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樓主: hoot6335
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關于曲線背后的故事

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11#
發表于 2014-10-14 13:45:22 | 只看該作者
這個帖子的深度我已經觸不可及了
0 b1 T; S- o9 X8 h2 ^我還是先把凸輪設計手冊下載下來看看吧5 {( a% k- S) S* t7 S
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12#
發表于 2014-10-14 16:58:59 | 只看該作者
可以找一下李特文的《齒輪嚙合原理》,我發的圖就是從那本書中截下來的。
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13#
 樓主| 發表于 2014-10-15 08:41:13 | 只看該作者
本帖最后由 hoot6335 于 2014-10-15 11:47 編輯 ! I- O7 h1 D, l$ O
劉景亞 發表于 2014-10-14 16:58
7 v1 L$ [" g+ ~可以找一下李特文的《齒輪嚙合原理》,我發的圖就是從那本書中截下來的。
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  m4 x& x5 F7 {5 A
劉博士,若從微分的角度來解這個曲線的話,就必須考慮從動件的激勵振動,導致的“響應位移”。而這時,“響應位移”往往比“理論設計的曲線”對從動件的影響更大。這種去情況下,就必須用“反求”來設計凸輪曲線了。這樣理解的話,“微分法”對于凸輪來說,意義并不明顯啊。

點評

或者說,在(修正)梯形當中,截取三小段,用(修正)正弦來代替。  發表于 2014-10-15 16:12
當然對于多項式,就如您說的“邊界條件”及“解方程組”。想要多幾階的方程,就得先搞定邊界條件。所以對于多項式,同階的方程可以有很多,而這種方程基本都是為了某一特定工況條件而特殊設計的。  發表于 2014-10-15 16:01
通俗點講優化是這樣:經典曲線——優化經典曲線——自己組合曲線——再優化自己組合的曲線——根據“響應位移”反求實際曲線。  發表于 2014-10-15 15:55
這需要根據實際的工況條件才能確定是何組合方式。若猜的不錯,他的組合方式是這樣的:正弦—梯形—正弦—梯形—正弦。但這樣一來,這種組合并不難。  發表于 2014-10-15 15:50
我猜想998說的3正弦,可能是指組合擺線運動規律?  發表于 2014-10-15 15:33
加工、檢測、動力學分析優化是高級內容  發表于 2014-10-15 15:29
凸輪的理論優化。基礎是無量綱化及所用到的偏微分。優化過程是微分方程組和邊界條件,以及那些經典典型曲線  發表于 2014-10-15 15:27
“微分幾何就是幾何和運動規律的轉換和求解工具”豁然開朗!  發表于 2014-10-15 15:06
不是一個東西,我之前也拐胡同里了。微分幾何就是幾何和運動規律的轉換和求解工具。系統動力學是另外一個范疇了。而咱現在討論的東西,是微積分居多,方程組和邊界條件是核心。  發表于 2014-10-15 10:11
哦,俺明白了。正是998說的“工程領域尤其凸輪設計,就其應用精度,基本在這之前就結束了”  發表于 2014-10-15 09:10
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14#
發表于 2014-10-15 16:03:20 | 只看該作者
學習了 高人啊
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15#
發表于 2014-10-15 21:02:52 | 只看該作者
圍觀學習
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16#
發表于 2014-10-16 10:54:30 | 只看該作者
漲學問了,下載看書學習
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17#
發表于 2014-11-25 18:14:19 | 只看該作者
帖子太深了,這要看多長時間書才能完全搞懂
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18#
發表于 2014-11-25 23:25:15 | 只看該作者
圍觀學習了,真是漲了不少知識,學習去嘍
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19#
發表于 2014-11-26 14:45:44 | 只看該作者
學習
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20#
發表于 2016-1-22 15:06:35 | 只看該作者
研究的很深,學習了
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