枪机:枪械机件的总称,这些机件结合起来互相连动,以完成上膛、发射、退壳的动作。
轻武器的枪机是用来完成送弹,闭锁枪膛,击发火帽及退出弹壳,开锁,退壳等动作的机构。
非自由枪机当然不止是要旋转或者摆动,还要往复运动才能实现上膛、退弹等动作,这样就需要在枪机框上设置一个斜面或曲面来限制枪机的运动,使其在行程的不同阶段实现回转和往复。
自动武器常见的自动原理类型有:自由枪机式;半自由枪机式;导气式;管退式;管退加导气式。
枪机:监控类摄像机中一种。
枪机外观长方体,前面是C/CS镜头接口,枪机不包含镜头。
所谓的枪机主要从外型、镜头安装接口上区分。
监控类摄像机主要有:枪机、小半球、大半球、一体机、球机几个类别。
区分属于哪个类别,最直观的就是镜头安装方式跟镜头接口上区分,有些是根据外型来区分。
监控摄像机的双电源就是使用时输入电源可以是DC12V,也可以是AC24V视频;双驱是指自动光圈镜头的驱动方式支持(VIDEO)驱动和直流(DC)驱动。监控行业内稍微高端一点的枪机都具备上述双电源及双驱...
二合一视频监控防雷器是根据IEC防雷要求和监控系统摄像机的具体特点量身打造的专用防雷器,适用于监控系统中固定摄像机、红外一体机等的电源、视频线路防雷(浪涌)保护。
AJ2-*型二合一防雷器是由电源防雷器、信号防雷器两部份集成的浪涌保护器,用于保护对电磁干扰敏感的监控系统,使其免受雷电过电压和感应过电压、静电放电等所造成的损坏。性能特点:・采用摄像机电源+视频线(...
现阶段我国的科学技术不断发展,社会也在日益进步,微机械技术也在不断发展,微机械技术是致力于研究、生产微机械器件以及微电子机械系统的主要技术。下面本文调查分析了几个微机械技术单位在一段时间内微机械技术方面主要的研究成果,重点意在介绍计数单位首创的准三维加工技术、硅三维结构无掩模腐蚀技术和硅低温直接键合技术,这也是我国微机械器件和微电子机械系统中最主要的几项技术,促进我国微机械单位的不断发展和我国科学技术的进步。
焊机自动清枪机构的设计 系(院): 机 电 工 程 系 学生姓名: 王 学 虎 专业班级: 机 电 10C2 班 学 号: 101011232 指导教师: 沈 玲 莉 2012 年 11 月 9 日 声 明 本人所呈交的焊机自动清枪机构的设计, 是我在指导教师的指导和查阅相关著作下 独立进行分析研究所取得的成果。 除文中已经注明引用的内容外, 本论文不包含其他个 人已经发表或撰写过的研究成果。 对本文的研究做出重要贡献的个人和集体, 均已在文 中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期: 年 月 日 【摘要】 本论文介绍了气动就是以压缩空气为动力源, 带动机械完成伸缩或旋转动作。 因为 是利用空气具有压缩性的特点, 吸入空气压缩储存, 空气便像弹簧一样具有了弹力,然 后用控制元件控制其方向, 带动执行元件的旋转与伸缩。 从大气中吸入多少空气就会排 出多少到大气中,不会产生任何化学反应,
产品简介
红外枪机是一种半导体成像器件,是监控摄像头的一种。因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,CCD是电荷耦合器件(Charge Coupled Device)的简称,它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移,也可将存储之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像机元件,以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。 解读词条背后的知识
等离子切割机构是该机的主要工作部分,是保证切割质量,提高工作效率的关键之所在。常见的等离子切割机构的结构形式主要有悬臂式、龙门式和台式。它们各有其特点,适用于不同的加工场合。
(1) 悬臂式机构: 设备移动、安装方便,结构紧凑,需要空间位置小,制造成本低。但受悬臂式结构的限制,受力条件较差,容易产生横向变形,横向切割宽度受到限制,高速切割时刚性较差。
(2) 龙门式切割机构: 龙门式支承方式双向支撑,受力较均匀,设备刚性较好,可以实现较大的横向跨度,通常可达3 ~ 10 m。但设备安装要求高,结构相对较大,需占用较多的厂房面积。其驱动方式有单边驱动和双边驱动之分。单边驱动和双边驱动各有其特点和使用场合。单边驱动避免了双边驱动的高精度同步控制和复杂的结构,但由于质心偏置而驱动力不通过质心,工作中将产生不对称的惯性力,容易出现振动、变形和倾斜等不利情况,因此仅能用于小跨度的情况。双边驱动结构相对复杂,需要进行两边高精度的同步控制,可用于较大跨度,运动更平稳。
(3) 台式切割机构: 切割部分和机器为一整体式,移动就位方便,但割炬运动范围比较小,切割幅面大小受到一定的限制。
比较上述3 种切割机构的优缺点,龙门式切割机构可切割跨度大,运动平稳,稳定性好,与企业要求较吻合。因此,这里采用龙门式切割机构 。
切割采用板材固定,割炬运动的方式进行。割炬需要能够沿3 个方向移动横向、纵向和竖直方向,横向和纵向用于形成加工所需要的各种轨迹,竖直方向则是为了调整割炬至工件的距离,便于工艺参数优化调整。
在数控加工中,插补是形成工件加工轨迹必须的运动,即数控系统依据加工工件轮廓数据,运用一定的算法进行计算,根据计算的结果对相应的坐标轴发出进给指令,然后进给机构依据指令移动相应距离,从而形成工件的加工轮廓。不同算法对数控加工有两方面的影响,即插补误差的大小和插补速度的快慢。在众多的插补算法中,逐点比较法因其较快的计算速度以及适宜的插补误差而得到广泛运用。其原理是刀具每走一步控制系统都将加工点与给定的图形轨迹相比较,以决定下一步进给的方向,使刀具运动的轨迹逼近工件轮廓。
机构横向和纵向运动是插补运动,其换向频繁,单次进给量很小,用微小的折线段来逼近直线或圆弧,运动精度要求高,因此要求执行构件具有足够的精度,并且要求运动平稳。割炬横向的运动是通过龙门带动割炬安装块实现的,而纵向的运动是通过割炬安装块沿龙门横梁移动实现,竖直方向的调整则通过割炬沿割炬安装块的移动实现。
1.龙门的横向移动
龙门的横向移动,考虑用滚珠丝杠螺母机构来实现。滚珠丝杠螺母机构具有如下特点: ( 1) 摩擦小,效率高,机械效率可达90% 以上; ( 2) 灵敏度高,传动平稳; ( 3) 磨损少,寿命长; ( 4) 可消除轴向间隙。由于上述优点,滚珠丝杠螺母机构在直线传动中得到广泛的应用。
为使两侧受力平衡,龙门采用双边驱动的方式。用伺服电动机控制丝杠的移动距离。伺服电动机具有稳定性好、功率消耗低、寿命长、定位精度高、响应速度快等优点。用伺服电动机进行控制,可使速度和位置控制非常精确。为避免发生运动干涉,前后驱动电动机运行必须严格同步。
2. 割炬竖直方向的调整
割炬喷嘴至工件的距离对等离子切割具有重要影响。距离太大,电弧长度增加,热量损失增大,切割能力下降; 反之,距离太小,则容易导致喷嘴与工件间短路而烧坏喷嘴,破坏切割过程的正常进行。
因此,割炬竖直方向的距离调整显得十分重要。设计时同样需要考虑到方案的可行性、结构的简单性和操作的方便性。这里用一个偏心滑块机构来实现割炬竖直方向的高度调整。偏心轮具有结构简单、调整方便的特点。具体实现过程是: 滑块和割炬连接在一起,滑块竖直移动带动割炬竖直移动,依靠偏心轮的转动来控制割炬在竖直方向的高度。
滚动式闭锁概述
滚动式闭锁Rolling block
这是由雷明顿发明的闭锁原理。它的机件十分简单,基本上是一个击锤跟枪机。枪机下方有绞炼固定,平时由一个金属弹簧片顶住关闭膛室,不过还不算是完全闭锁。当击锤扣发打到撞针时,击锤前下方的部份正好顶住枪机后方,完成闭锁。要退壳时,先将击锤后扳,形成待发,再将枪机上方的突出往后扳动,枪机就向后翻开 ,露出膛室。