为3周,库存调整时间为4周,预测平滑时间为5周,生产延迟时间和运输延迟时间均为3周,且为3阶延迟;不存在订单延迟。
目录摘要 (4)第1章通用开瓶器的种类 (6)1.1饮料开瓶器 (6)1.2瓶塞开瓶器 (7)1。
3罐头开瓶器 (10)第2章开瓶器的原理的的基本参数 (12)2。
1饮料开瓶器 (12)2。
1.1饮料开瓶器的原理的的基本参数 (12)2.1。
2饮料开瓶器开瓶器的使用原理 (12)2.1。
3饮料开瓶器的特色 (13)2.2瓶塞开瓶器 (14)2.2。
1瓶塞开瓶器的原理的的基本参数 (14)2。
2。
2饮料开瓶器使用的原理: (14)2。
2.3瓶塞开瓶器的特色 (16)2.3罐头开瓶器 (16)2.3.1罐头开瓶器的原理的的基本参数 (16)第3章多功能开瓶器 (18)3。
1多功能的设计前的分析和材料整理 (18)3。
1.1市面上的各种开瓶器的缺点: (18)3.1.2设计时的要改善的要点 (19)3.1。
3设计的目的 (19)3。
1。
4设计的概念 (20)3.2多功能开瓶器工作原理 (21)3。
2.1初步设计多功能开瓶气的设计的功能 (21)第4章多功能开瓶器的基本参数 (22)4。
1多功能开瓶器示意图 (22)4。
2多功能开瓶器的构成材料与组成零件、尺寸 (23)4.2.1多功能开瓶器的构成材料: (23)4.2.2多功能开瓶器的组成零件与尺寸: (23)4。
2.3使用示范图和使用原理 (27)总结 (30)参考文献 (33)摘要开瓶器是在1858年由美国人伊慈拉·华纳发明的到了1925年李曼进行了改良,并在世界范围内广泛普及。
我国开瓶器的历史,大体分为民国时期(启蒙阶段)和建国初期(手工生产阶段);60年代(机器生产阶段);80年代开瓶器进入了转折、发展时期(长足发展阶段).到了现在开瓶器已经发展到了一个鼎盛的时代,电动式、气压式、多功能式不断在更新和进步。
开瓶器的出现不但代表了人们生活水平的提高还代表了国家机械发展和制造工艺的提高.一个简简单单的开平器是集合了机械制造的原理和物理学的心血.例如压强原理、杠杆原理的利用,齿轮的结构、螺旋头的结构、力的支点上的零件组合都考经验一步一步摸索出来的。