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机械设计基础(14)——浙江大学
机械设计基础32学时朱聘和主讲.主要讲授机械一般构件及常用机构,内容比较基础。第7章 轮系 (121) 第1节 轮系的类型 (121) 第2节 定轴轮系的传动比 (123) 第3节 周转轮系的传动比 (125) 第4节 复合轮系的传动比 (127) 第5节 轮系的功能 (128) 第6节 其他类型行星传动简介
  1. 2013/10/29
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机械设计基础(15)——浙江大学
机械设计基础32学时朱聘和主讲.主要讲授机械一般构件及常用机构,内容比较基础。第8章 其他机构 (137) 第1节 棘轮机构 (137) 第2节 槽轮机构 (140) 第3节 不完全齿轮机构 (142) 第4节 凸轮式间歇运动机构 (143) 第5节 星轮机构 (144) 第6节 非圆齿轮机构 (145) 第7节 螺旋机构 (146)
  1. 2013/10/28
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纳米力抓手 – 仿壁虎的能效抓手-费斯托(中国)有限公司
人机互动的新范畴 Festo 的 ExoHand(仿生手)是一种可像手套一样配戴的外骨骼。 通过这一仿生系统,不仅手指可以主动活动,还可以增强手指的力度,收集手的所有动作,并将所有信息实时传输至仿生手上。该设备旨在提高人手的力量和耐力,拓展人类的行动空间,并确保他们即使年事已高也能独立生活。 从组装到医学治疗 在单调而艰苦的装配作业以及危险环境中的远程操纵过程中佩戴 ExoHand 可获得力度支持:通过力反馈系统,操作人员可以感觉到仿生手抓到的东西。 这样,操作人员便可在一个安全距离内感觉到物体,并无需亲自接触便可移动物体。 由于其气动部件的可弯曲性,ExoHand 还在服务型机器人方面具有潜力。 在中风病人的康复过程中,它现已被用作主动式仿生手。 强有力的手,敏感的手指 外骨骼(仿生手)从外部为人手提供支持,同时模仿人手的生理自由度。 仿生手由八个双作用气动驱动器驱动,使手指张开和握紧。 为此,CoDeSys 兼容控制系统执行非线性调节算法,实现每个指关节的精确运动。 同时,通过传感器收集手指的力度、角度和位置等信息。
  1. 2013/10/28
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DesignSpark Mechanical - 导出尺寸到电子设计软件

本教程介绍如何在DesignSpark Mechanical导出PCB尺寸

  1. 2013/10/24
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gongkong《行业快讯》2013年第15期(总第80期)
魏德米勒全新的u-remote上市 ABB 推出新一代双电源控制器 2012年PLC市场抑中有扬,低迷中稳步前行 欧姆龙在北京举办2013中国可持续制造高端论坛 Kinco高端7寸HMI升级 亚华兴推出19寸防爆键鼠一体计算机 丹佛斯推出VLT12脉冲变频器
  1. 2013/10/23
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ABB 推出新一代双电源控制器-gongkong《行业快讯》2013年第15期(总第80期)
近日,ABB新一代双电源控制器ATS022上市,主要应用于CB级双电源,配合两台或三台(带母联)空气断路器或塑壳断路器,以及机械连锁机构,可以组成完整的双电源系统。新品具有市电-发电机切换、过欠压报警及转换、频率检测、电压/频率/状态等液晶显示,将为建筑、机场、电厂、地铁、医院等需要双电源设备的行业提供可靠保护。
  1. 2013/10/22
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机械设计基础(13)——浙江大学
机械设计基础32学时朱聘和主讲.主要讲授机械一般构件及常用机构,内容比较基础。第7章 轮系 (121) 第1节 轮系的类型 (121) 第2节 定轴轮系的传动比 (123) 第3节 周转轮系的传动比 (125) 第4节 复合轮系的传动比 (127) 第5节 轮系的功能 (128) 第6节 其他类型行星传动简介
  1. 2013/10/22
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DesignSpark Mechanical - 材料清单报价界面

如何按一下鼠标去为您的设计订购元件

  1. 2013/10/22
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DesignSpark Mechanical - 导出格式说明

本教程介绍了如何管理输出文件和成功导出不同文件格式的要点。

  1. 2013/10/22
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强力抓手 – 开发新抓手系统的研发项目-费斯托(中国)有限公司
模仿鸟类抓取 强力抓手模仿鸟嘴的复杂运动。 此运动的技术原则被称作瓦特链。 强力抓手项目的开发者把仿生学的这一原理用 Festo 的 DMSP-5 F 流体肌肉技术加以实现,并将其与金属激光熔融工艺相结合。 优化的力重比 利用瓦特连杆,可在高度紧凑的安装空间内实现相对大的开模行程。 通过采用轻量化结构,使用很轻的气动肌肉及钛合金 (Ti6Al-4V) 作为基本元件的材料,“强力抓手”获得了力和重量之间的良好比例。 通过衍生制造的独特定形 抓手内外部的轻量化结构是根据元件上的力流方向设计的,并且在这种形状下只能通过激光熔融工艺制成。 激光束在 3D CAD 数据引导下将金属粉一层一层地熔化。 这就为定形提供了独特的设计可能性,并可进行复杂产品的个性化 3D 印刷。 无需耗能的握持和高能效的抓取 只有抓取和放下时才需消耗极小的能量。 这是通过一种 Fin Ray Effect®(鳍条效应)结构来完成的,这种结构能模仿鱼的尾鳍。 当施加作用力时,直的平面结构转换成弯曲平面。 这时有效的附着膜的接触面越来越小,将被抓取物轻缓地放下。 当放下被抓取部件时,抓手内的推-推机制自动移动自适应结构,而不必使用其它驱动器或进行其它控制。
  1. 2013/10/21
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