v型块定位误差的计算

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定位误差计算习题

标签:文库时间:2025-02-06
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误差计算习题

例题一:如下图所示零件,外圆及两端面已加工好(外圆直径D 50 0。.1)

现加工槽 B ,要求保证位置尺寸 L 和 H ,不考虑槽底面斜度对加工质量的影响。试求:

1)确定加工时必须限制的自由度;

2)选择定位方法和定位元件,并在图中示意画出; 3)计算所选定位方法的定位误差。

误差计算习题

解:

① 必须限制4个自由度:Y,Z,X,Z 。

② 定位方法如下图所示。

③ 定位误差计

算:

对于尺寸H : 工序基准是外圆线

下母

定位基准是外圆下母线

限位基准是与外圆下母线重合的一条线(也可认为是一个平面) 因此:

基准不重合误差 B 0 基准位移误差 Y 0 所以定位误差 DW

0

同理,对于尺寸L其定位误差 : DW 0

例题二:如下图所示齿轮坯,内孔及外圆已加工合格

0.025D 35(mm,d 80 0.1 mm),现在插床上以调整法加工键0 0.2

H 38.5槽,要求保证尺寸0 mm。试计算图示定位方法的定位误

差(忽略外圆与内孔同轴度误差)。

误差计算习题

解:工序基准是

D孔下母线;定位基准是D轴中心线;限位基准V型块的对称中心(垂直方向上)。定位误差计算如下:

1、基准不重合误差:TD/2; 2、基准位移误差:0.707Td

DW 0.7 Td 0.5

定位误差计算习题

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0习题一:如下图所示零件,外圆及两端面已加工好(外圆直径D?50?0。现加工.1)

槽 B ,要求保证位置尺寸 L 和 H ,不考虑槽底面斜度对加工质量的影响。试求: 1)确定加工时必须限制的自由度; Z Z L B 2)选择定位方法和定位元件,并在图中

示意画出;

3)计算所选定位方法的定位误差。

习题二:如下图所示齿轮坯,内孔及外圆

X Y d .2以调整法加工键槽,要求保证尺寸H?38.5?0试计算图0 mm。

D 90° 示定位方法的定位误差(忽略外圆与内孔同轴度误差)。

习题三:a)图工件设计图。试分别计算按b)、c)、d)三种定位方式加工尺寸A时的定位误差。

A 例题四:计算以图示定位方案加工尺寸A时的定位误差。

1

H 0.025已加工合格(D??35?0mm,d??80?0 mm),现在插床上0.1(DH 0?0.010d,H?40?0.15mm,t??0.03mm习题五: 如图下图工件分别以A、B面定位加工E面,1??30?0.01mm,d2??55?0.056计算定位误差。

习题六:如图两种方案铣平面,试分析定位误差。

习题七:如图,工件以内孔 在心轴 上固

d-?d定单边接触或任意边接触定位

定位误差计算习题

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误差计算习题

例题一:如下图所示零件,外圆及两端面已加工好(外圆直径D 50 0。.1)

现加工槽 B ,要求保证位置尺寸 L 和 H ,不考虑槽底面斜度对加工质量的影响。试求:

1)确定加工时必须限制的自由度;

2)选择定位方法和定位元件,并在图中示意画出; 3)计算所选定位方法的定位误差。

误差计算习题

解:

① 必须限制4个自由度:Y,Z,X,Z 。

② 定位方法如下图所示。

③ 定位误差计

算:

对于尺寸H : 工序基准是外圆线

下母

定位基准是外圆下母线

限位基准是与外圆下母线重合的一条线(也可认为是一个平面) 因此:

基准不重合误差 B 0 基准位移误差 Y 0 所以定位误差 DW

0

同理,对于尺寸L其定位误差 : DW 0

例题二:如下图所示齿轮坯,内孔及外圆已加工合格

0.025D 35(mm,d 80 0.1 mm),现在插床上以调整法加工键0 0.2

H 38.5槽,要求保证尺寸0 mm。试计算图示定位方法的定位误

差(忽略外圆与内孔同轴度误差)。

误差计算习题

解:工序基准是

D孔下母线;定位基准是D轴中心线;限位基准V型块的对称中心(垂直方向上)。定位误差计算如下:

1、基准不重合误差:TD/2; 2、基准位移误差:0.707Td

DW 0.7 Td 0.5

误差线的值怎么计算的

标签:文库时间:2025-02-06
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误差线是通常用于统计或科学数据,显示潜在的误差或相对于系列中每个数据标志的不确定程度。误差线可以用标准差(平均偏差)或标准误差,一般通用的是这两个,如果是发英文文章,在caption 中加以上bars donate S.D.(标准差)or S.E.(标准误差),中文文章可以不用说明。二两种误差区别做误差线的话,标准差(std. deviation)和标准误(std.error)都可以,两者的侧重点不一样,一般用标准差(std. deviation)。

1、为数据系列添加误差线

单击需要为其添加误差线的数据系列。

在“格式”菜单上,单击“数据系列”命令。

在“误差线X”选项卡或“误差线Y”选项卡上,选择所需的选项。

2、修改误差线设置

对于任何一条误差线所做的更改,将影响与之相关的数据系列的所有误差线。

单击需要修改其误差线的数据系列。

在“格式”菜单上,单击“数据系列”命令。

根据需要,单击“误差线Y”选项卡或“误差线X”选项卡。

如果要选择不同类型的误差线,单击“显示方式”选项框中所需的类型。

如果要修改进行误差计算的方法,请在“误差量”选项框中选择所需方法。要修改自定义误差量,单击“自定义”选项按钮,在“+”

和“-”编辑框中,指定将要用作误差量数值的工作表区域

误差线的值怎么计算的

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误差线是通常用于统计或科学数据,显示潜在的误差或相对于系列中每个数据标志的不确定程度。误差线可以用标准差(平均偏差)或标准误差,一般通用的是这两个,如果是发英文文章,在caption 中加以上bars donate S.D.(标准差)or S.E.(标准误差),中文文章可以不用说明。二两种误差区别做误差线的话,标准差(std. deviation)和标准误(std.error)都可以,两者的侧重点不一样,一般用标准差(std. deviation)。

1、为数据系列添加误差线

单击需要为其添加误差线的数据系列。

在“格式”菜单上,单击“数据系列”命令。

在“误差线X”选项卡或“误差线Y”选项卡上,选择所需的选项。

2、修改误差线设置

对于任何一条误差线所做的更改,将影响与之相关的数据系列的所有误差线。

单击需要修改其误差线的数据系列。

在“格式”菜单上,单击“数据系列”命令。

根据需要,单击“误差线Y”选项卡或“误差线X”选项卡。

如果要选择不同类型的误差线,单击“显示方式”选项框中所需的类型。

如果要修改进行误差计算的方法,请在“误差量”选项框中选择所需方法。要修改自定义误差量,单击“自定义”选项按钮,在“+”

和“-”编辑框中,指定将要用作误差量数值的工作表区域

对抗室外环境下NLOS误差的TOA无线定位迭代算法无线定位优化

标签:文库时间:2025-02-06
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……………………. ………………. …………………

装 订 线

……………….……. …………. …………. ………

xxxx大学

毕 业 论 文

题目:对抗室外环境下NLOS误差的TOA无 线定位迭代算法 学 院 信息科学与工程学院 专业班级 通

工程

1

届 次 学生姓名 学 号 指导教师

二O一四 年 六 月 十四 日

XXXXXX学士学位论文`

目 录

1 绪论 ......................................................... 1

1.1 无线定位技术的简介 .................................................. 1

1.1.1 无线定位的概述 .................................................... 2 1.1.2无

V型滤池

标签:文库时间:2025-02-06
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4.5 V型滤池 4.5.1平面尺寸设计

F?Q?

n?v

F=

Q

n×V

=

式中 F——每组滤池所需面积(m2);

Q——滤池设计流量(m3/h); n——滤池分组数(组);

v——设计滤速(m/h);;一般采用8~15m/h。 设计中取v=m/h,n=

Q F??n?v F=

单格滤池面积

Qn×V

=

f=

FN

f?F?

N式中 f——单格滤池面积(m2);

N——每组滤池分隔数(格); 设计中取N =

f=

f?FN

F

?N一般规定V型滤池分长宽比为2:1~4:1,滤池长度一般不宜小于11m:滤池中央气、水分配槽将滤池宽度分成两半,每一半的宽度不宜超过4m。 单格滤池的实际面积 f’=B×L

f'?B?L?

式中 f’——单格滤池面积实际面积(m2);

B——单格池宽(m);

L——单格池长(m),一般采取大于等于11m。

设计中取其长宽比为2.2:1,即取L=m,B=m,

D型滤池及V型滤池的比较

标签:文库时间:2025-02-06
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-- - D型滤池与V型滤池的比较

一、过滤方式的比较

1.1、D型滤池的过滤工艺流程

以上为D型滤池的工作工艺流程示意图,每单个(或对称单组)D 型滤池共有6个阀门,分别是:1为D型滤池进水阀、2为D型滤池初滤阀、3为D型滤池反冲洗进风阀、4为D型滤池反冲洗进水阀、5为D型滤池反冲洗排污阀、6为D型滤池出水阀。以上6个阀门根据电气控制的要求来决定是否用电动阀门还是手动阀门。

1.2、V型滤池的过滤工艺流程

- - 优质资料

-- -

艺上多采用变水位过滤方式,V型滤池在过滤工艺上多采用恒水位过滤方式。其主要原因时由于两者的滤料不同而导致的。

二、彗星式纤维滤料的净水理论和特点

2.1、慧星式纤维滤料滤床在过滤时,比重较大的慧核起到了对纤维丝束的压密作用,同时,由于慧核尺寸较小,对过滤断面空隙率分布的均匀性影响不大,从而提高了滤床的截污能力。

2.2、反冲洗时,由于慧核和慧尾纤维丝的比重差,慧尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动,产生较强的甩力,过滤材料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力,过滤材料的不规则形状使过

- - 优质资料

-- - 滤材料在反冲洗流的作用下产生旋转,强化了反冲洗时过滤材料受到的机械作用力,上述几种力的共同作用结果使附着在纤维表面的

(yingwen)运动误差对机载双基SAR定位精度的影响1

标签:文库时间:2025-02-06
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Influence of the Motion Errors to Airborne BiSAR

Geolocation Accuracy

Ya Li

Yong Li

College of Electronic and Information Engineering, Nanjing University of Astronautics and Aeronautics

No.29 Yudao Street, Nanjing, 210016 China

limack@nuaa.edu.cn

Abstract—The image based geolocation accuracy is important in evaluating the performance of the bistatic synthetic aperture radar (BiSAR) system. Most of the errors are originated from the insufficient measurement accuracy of the motion parameters. In this paper, given the BiSAR geo

CRTS1和CRTS2型块的区别

标签:文库时间:2025-02-06
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题目:任务(论文)

CRTS1和CRTS2型块的区别年 级: 学 号: 姓 名: 专 业:

目录

1.绪论

1.1 CRTS1型板简介 …………………………………3 1.2 CRTS2型板简介 …………………………………3 2.CRTS1、2型板构造区别

2.1 CRTS1型板构造…………………………………4 2.2 CRTS2型板构造…………………………………4 3. CRTS1、2型板混凝土浇筑区别

3.1 CRTS1型板混凝土浇筑……………………………53.2 CRTS2型板混凝土浇筑……………………………5 4.CRTS1、2型板精调区别

4.1 CRTS1型板精调……………………………………5 4.2 CRTS2型板精调……………………………………6

2

绪论

1.1 CRTS1型板简述

雷达2000型双块式轨枕是德国睿铁公司自主研发的高速铁路无砟轨道系统的轨枕部分,在设计上,雷达2000轨道系统主要考虑了耐久性和安全性两大因素。 在耐久性方面用于无砟轨道的砼板必须用钢筋