行星齿轮传动的主要特点是体积小﹐承载能力大﹐工作平稳﹔但大功率高速行星齿轮传动结构较复杂﹐要求制造精度高。
行星齿轮传动中有些类型效率高﹐但传动比不大。
另一些类型则传动比可以很大﹐但效率较低﹐用它们作减速器时﹐其效率随传动比的增大而减小﹔作增速器时则有可能产生自锁。
行星齿轮转动比计算方法:首先,采用复接头运动链图画表示法,有效地表示3K行星齿轮系的运动构造,所谓“复接头运动链图画表示法”就是齿轮系与其对应图画间具有一对一的对应关系,可以完全表示齿轮系的拓朴与运动构造;
然后,以此图画表示法与基本回路方法推导在各种运动情况下3K行星齿轮系的传动比、作用力矩与传动效率方程式;
最后,讨论了3K行星齿轮系传动比、作用力矩、功率流与传动效率的关系,并提出一系统化的方法,可以进行3K行星齿轮系传动比、作用力矩、功率流与传动效率分析
2024/9/30 3:24:57 3.8MB 行星齿轮
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当我击F5开始一个项目的调试时,程序在我设置的断点处停止,这时按下Shift+F5后,vc6可以退出调试状态,但是WINDOWS系统的任务栏上会留下前面调试时产生的程序。
该进程不能被结束,即使我使用任务管理器也不可以终止程序。
而且,当修改代码之后,就不能重新编译了。
想结束该进程的唯一的办法是关闭VC6,并重新开启。
因此需要更换DM.dll和TLLOC.dll两个库
2024/9/29 19:34:25 57KB VC6.0的兼容库文件
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非常好的铁电资料主要用于对数据的存储掉电不丢失有效防止突然断电数据丢失产生的恶劣后果
2024/9/28 22:55:27 317KB 铁电 存储 fm25cl04
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个用于图像去噪的matlab的GUI界面程序实例,可以读入各种图像格式,选择不同去噪方法,产生去噪图像,并在同一界面下同时显示原始图像,加噪图像和去噪图像
2024/9/28 16:46:57 29KB 小波
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建立三相电压型桥式逆变电路仿真模型,通过仿真叙述阻感负载时180°方波驱动导通方式下的换相过程,重点分析φ<60°时的开关V5、V6、V1到V6、V1、V2中换流过程中由三个开关同时工作过渡到两个开关和一个二极管同时工作的换相过程及φ>60°时由两个开关和一个二极管同时工作过渡到一个开关和两个二极管工作的换相过程,并解释其产生原因。
给出两种状态下输出线电压、相电压和电流的波形。
参数:相电压220V,负载电阻10Ω,电感值自己设定。
要求:题目、仿真模型图、各种参数、仿真模型图各部分说明、工作过程叙述、两种状态的各种输出波形图、依据输出波形重点分析部分,结论
2024/9/28 13:20:41 1.68MB 电力电子 逆变 电压型 桥式
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555定时器组成的振荡器。

振荡出方波后经过三级滤波可以得到正弦波
2024/9/27 11:16:38 1.97MB 555 振荡器
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观察到光泵Ba/He混合物产生的582.8nm碰撞诱导荧光新谱线及其弛豫振荡.进行理论分析和计算,结果与实验相符合.
2024/9/26 15:52:12 3.55MB 碰撞诱导 弛豫振荡 collision relaxatio
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人工智能课程设计,基于产生式规则的动物识别系统,推理机和知识库分离,在不修改推理机程序的前提下,能够向知识库添加、删除、修改规则。
(CHD)效果图链接:https://blog.csdn.net/weixin_39644536/article/details/97019752
2024/9/26 7:45:05 1.98MB 人工智能 专家系统 产生式
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介绍了一种常用的伪随机码的产生方法,matlab代码,简单易懂,希望对你们有所帮助。
如果觉得没有价值,可以给我留言,我退积分。
2024/9/26 7:39:33 239KB PRBS
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近年来,随着各种新型荧光探针的出现和成像方法的改进,远场光学成像的分辨率已经突破了衍射极限的限制。
基于结构光照明的荧光显微技术凭借成像速度快、光毒性弱等优点,已成为目前主流的超分辨成像技术之一。
实现结构光照明超分辨显微成像的关键在于照明光场的精准调控和后期的超分辨图像重建算法,否则将会在重建的超分辨图像中产生不可预估的伪影,混淆对观测结构真实形态的判断。
详细对比了几种典型的结构光照明显微超分辨重建算法,证明基于图像重组变换的结构光照明超分辨图像重建算法可以有效解决极低结构光场调制度下的超分辨图像重建问题,降低结构光照明显微中的激发光功率。
2024/9/25 18:30:29 13.65MB 显微 荧光显微 图像重建 结构光照
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡