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低速电机关键零部件公差优化模型
来源:www.eikenya.com | 发布时间:2018-11-6 8:36:22 | 浏览次数:

    由图6可知,在迭代14次后位置公差成木值收敛,收敛的公差成木为0.283,因此公差T,,兀、界、兀、界、兀的最优值分别0.6,0.008,0.08,0.059,0.032,0.117。为了对比公差优化前后的公差成木值,分别计算出低速电机零部件的总加工成木、总低速电机质量损失成木、公差总成木值,见表6由表6可看出,优化后,后盖同轴度和机壳同轴度的公差比优化前的公差有所减小,优化后铁芯高度转轴直径、机壳内径和换向器直径的公差比优化前均有所放人。优化前的加工成木为0.2983元,优化后的总加工成木为0.2684元,减少了0.0299元;优化前低速电机质量损失成木为0.0135元,优化后的低速电机质量损失总成木为0.0146元,增加了0.0011元;优化前公差总成木为D.3119元,优化后为0.283元,优化后比优化前公差成木减少了0.0289元,减少了9.27%,这说明在保证低速电机性能要求和加工经济精度的前提下,优化后的公差能降低产品的成木,对人批量生产的低速电机来说非常有意义的通过泰勒展开与同归分析方法找到了微电扫L性能偏差与尺寸偏差的关系模型,并且建立低速电机关键零部件公差优化模型,以公差成木最小作为微电扫L关键部件公差优化的目标.以低速电机的性能要求和加工精度作为公差优化的约束条件,对低速电机关键部件公差进行优化设计,并对优化后的结果进行对比分析,表明通过优化能降低公差总成木。


 
 
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