實驗室烘箱在同一運動學實質下,機構用運動簡圖表達的形式也可能相參甚遠,有時甚至難以判斷它們是否同類,在工廷實踐中,實際應用的低副結構型式更是多種多樣。但是,只要們能判斷出它們屬何種“活齒嚙合副結構模型”,我們就可以出一個熟悉而簡便的活齒傳動的分析與綜合方法。這就是活齒傳動結構理論的重要作用之一。
由于活齒傳動嚙合副的結構型式不同,使其在傳動性能和應用場合上各有特點。從烘干箱傳動原理和組成結構等方面對典型活齒傳動進行比較分析,并按結構特征將其分類,是活齒傳動正確選型和優化設計的基礎工作。“活齒嚙合副結構模型”及其低副等效機構,烘干箱不但在活齒傳‘動結構分析中有普遍意義,而且也實用于對一般齒輪機構進行結構分析,例如,對于K-V型行星齒輪傳動,當行星輪的半徑等于中心輪半徑的,它與橢圓機構有共同的低副等效機構—兩滑道垂直的雙滑塊機構,因此它們的運動特性是相同的。所以,在工程實踐中,常用。
移動副的運動特性由其相對運動了位確定,但組成移動副的兩元素可以對調,滾筒烘干機組成移動副的方位壇可以任意平移,轉動副的運動特性取決于它的相對轉動中心,組成轉動副的兩元素可以對調,也可按同一比例任意擴大或縮卜。由子低副有以下幾何性質。在同一運動學實質下,機構用運動簡圖表達的形式也可能相差甚遠,有時甚至難以判斷它們是否同類,在工程實踐中,實際應用的低副結構型式更是多種多樣。
但是,只要我們能判斷出它們屬何種“活齒嚙合副結構模型”,我們就可以找出一個熟悉實驗室烘箱而簡便的活齒傳動的分析與綜合方法。這就是活齒由子低副有以下幾何性質。衫醬廁的運動特性由其相對運動方位確定,但組成移動副的兩元素可以對調,組成移動副的方位線可以任意平移,轉動副的運動特性取決于它的相對轉動中心,但組成轉動副的兩元素可以對調,熱風爐也可按同一比例任意擴大或縮小。
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