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    摘要本文针对于现在枪械关重件出现的冲击疲劳寿命问题设计了一台冲击疲劳试验机。其中讲述了试验机的研究背景与意义,和国内外的现在发展状况等;首先本毕业论文针对要求提出了试验机的总体方案设计,其中包括一些参数的计算过程和计算结果。根据总体方案,进一步对试验机进行了结构设计,主要包括加载机构和传动机构。
    加载机构利用的是凸轮-扭簧机构。利用凸轮与扭簧之间的能量转换来实现对试件的多次冲击,通过调节弹簧的预扭转量和冲头的质量来达到冲击脉冲的要求。
    最后本文对试验机进行了动力学仿真。建立了多刚体的仿真模型,并针对碰撞参数进行设置,从而来验证试验机的工作可靠性与稳定性。20253
    关键词  枪械  冲击疲劳  试验机   凸轮  扭簧  Adams
    毕业设计说明书(论文)外文摘要
    Title    Impact fatigue testing machine
    Abstract
    A shock fatigue testing machine is designed in this paper to solve the problem of shock fatigue life of the vital pieces of firearms! The background and meaning of the testing machine is introduced in this paper. The development status at home and abroad is also described. Firstly, the overall design of the testing machine is presented, including the calculation process and the results of some parameters. The structure of the testing machine is designed further on the basement of the overall design, including the loading machine and the transmission machine.
    A cam-torsion mechanism is used in the loading machine, which uses the transition of power between the cam and torsion to realize the repeated impact on the specimen. The requirement of impulse is achieved by the quality of the punch and the pre-twisting of the spring.
    Finally, the dynamics simulation of the testing machine is done and the collision’s parameter is settled so that the reliability and stability of the testing machine can be verified.
    Keywords  Firearms  Impact fatigue  Tester   Cam   Torsion   Adams
    毕业论文目次
    1  引言 1
    1.1研究的背景及意义 1
    1.2国内外的发展状况 2
    1.3 本文的研究内容 6
    2  试验机的总体方案设计 7
    2.1 冲击疲劳试验机参数的确定 7
    2.2冲击疲劳试验机的方案设计7
    2.3弹簧参数的设计 11
    2.4 凸轮参数设计13
    2.5 传动机构设计13
    2.6 本章小结15
    3   冲击疲劳试验机的机构设计 16
    3.1 加载机构的设计16
    3.2 传动机构的建模18
    3.3 机身结构的建模20
    3.4 本章小结21
    4   冲击疲劳试验机的仿真分析 22
    4.1 虚拟样机模型的建立22
    4.2 加载机构模型仿真分析23
    4.3 冲击参数对冲击脉冲的影响29
    4.4 本章小结30
    结论 31
    致谢 32
    参考文献33
    1  引言
    1.1  研究的背景及意义
    统计显示,现在的机械结构设备中,疲劳破坏或疲劳失效造成了50%~90%的以上的机件失效[1]。枪械在工作中,有较大的载荷作用于武器的重要构件,并且因为整体的尺寸和结构被限制导致武器的构件安全余量都很小。此外,大部分枪械为单人手持式近距离使用的武器,使用的时候一旦出现故障,就会危及到人身安全,而且可能贻误战机,导致战斗的失败,所以对于枪械的可靠性的要求是非常高的。
    为了满足武器的威力、机动性及寿命等综合性能指标的要求,以致设计难度非常地高,并且现代战争越来越科技化,对这些枪械综合性能指标的要求越来越高精尖,枪械的设计必须使其构件的强度储备更合理,结构设计更加紧凑。想要达到这一目的,就必需要将枪械的受力构件的受力彻底分析透彻,并且研究分析零件件工作时的应力状态。
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