鉸鏈 潤滑的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

鉸鏈 潤滑的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ThomasWalterBarber寫的 圖解2603種機械裝置 和士盟科技的 Abaqus 實務攻略:入門必備都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自易博士出版社 和士盟科技所出版 。

國立彰化師範大學 工業教育與技術學系 陳狄成所指導 黃冠惟的 利用田口方法對樞軸進行最佳化設計參數分析 (2021),提出鉸鏈 潤滑關鍵因素是什麼,來自於樞紐軸承、扭力測試、田口方法。

而第二篇論文國立高雄科技大學 工業工程與管理系 王嘉男所指導 張金鳳的 以多目標最佳化的方式進行共用性機構之規格特性設計 (2018),提出因為有 橋式撓性機構、雙自由度平台撓性鉸鏈、田口分析法、多變量非線性迴歸、灰關聯分析、類神經網路的重點而找出了 鉸鏈 潤滑的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鉸鏈 潤滑,大家也想知道這些:

圖解2603種機械裝置

為了解決鉸鏈 潤滑的問題,作者ThomasWalterBarber 這樣論述:

造就今日科技、歷久彌新的專利經典機構設計集成   20世紀初期機械設計智慧結晶:完整輯錄工業革命以來的創新發明專利與經典設計,例如二戰自由輪的三段膨脹引擎、自行車傳動鏈條齒輪,以及提升當代發動機燃油效率的阿特金森連桿結構。 專業分類‧系統編纂‧全面涵蓋:25年業界工程師蒐集史上經典專利圖稿、細節圖、備忘錄等資料,去蕪存菁,編纂分類成108個主題,全方位滿足不同條件需求的機械設計解決方案。 珍貴機構示意圖開放式激發創意:數千張機械裝置圖,精簡展示及解說機構關鍵、零件配置、運動方式,開放式啟發/優化創意靈感,簡單好用不受限。   卓越的經典機械裝置,既打造今日文明,更昂首續航於智慧化的未

來   機械科技發展史上的重大發明改變了人類生活的方式,形塑今日文明的樣貌。工業革命至20世紀初期,工程師們馳騁想像、積極創新,在既有的基礎上不斷改良、修正,以追求速度更快、產量更大、效率更高的卓越設計。機械的性能突飛猛進,徹底將世界推向工業量產的時代,留下許多今日仍普遍使用的經典設計,更為後續的電氣化、自動化及智慧化生產鑄造了堅實的基礎。 本書是由英國土木工程師協會成員、具25年從業經驗的工程師湯瑪斯.沃特.巴柏,為機械工程領域的專業人士,收集20世紀初大量珍貴的發明專利及設計圖並分類編輯而成。包括動力傳輸與控制、速度與方向調節、溫度控制等方案;應用在起降、輸送、壓製、鑽孔、潤滑、切削

等各種需求。書中收錄經過實證與改良的經典專利;也不乏一些奇特、別具創意的特殊類型,皆蘊含前人的智慧與巧思。大量的設計圖稿,對照作者精要的說解,是現代工程師、技師、發明家……等跨時空應用與創新優化的寶庫。 收錄英美超過40種專利發明 艾倫的調節器(43)、伊渥特傳動鏈(208)、格拉夫頓側面傾卸貨車(244)、哈德遜傾卸車(248)、盧克的離心磨碎機(253)、卡爾的碎解機(254)、阿迪曼的摩擦離合器(287)、貝利的可變式補整天平(373)、特威德的平衡鉚接機(376)、伯內的曲柄裝置(395)、勒孔特的膨脹心軸(507)、摩爾和皮克林的差速齒輪(550)、伯內的T形連桿雙汽缸引擎(5

74)、史蒂文森與梅杰的液壓增速齒輪(752)、格羅威的傾斜複合式引擎(582)、羅伊爾斜面萬向接頭(1078)、甘迺迪的活塞水表(1092)、斯坦納的填料函(1102)、達維的直立複樑式礦用泵(1130)、凱澤的間歇式環形裝置(1148)、里奇蒙的差速器伸縮液壓升降機(1217)、契里的自持齒輪(1218)、埃奇的穿孔軌條和鋸齒輪(1284)、梅勒的泵浦(1333)、尼柯森的反向齒輪(1437)、H.傑克的可變式膨脹齒輪(1455)、摩爾的差速外擺線齒輪(1545)、哈斯第、諾維敦和愛德華的可變衝程曲柄銷(1584)、歐姆斯特的可變錐形摩擦齒輪(1588)、達克姆液壓秤重機(1728)、喬伊

的蒸氣引擎反向裝置用液壓偏心輪(1979)、查普曼的曲柄運動(2023)、巴柏分裂式刀架(2107)、鮑爾的管扳鉗(2113)、湯瑪斯楔形襯套(2163)、F.H.理查斯的可調整活塞閥(2357)、里奇蒙、維谷的液壓平衡升降機(2396、2397)、迪爾登的繩索拉緊滑輪(2415)、寇德的螺旋塞式瓶塞(2544)等。

利用田口方法對樞軸進行最佳化設計參數分析

為了解決鉸鏈 潤滑的問題,作者黃冠惟 這樣論述:

本文旨在探討新型樞紐結構之扭力衰減趨勢,以盤型彈片厚度、轉軸干涉量、表面加工處理、潤滑油 脂種類為主要參數因子,執行多組實驗測試並將數據結合田口方法分析相互驗證求出其最佳參數設計組合,再將此最佳參數組進行實驗測試,其優化之實驗數據與原實驗組之數據比對後有較優異的扭力衰減趨勢,與田口方法分析得出之結果一致。 實驗結果顯示,以田口方法分析得出最佳參數設計組合之扭力衰減率相比其他組實驗數據有著更好的表現,其衰減率在搖擺50000次後最低可達到正反向扭力衰減率平均值0.4%,透過因子效應分析得出潤滑油脂種類對於扭力衰減具有較大之影響,轉軸干涉量因其搖擺數次造成表面摩擦係數減少則影響

較低,盤型彈片厚度會改變其剛性大小進而影響扭力,在表面加工硬度表現上無電鍍層衰減趨勢較明顯,其次為無電解鎳鍍層,表面再經由熱處理後則可達到較穩定之扭力衰減趨勢。

Abaqus 實務攻略:入門必備

為了解決鉸鏈 潤滑的問題,作者士盟科技 這樣論述:

2020年最詳盡的新版Abaqus實用指南!     ◎Abaqus最新版本詳細介紹及使用說明,最新資訊絕不落下。   ◎前NASA資深研究工程師、國立大學土木系教授聯合推薦。   ◎由淺入深,即便讀者從未接觸,遵循本書指示也可逐漸熟稔Abaqus的使用方法。     Abaqus是一套採用有限元素方法、功能強大的工程分析軟體,可以解決從簡單的線性分析到極具挑戰性的非線性分析等各種問題。     Abaqus具備十分豐富的元素庫,可以虛擬模擬任意的幾何體。     Abaqus也具有相當豐富的材料模型庫,可以模擬大多數常見工程材料的性質,包括金屬、橡膠、聚合物、複合材料、鋼筋混凝土、可壓縮

的彈性泡沫,以及大地材料,例如土壤和岩石等。     作為一個通用的模擬工具,Abaqus不僅能夠用於結構分析(應力位移)問題,還能用在熱傳導、質量擴散、電子元件的熱控制(熱一電耦合分析)、聲學、土壤力學(滲流-應力耦合分析)、壓電分析、電磁分析和流體力學等各種領域。     Abaqus提供強大的功能,應用於線性跟非線性。透過對每個構件定義合適的材料模型,以及構件之間的交互作用,與實際幾何情況連結,以模擬多個構件的問題。在非線性分析中,Abaqus能自動選擇適當的力量增量和收斂容許值,在分析過程中不斷地調整這些參數,確保獲得精確的解答。     本書從Abaqus的概略介紹由淺入深,即便讀者

從未接觸過Abaqus,遵循本書一步步的指示也可逐漸熟稔Abaqus的使用方法。     每個章節以及附錄都介紹關於Abaqus/Standard、Abaqus/Explicit 一個或多個的主題。大部分的章節包含該主題的簡短討論或是正考慮的主題以及一到兩個自學範例,其中更包含許多使用Abaqus的實務建議,幫助你快速上手。   推薦書評     這是一本不可多得的好書,豐富的內容與詳盡的說明,配合Abaqus程式的執行,相信能讓讀者以最快的速度駕輕就熟。此外原廠提供之軟體光碟片中所附之線上手冊(Online Documentations)包含Abaqus Theory Manual,對有限元

素法之理論多所著墨,亦可做為一本非常好的教科書及參考書。——國立成功大學土木系 胡宣德 教授       這本書曾很有效地引導我進入Abaqus領域,所以在此毫無保留地向你推薦,Enjoy!——前NASA資深研究工程師/國立成功大學航空太空工程研究所 許書淵 助理教授     更多精彩內容請見   www.pressstore.com.tw/freereading/9789869885409.pdf

以多目標最佳化的方式進行共用性機構之規格特性設計

為了解決鉸鏈 潤滑的問題,作者張金鳳 這樣論述:

在傳統固定式機件的接合處產生的空隙,總是會出現震動與摩擦,造成接合處磨損,引發機器系統故障。為了避免空隙產生,以及空隙造成的負面影響,研究人員設計撓性鉸鏈,並在撓性機構上有許多應用。撓性鉸鏈的優點包括:一體成型製造、零背隙、零摩擦、輕量化、不須潤滑等等。本研究的主要目標是設計一個新的橋式撓性機構撓性鉸鏈架構,以及使用Solidworks軟體設計一個採用橋式撓性機構的雙自由度作業平台。再以ANSYS的有限元素分析法(FEM)進行模態與靜態分析,得出其第一模態振型頻率、輸出位移、輸出壓力。研究者採用田口分析法、灰關聯分析、熵測度、多變量非線性迴歸和類神經網路,將輸出位移、輸出壓力最佳化,訂出最佳

化綜合參數。模擬結果顯示,撓性鉸鏈的厚度與寬度對於BTCMFH的第一模態振型頻率有重大影響。S/N分析法的結果顯示,撓性鉸鏈的寬度、兩個鉸鏈的內聯角度、輸入長度、填角半徑等因素都具有重大的影響。S/N分析法、單因子變異數分析(ANOVA) ,以及迴歸分析法都得到與FEM分析法相同的結果。第一模態振型頻率的最大值為821.8267 Hz。採用BTCMFH 雙自由度作業平台的模擬結果,可達成X軸與Y軸最大輸出位移0.61 mm、最大輸出壓力120 MPa ,以及輸入位移0.01 mm 的結果。撓性鉸鏈的厚度對於輸出位移與輸出壓力有重大的影響。S/N、ANOVA、GRA、ANN與迴歸分析法的結果均指

出設計參數對於輸出位移與輸出壓力有重大的影響存在。田口分析法的最佳總位移擴增率為 91.35,相較於先前預測的98.08,有6.86%的誤差;最佳壓力值為73.3562 MPa,相較於先前預測的80.0936 MPa,有8.41%的誤差。GRG與ANN分析指出,總輸出位移的最佳值為0.957 mm;輸出壓力則為104.74 MPa。位移擴增率的最佳值為95.7。預估值與模擬參數的結果相近,在灰關聯分析中,GRA有6.56%誤差、輸出位移有0.57%誤差、輸出壓力有2.16%誤差,以及ANN有0.01%的誤差。