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大雅相似度分析大雅相似度分析 论文标题: 论文标题: 毕业设计完整版 检测日期: 检测日期: 2 0 16 年0 5 月2 9日 正文字符数: 正文字符数: 13513 正文字数: 正文字数: 12600 图片数量: 图片数量: 31 占全文篇幅: 占全文篇幅: 39.43% 检测范围: 检测范围: 大雅全文库 一、总体结论一、总体结论 过滤参考文献后的相似度:2 6 . 15 % 过滤参考文献后的重复字符数:35 33 二、相似片段分布二、相似片段分布 三、典型相似文献三、典型相似文献 相似图书相似图书 文献相似度文献相似度 26.15% 重复字符数重复字符数 3533 最密集相似最密集相似 处处 密集相似密集相似 处处 非密集相似非密集相似 处处 前部相似前部相似 度度 中部相似中部相似 度度 尾部相似尾部相似 度度 1025575 作者作者题名题名出处出处相似度相似度 李存霞 姬瑞海机床夹具设计与应用 北京:北京交通大学出版社 , 2 0 12 . 0 1 3.69% 杨雪宝机械制造装备与设计 西安:西北工业大学出版社 , 2 0 10 . 0 4 2.22% 中国大百科全书总编委会中国大百科全书 精华本 北京:中国大百科全书出版社 , 2 0 0 2 . 11 2.22% 周旭可编程控制器原理与应用 新版 北京:国防工业出版社 , 2 0 11. 0 6 2.19% 李胜多可编程控制器原理与应用实训 北京:中国电力出版社 , 2 0 10 . 0 3 2.19% 刘芬 贾建波 张华林机床电气控制与PL C 北京:国防工业出版社 , 2 0 0 9. 0 8 2.01% 肖军D CS及现场总线技术 北京:清华大学出版社 , 2 0 11. 10 2% 汪奕钢轨打磨列车 北京:中国铁道出版社 , 2 0 0 8 . 0 8 1.89% 吴丽电气控制与PL C应用技术 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 8 . 0 3 1.86% 廖常初PL C编程及应用 第4版 北京:机械工业出版社 , 2 0 14. 0 2 1.83% 杨校生 风电场建设、运行与管理 风电场中、高级工程技术 人员及管理人员培训教材 北京:中国环境科学出版社 , 2 0 10 . 0 7 1.81% 仝茂祥 徐惠建筑起重机械司机 北京:中国劳动社会保障出版 社 , 2 0 11. 0 1 1.77% 姚建飞电气控制技术 北京:北京师范大学出版社 , 2 0 11. 10 1.74% 宁尚根 陈静 栗宜训井筒维修工 初级、中级、高级 北京:煤炭工业出版社 , 2 0 13. 0 1 1.73% 1 左健民液压与气压传动 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 8 . 0 2 1.69% 左健民液压与气压传动 第2 版 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 2 . 0 6 1.69% 左健民液压与气压传动 第3版 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 6 . 0 2 1.69% 段树华高低压电器装配工技能训练与考级 北京:中国电力出版社 , 2 0 14. 0 3 1.67% 党林贵 李玉军机电类特种设备无损检测 郑州:黄河水利出版社 , 2 0 12 . 0 7 1.52% 陈鼎南机电一体化设计 北京:清华大学出版社 , 2 0 13. 0 7 1.51% 何俊小型养路机械实用手册 北京:中国铁道出版社 , 2 0 12 . 0 3 1.51% 江水富 廖晓梅三菱PL C编程技术及工程案例精选 北京:机械工业出版社 , 2 0 10 . 12 1.49% 公安部消防局举高消防车构造与使用维护北京:群众出版社 , 2 0 10 . 0 9 1.49% 薛迎成PL C与触摸屏控制技术 北京:中国电力出版社 , 2 0 0 8 . 0 2 1.49% 薛迎成PL C与触摸屏控制技术 北京:中国电力出版社 , 2 0 14. 0 1 1.49% 教师公开招聘考试专用系列教材编 委会 2 0 14 最新版 教师公开招聘考试 专用系列教材 学科专 业知识 中学物理 北京:教育科学出版社 , 2 0 13. 0 5 1.48% 周四六可编程控制器应用基础 北京:人民邮电出版社 , 2 0 0 6 . 0 8 1.43% 廖常初PL C编程及应用 第3版 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 8 . 0 2 1.43% 罗华机械电子学 机电一体化系统中的数字化检测与控制 北京:机械工业出版社 , 2 0 14. 0 6 1.43% 周四六可编程控制器应用基础 北京:人民邮电出版社 , 2 0 10 . 0 6 1.43% 廖常初PL C编程及应用 第2 版 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 5 . 0 5 1.43% 周四六S7 -2 0 0 系列PL C应用基础 北京:人民邮电出版社 , 2 0 0 9. 11 1.43% 高士杰电气控制与PL C技术 机电电气控制专业 北京:北京师范大学出版社 , 2 0 11. 11 1.43% 胡成龙 何琼PL C应用技术 三菱FX 2 N系列 武汉:湖北科学技术出版社 , 2 0 0 8 . 0 8 1.42% 吴丽可编程控制器基础与应用 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 9. 0 9 1.39% 刘政华机械电子学 长沙:国防科技大学出版社 , 1999. 10 1.35% 冯毅萍 仲玉芳 曹峥 自动化国家级特色专业系列规划教材 过程控制工程 实验 北京:化学工业出版社 , 2 0 13. 0 9 1.35% 徐益清可编程序控制器应用技术 西安:西安电子科技大学出版 社 , 2 0 0 9. 0 2 1.32% 石磊 董铮液压与液力传动 成都:西南交通大学出版社 , 2 0 13. 0 5 1.27% 张本贤火力发电新技术新设备培训教材 北京:中国电力出版社 , 2 0 0 8 . 0 3 1.27% 李军液压与气压传动 北京:北京理工大学出版社 , 2 0 0 9. 0 8 1.26% 李江全西门子S7 -2 0 0 PL C数据通信及测控应用 北京:电子工业出版社 , 2 0 11. 0 7 1.25% 2 相似期刊相似期刊 左健民高等学校适用教材 液压与气压传动 北京:机械工业出版社 , 1995 . 10 1.24% 李光辉输电线路施工机械及设备 北京:中国电力出版社 , 2 0 0 9. 0 2 1.16% 朱文杰S7 -30 0 40 0 PL C编程设计与案例分析 北京:机械工业出版社 , 2 0 10 . 0 1 1.16% 廖常初S7 -2 0 0 PL C编程及应用 北京:机械工业出版社 , 2 0 0 7 . 0 7 1.15% 中国大百科全书出版社编辑部中国大百科全书 简明版 7 -11 北京:中国大百科全书出版社 , 1996 . 12 1.12% 中国大百科全书出版社编辑部中国大百科全书 简明版 11 y u a n -z u o 北京:中国大百科全书出版社 , 1998 . 0 9 1.12% 赵宏家建筑电气控制重庆:重庆大学出版社 , 2 0 0 2 1.11% 赵宏家建筑电气控制 第2 版 重庆:重庆大学出版社 , 2 0 0 9. 0 9 1.11% 作者作者题名题名出处出处相似度相似度 张培红; 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输运部件是用以输送主轴箱或工件到加工工位; 控制部件是用来控制机床工作的自动循环的。 3 当前位置: 当前位置: 21.05% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 83.06% 1. 7 三面铣组合机床概述三面铣组合机床是用来对Z5 12 W型台式钻床主轴箱的8 0 、90 孔端面及定位面进行铣销加工的一种自动加 工设备。1. 7 . 1 机床主要结构部件底座、床身、铣削动力头、液压动力滑台、液压站、工作台、工件松紧油缸等组成。机床底座上安 放有床身, 床身上一头安装有液压动力滑台, 工件及夹紧装置放于滑台上。床身的两边各安装有一台铣销头, 上方有立铣头, 液压站在机 床附近。1. 7 . 2 机床加工工件示意图图1-1 8 0 、90 孔端面及定位面1. 7 . 3 机床工作过程操作者将要加工的零件放在工作台的夹具中 ,在其他准备工作就绪后, 发出加工指令。工件夹紧后压力继电器动作, 液压动力滑台( 工作台) 开始快进, 到位转工进, 同时起动左和右 1铣头开始加工, 加工到某一位置, 立铣头开始加工, 加工又过一定位置右1铣头停止, 右2 铣头开始加工, 加工到终点三台电机同时停止。 4 当前位置: 当前位置: 23.68% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 72.39% 待电机完全停止后, 滑台快退回原位, 工件松开, 一个自动工作循环结束。操作者取下加工好的工件, 再放上未加工的零件, 重新发出加工 指令重复上述工作过程。将上述文字的叙述部分转化成直线箭头流程图, 便可让人一目了然。具体加工过程如图1-2 所示。沈阳化工 大学科亚学院学士学位论文第一章组合机床及其概述图1-2 机床动作循环图第二章液压传动设计2 . 1液压传动概述用液体作为工作介 质来传递能量和进行控制的传动方式称为液压液压传动,另外它又与气压传动统称为流体传动。流体传动是17 世纪发展起来的一门新 兴技术, 该技术在工农业生产中广为应用。现在, 流体传动技术水平的高低是衡量一个国家工业发展水平的重要依据。表2 -1液压传动 基本信息2 . 1. 1基本原理液压传动的基本原理: 液压系统可以利用液压泵把原动机的机械能转换成液体的压力能, 进而利用液体压力能 的变化来传递能量, 通过多种控制阀和管路的传递, 借助的液压执行元件来将液体的压力能转换为机械能, 从而驱动工作机构, 来实现直 线回转运动和往复运动。 5 当前位置: 当前位置: 26.32% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 6.84% 其中工作介质为液体, 该液体一般为矿物油, 其作用与机械传动中的链条、齿轮和皮带等传动元件差不多。在液压传动中,液压油缸既 是一个最简单又比较完整的液压传动系统, 分析其工作过程,可以很好的了解液压传动的基本原理。2 . 1. 2 理论应用液压传动应用非常 广泛, 例如一般工业用的压力机械、机床、塑料加工机械等; 还有就是行走机械中的建筑机械、工程机械、农业机械、汽车等; 钢铁工 业用的提升装置、冶金机械、轧辊调整装置等; 土木水利工程用的河床升降装置、防洪闸门及堤坝装置、桥梁操纵机构等; 发电厂涡 轮机调速装置、核发电厂等等; 船舶用的船头门、甲板起重机械、船尾推进器、舱壁阀等; 特殊技术用的测量浮标、升降旋转舞台、 巨型天线控制装置等; 军事工业用的船舶减摇装置、火炮操纵装置、飞机起落架的收放装置、飞行器仿真和方向舵控制装置等。 6 5 当前位置: 当前位置: 31.58% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 97.43% 2 . 1. 4 液压传动的优缺点1、优点: ( 1) 体积小、重量轻。( 2 ) 能在在一定的范围内自动而平稳地调节牵引的速度, 并可实现无级调速。 ( 3) 易换向, 在不改变电机旋转方向的情况下, 可以较方便地实现工作机构旋转和直线往复运动的转换。( 4) 液压泵和液压马达之间连接 不受严格限制。( 5 ) 自行润滑,磨损小, 使用寿命长; ( 6 ) 控制简单, 自动化程度高。( 7 ) 易实现过载保护。( 8 ) 液压元件实现了系列化、标准 化、便于设计、通用化、制造和使用。2 、缺点: ( 1) 维护的要求高, 工作油需始终保持清洁。( 2 ) 元件制造的精度要求高, 工艺复杂, 成本 较高。( 3) 维修需较高的技术水平。( 4) 因为液压传动对油温变化较敏感, 所以它不适合在很高或很低的温度下工作。 7 当前位置: 当前位置: 34.21% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 11.04% ( 5 ) 在能量转化的过程中, 特别是在节流调速系统中系统效率较低。( 6 ) 由于液压传动中的泄漏和液体的可压缩性使这种传动无法保证 严格的传动比。2 . 1. 5 液压系统设计原则组合机床被看作是一种高效、专用的机床, 它是由必不可少的通用部件和一些特定的专门用 处的部件构成成。其中通用部件一般是由支撑件、滑台、动力箱和输送机构等组成, 然而专用部件一般都是由多轴传动箱和专用夹具 组成。它一般是采用多刀、多轴、多工位和多面加工, 能完成扩、镗孔、钻、攻丝、铰、铣、车、磨削以及其它必要的精加工工艺顺 序。组合机床具有生产效率高、加工范围广、自动化程度高、加工精度较高、设计制造周期短、通用部件可以被重复安装使用等很 多优点, 所以, 组合机床被广泛的应用在大批、大量生产的机械流水线加工或自动线加工中。 8 当前位置: 当前位置: 42.11% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 5.90% 查表可得静摩擦系数为动摩擦系数为则有静摩擦负载: 动摩擦负载: 3、惯性负载惯性负载是由于惯性的作用, 运动部件在启动加速和减 速制动时的惯性力, 按下式求出。快速度, 快退速度, , , , 工进速度之间, 所以取. 快进: 工进: 快退: 注 夹紧缸的重力负载不需要考虑。综上 , 液压缸各阶段的最大负载为加速过程中, 即为: 得: ; 二、进给油缸主要参数确定1、液压缸额定工作压力的初步选定由于以上计算可得 , 该机床的负载不是很大, 按照分类属于机床类,所以初步选定的液压缸额定工作压力为3. 0 M Pa 。2 、液压缸缸筒尺寸的计算表2 -2 液压 缸的缸筒内径参考尺寸系列表( G B2 348 -8 0 ) 单位: m m 活塞杆的直径是根据速度的比值( 即: 快进和快退的速度比) 来计算得: 即: 表2 -3液压 缸的活塞外参考径尺寸系列表( G B2 348 -8 0 ) 单位: m m 无杆腔面积: 有杆腔面积: 3、校核活塞杆的稳定性因为活塞杆总行程为2 0 0 m m , 而活 塞杆直径为2 8 m m , , 故不需进行稳定性校核。 9 当前位置: 当前位置: 50% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 26.02% 之后确定其它的辅助回路,例如:垂直运动中需要增加平衡回路; 多执行元件共同工作时, 则需要考虑先后的工作顺序, 加入顺序回路。同 时, 还要考虑节约能源, 减少发热、减少冲击, 保证动作精度等相关问题。回路选择时,可以参考和吸收同类型液压系统中的通过实践证 明的比较好的回路。3、液压回路的综合综合,顾名思义是将我们前面选出来的各种不同用处的回路放在一起, 并加以整理和修改,在加 一些必要的辅助回路形成的完整体系。完成上述工作需要遵循以下几点事项:1) 简化系统结构,删去不必要的元件; 2 ) 综合设计出来的 液压系统, 必须要使每个行程动作相互都不干扰且; 3) 尽可能的防止系统热量过高, 尽可能的提高系统的工作效率; 4) 尽可能的使用标准 件, 尽可能的降低专用件的使用。 10 当前位置: 当前位置: 60.53% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 75.32% ( 2 ) 局部压力损失验算局部压力损失一般包括以下两类: 管接头和管道安装的压力损失; 液体经过液压阀的压力损失, 前者是根据管 道的安装结构确定的, 一般将沿程压力损失的10 %定为管接头和管道安装的压力损失; 至于后者则是与通过阀的流量大小相关, 若阀的 因为G E系列15 m m 通径的发的额定流量为10 6 L / m i n , 而在本设计中流经阀门的最大流量为2 5 . 17 L / m i n , 所以通过整个阀的压力损失很小 , 且可以忽略不计。( 3) 确定总压力损失注 由于压力计损失算时, 压力损失值没有高于预定的压力损失值,故卸荷阀的调定值为 2 . 8 7 M Pa 。在液压设计中, 溢流阀的压力调定应高于卸荷阀调定压力0 . 3 0 . 5 M Pa ,故取溢流阀的调定压力为3. 3M Pa 。 11 当前位置: 当前位置: 63.16% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 51.80% 2 、系统的升温与发热工进时的有效功率为10 3W, 实际电机输入功率为112 0 . 5 3W,所以工进时的功率损失为: ; 快进时的有效功率为 10 36 . 17 W,实际电机输入功率为16 0 5 . 2 9W所以快进时的功率损失为:所以选用较大的损失值来校核其热平衡, 求出发热温升。设油箱的 三个边长在范围内, 则散热面积为: 假设通风良好, 取, 所以油液的温升为:沈阳化工大学科亚学院学士学位论文第二章组合机床及其概述 室温为, 热平衡温度为, 没有超出允许范围。第三章PL C控制系统设计本章主要从系统设计结构和硬件设计角度, 介绍该项目的PL C控制 系统设计步骤、主电路设计等。3. 1 PL C概述PL C采用一类可编程的存储器, 通过数字或模拟式输入/ 输出控制各种类型的机械或生产 过程, 并用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令。 12 6 当前位置: 当前位置: 65.79% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 74.64% 表3-1 PL C基本信息3. 1. 1 基本结构PL C实质上是一种硬件结构基本上与微型计算机相同的专用于工业控制的计算机,基本构分为以下 六部分:一、电源因为PL C的电源在整个系统中起着很重要的作用, 如果没有一个良好而可靠的电源系统PL C是无法正常工作的, 所以 PL C的制造商对电源的设计和制造也特别的重视。一般交流电压波动在+ 10 %( + 15 %) 范围内, 可以不采取其它措施而将PL C直接连接到 交流电网上去。二、中央处理单元( CPU ) CPU 是控制中枢, 它根据PL C系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数 据, 检查存储器、电源、警戒定时器以及I / O 的状态, 同时还可诊断用户程序中的语法错误。当PL C投入运行时, PL C通过用扫描的工作 方式来接收信息,这些信息是必要输入设备中的数据和状态, 然后将扫描的结果存放进待处理区( I/ O 映象区) , 之后PC端利用计算机语言 从用户程序中读取数据, 然后再按解释后的命令指令将处理的用户数据存取数据寄存器内。 13 当前位置: 当前位置: 68.42% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 11.85% 在上述工作完成后, 待处理区( I / O 映象区) 就会将数据寄存器内的数据传送到相应必要的输出装置, 照此循环, 直到工作全部完成之后停 止。提高设备的可靠性是老生常谈的一项指标, 提高PL C可靠性就是不避免的任务, 例如: 对于大型PL C来说, 我们可以采用双CPU 组成 的冗余系统, 也可以采用三CPU 组成的表决式系统。这样做的目的的是若一个CPU 不工作了, 整个设备可以用好的CPU 系统工作。三 、存储器系统程序存储器为存放系统软件的存储器。用户程序存储器为存放应用软件的存储器。四、输入输出接口电路1、微机的 输入接口电路和光耦合电路组成了现场输入接口电路, 它是现场控制的接口界面与可编程逻辑控制器的输入通道。2 、选通电路、输 出数据寄存器和中断请求电路组成了现场输出接口电路, 使可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控 制信号。 14 当前位置: 当前位置: 73.68% 本段( 页) 重复比例: 本段( 页) 重复比例: 97.16% 另外PL C使用接线端子连接外部接线,该接线方法非常方便。同时PL C可直接驱动一般的电磁阀和小型交流接触器, 具有很强的带负载 能力。当硬件配置确定后, 可通过修改用户程序, 方便快速地适应工艺条件的变化。可靠性高, 抗干扰能力强广大用户都认为PL C是最 可靠的工业控制设备之一, 因为它使用软件来取代传统的继电器控制系统中使用的大量中间继电器、时间继电器, 仅仅在输入和输出 中使用少量的硬件元件,

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