傘齒輪加工的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

傘齒輪加工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟繼洛,傅兆章,許源泉,黃聖芳,李炳寅寫的 機械製造(第二版) 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣科技大學 機械工程系 石伊蓓所指導 吳依峰的 基於開放平台通訊統一架構開發之西門子SINUMERIK 840D sl控制器工具機人機介面 (2020),提出傘齒輪加工關鍵因素是什麼,來自於傘齒輪加工機、開放平台通訊統一架構、人機介面、即時監控、切削進給速度最佳化方法。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 石伊蓓所指導 丁詮峰的 基於三維環線法之傘齒輪面銑式切削模擬 (2020),提出因為有 傘齒輪、面銑式切製法、切削模擬、射線法、三維環線法、三角網格、體積移除率的重點而找出了 傘齒輪加工的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了傘齒輪加工,大家也想知道這些:

機械製造(第二版)

為了解決傘齒輪加工的問題,作者孟繼洛,傅兆章,許源泉,黃聖芳,李炳寅 這樣論述:

  本書係由各大學、科技大學、技術學院資深具有多年教學製造相關課程經驗教師,並依專長分工撰寫,再經整合整理使一致化而完成。由於產品眾多,編輯係以基礎之製造方法為始,再繼續根據工業發展,給以自動化及精密化內容說明,內容介紹各種加工技術及相關基本原理、應用方法,並闡述了基本概念及加工技術的特殊方法。配合圖表豐富與本文對照,易讀易懂。適合私大、科大之機械相關科系必修「機械製造」課程之學生研讀或從事機械製造相關產業人員參考。 本書特色   1.本書簡明扼要的闡述,加工技術相關基本原理及應用方法。   2.各章節劃分清晰,研讀容易,附加習題引導內容重點。   3.配合豐富圖表與本

文對照,易讀易懂。   4.本書係以基礎之製造方法為始,再繼續根據工業發展,給以自動化及精密化內容,以期在修習後能適應業界需求。      

基於開放平台通訊統一架構開發之西門子SINUMERIK 840D sl控制器工具機人機介面

為了解決傘齒輪加工的問題,作者吳依峰 這樣論述:

市場上對於高精度齒輪的需求日益增加,為了滿足市場對於穩定快速的生產出高精度齒輪的需求,因此齒輪生產是採用數值控制(CNC)傘齒輪切齒機最多可使用六軸進行製造。由於加工上需採非線性刀具路徑,在NC加工碼編程較複雜。因此需要人機界面(HMI)來自動生成NC加工碼,同時監控加工過程和機器狀態(軸位置、扭矩和溫度)。本研究開發了配備西門子SINUMERIK 840D sl控制器的傘齒輪切齒機的人機介面,通過開放平台通信統一架構(OPC UA)與數控單元(NCU)進行通信。以Visual C# 開發人機介面並通過OPC基金會(OPC Fundation)的動態函式庫(DLL)與數控單元進行連線。開發的

功能包括讀取機台設定參數、讀寫PLC參數、讀寫用戶自定義R參數以及傳輸NC代碼等。最後提出了切削進給速度最佳化方法,並通過切削實驗對所提出的方法進行了驗證。

基於三維環線法之傘齒輪面銑式切削模擬

為了解決傘齒輪加工的問題,作者丁詮峰 這樣論述:

傘齒輪的製造方式主要分為面銑式切製法以及面滾式切製法,由於面銑式切製法適用於研磨加工,導致使用其切製法生產出來的齒輪精度較高,因此工業界較常選擇以面銑式切製法的加工方式來加工齒輪。在近十年裡,面銑式切製法使用的是五軸加工機來進行切削加工,但由於五軸加工機的加工路徑為較複雜的非線性加工路徑,因此為了避免在切削過程中機台產生碰撞,需要預先透過切削模擬來確認刀具路徑、NC加工碼以及被加工齒輪齒面的正確性。早期大多數切削模擬軟體是使用體素法(Voxel)配合MC(Marching Cube)演算法的形式來當作切削模擬軟的運算核心,然而MC(Marching Cube)演算法中需要使用到的布林(Boo

lean)運算會大大的延緩切削模擬軟體的模擬時間。為了改善模擬時間過長的問題,近期許多的論文選擇以射線(Dexel-Ray)的形式來加快切削模擬的模擬時間,而本論文則是提出一套以三維環線取代體素切削的傘齒輪切削模擬,透過三維環線來建構的齒胚,並根據切削位置將三維環線與刀具面數學模式的交點求出,最後透過三角網格鋪面的方式來建構切削的齒輪。此切削模擬的方式適用於面銑式切製法中的成形法加工以及創成法加工,並可以透過此方法來計算成形法加工以及創成法加工時的體積移除率,最後將切削完成的齒面與理論齒面進行齒面誤差比對,以驗證切削模擬方法的正確性。