彈簧計算軟體的問題,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

彈簧計算軟體的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 機器人機構設計及實例解析 和DassaultSystèmesSolidWorksCorp.的 SOLIDWORKS Simulation基礎培訓教材〈繁體中文版〉(第二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站螺旋壓縮彈簧設計與最佳化也說明:螺旋彈簧是最常看到的彈簧類型,本文應用Matlab工具軟體來分. 析設計螺旋壓縮彈簧的規格與性質包括:幾何尺寸關係、彈簧應力分. 析、彈簧剛性與變形量計算、靜態安全與 ...

這兩本書分別來自化學工業出版社 和博碩所出版 。

國立勤益科技大學 工業工程與管理系 陳水湶所指導 吳克隆的 運用QFD與TRIZ手法創新研發產品-以機械手臂夾爪模組為例 (2021),提出彈簧計算軟體關鍵因素是什麼,來自於QFD、TRIZ、機械夾爪、末端執行器。

而第二篇論文國立高雄科技大學 機械工程系 林昭文所指導 蔡松穎的 SMPM彈簧式同軸連接器之設計及電性模擬最佳化 (2021),提出因為有 SMPM、同軸連接器、特性阻抗、VSWR的重點而找出了 彈簧計算軟體的解答。

最後網站彈簧計算軟體軸系軟體 - ZPFUF則補充:彈簧計算軟體 軸系軟體 ... 本軟體針對軸系的扭轉振動分析(Torsional Vibration Analysis)而設計,提供人性化使用者介面,使用者以滑鼠拖拉,及複製(Copy)與貼上(Paste)等功能 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了彈簧計算軟體,大家也想知道這些:

機器人機構設計及實例解析

為了解決彈簧計算軟體的問題,作者 這樣論述:

本書通過理論講解與實例解析相結合的方式,詳細介紹了機器人機構設計的過程和要點。主要內容包括:機器人機構總體設計、機器人驅動機構、機器人傳動機構、機器人機身與臂部機構、機器人腕部機構、機器人手部機構、機器人移動機構。各類機構都有典型實例解析,第一章詳細講解了機器人機構設計的綜合實例。   本書內容清晰,系統性強,可以為從事機器人設計與研發的科研人員、技術人員提供幫助,也可供高校相關專業的師生學習參考。

運用QFD與TRIZ手法創新研發產品-以機械手臂夾爪模組為例

為了解決彈簧計算軟體的問題,作者吳克隆 這樣論述:

工業4.0是近幾年最具話題性的指標,而從傳統產業的發展到科技技術的發展,人力的發展也從勞動密集型的發展轉變為技術密集型發展。為了減少人力成本與資金是各個公司的目標,人們發現勞動可以用機器代替,由於這項需求,機械手臂就是這樣誕生的,然而機械手臂是許多工廠必須使用的設備。在本研究中,是以運用QFD與TRIZ手法創新研發夾爪模組產品,透過QFD來定義工程設計的技術指標,進而確立設計的方向,並且透過TRIZ的手法來突破工程設計的障礙,藉此由個案來設計與規劃夾爪模組為例,在管理上通過QFD與TRIZ方法的使用,有效降低成本,以傳統方式跟QFD、TRIZ的方式做時間上的比較,使用QFD與TRIZ在一年的

成效中可以減少約140,000元。

SOLIDWORKS Simulation基礎培訓教材〈繁體中文版〉(第二版)

為了解決彈簧計算軟體的問題,作者DassaultSystèmesSolidWorksCorp. 這樣論述:

  SOLIDWORKS Simulation基礎培訓教材〈繁體中文版〉(第二版)是依據DS SOLIDWORKS公司所出版的《SOLIDWORKS:SOLIDWORKS Simulation》編譯而成的書籍。本書著重於介紹使用SOLIDWORKS Simulation 軟體的基礎技巧和概念,以進行有限元素結構分析,包含從SOLIDWORKS零件和組合件模型開始、網格分析、橫樑元素、熱應力、疲勞分析...等。   本套教材不但保留了英文原版教材精華和風格基礎外,同時也按照台灣讀者的閱讀習慣進行了編譯審校,最適合企業工程設計人員和學校相關專業師生使用。

SMPM彈簧式同軸連接器之設計及電性模擬最佳化

為了解決彈簧計算軟體的問題,作者蔡松穎 這樣論述:

本研究所試驗的同軸連接器形式為SMPM,它具有體積小、高頻寬及高傳輸效率等優點,本研究集合上述優點之後設計一款SMPM彈簧式同軸連接器,以彈簧的做動行程去改變同軸連接器的長度,在彈簧做動的期間保持良好的電氣特性,藉由彈簧行程的改變,使信號能夠在易震動或是經常性改變空間大小的環境下正常傳輸,並以SMP彈簧式同軸連接器進行比較。設計過程中以美國軍方所定義的同軸連接器規範MIL-STD-348為基礎進行設計,制定電氣規格為頻率DC-20GHz及VSWR 1.30 max.,並以Smooth bore的連接形式計算彈簧張力,因此彈簧預壓時的張力為2 LBS min.,另外也設計了彈簧防脫離機構,藉由

此機構去確保彈簧做動時不會因為彈簧張力過大驅使連接器界面兩端分離;設計完成後以CST進行電氣特性模擬,將此機構所能夠達到的電氣特性進行最佳化模擬;模擬完成就進行到零件生產的部分,除了彈簧之外材料皆使用圓棒材,並用Starスター精密株式會社的走心式CNC自動車床生產,彈簧則是使用彈簧線,由CNC彈簧成型機生產;零件生產完成即進入組裝試驗的階段,其主要試驗內容是使用拉力測試機測試彈簧張力及彈簧防脫離機構,最後則是使用向量網路分析儀量測及分析其電氣特性,主要分析項目為靜態測試及動態測試,並和SMP彈簧式同軸連接器進行比較。實驗結果顯示最初所制定的規格是完全符合的,且不管是動態或靜態測試,SMPM的使

用頻率及VSWR都明顯優於SMP彈簧式同軸連接器;由上述結果得知特性阻抗越接近50Ω,VSWR越佳,其原因為阻抗值在50Ω時,傳輸功率最大,反射損耗最小,且頻率越高,特性阻抗對於VSWR的影響越大;另外也得知中心導體的表面粗糙度越小,VSWR越佳,主要因素在於集膚效應的產生,當訊號通過中心導體表面時,表面越光滑,電氣特性會越佳,明顯對於同軸連接器有一定程度的影響。