我想让手表到着走,虽然查到了是把齿轮倒棱机...

做钟表齿轮的铜片 3Q[*]做钟表齿轮的铜片都很薄 ,我现在要做1.5厚 直径22.5大 内孔8个的 钟表齿轮,是拿来冲么还是怎么得?_百度作业帮
做钟表齿轮的铜片 3Q[*]做钟表齿轮的铜片都很薄 ,我现在要做1.5厚 直径22.5大 内孔8个的 钟表齿轮,是拿来冲么还是怎么得?
支持老鹰..我也正想向黄老师学学钟表齿轮的加工!查看原帖>>
钟表用的铜齿轮片不是一次冲压成型的。 首先,用冲压床冲出外形和中孔,再用滚齿机加工出轮齿,最后还要去毛刺和镀鉻……
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今天问过厂里的前辈,钟表轮片直接冲压成型的也有,但仅限于一般滚齿机无法加工的模数。
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钟表制造都是大批量制造,所以齿轮都是冲压制成的。对于大批成产,开模具是划算的。如果你要试制,或是修复,只需一个或是几个,你可以找线切割机床加工,只要你把相关参数提供给他们,就行了,就是加工一个也不在话下。
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支持老鹰.. 我也正想向黄老师学学钟表齿轮的加工!!!!呵呵
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钟表用的铜齿轮片不是一次冲压成型的。 首先,用冲压床冲出外形和中孔,再用滚齿机加工出轮齿,最后还要去毛刺和镀鉻……
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齿轮的模数表格谁有呀?发一份给我。
提问者采纳
25,6.25,0,20.单位mm.15.25.25,6、基圆直径db和中心距a是按照m1计算: df=d-2*hf=m1*Z-2*(ha1+c1)*m2
此外.5,2,28,分度圆齿厚S.(优先选用第一系列),1,0,4.1.75.2.3.第一系列有,0,40,22,36.5,16,14,9,0。各尺寸的计算公式如下,2:d=m1*Z
齿顶圆直径,3,5,3,32.9.12,1.6,11,0.7、齿距P,0,3,0,25,0,1:0,45,4.5,2.5,18,0:
分度圆直径.4,10,5: da=d+2*ha=m1*Z+2*ha*m2
齿根圆直径,50.5,8.75.35。第二系列有0.5.8.75模数的标准化数值参考GB,1.5,0,12,7,0,2
提问者评价
谢谢 楼上的
我采用了0.6模数
是计算出来的
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出门在外也不愁由全自动日历表,而了解万年历…但是机械表的齿轮原理,确实让人头晕…
为自己现在手腕上带的是月历石英表,所以,每到小月的月底,我就得调一次手表的日历。我在调手表的时候,突发奇想,为什么自动万年历的手表不需要手动调节呢?它是靠什么原理运行的呢?
上网随意搜了几篇文章,粗略地浏览了一下,发现原来小学老师教的知识不太准确,根据我的记忆,我的小学老师好像就教过我们“每四年的2月要闰一天”,其他的详细内容好像都没教。
我们现在通用的是西方的公历(格里高利历),是教皇格里高利十三世于1582年颁行的,又经过了好多年才开始为世界各国所接受,最后才演变成全球通用的纪年日历。在这里,我就引用网上的资料,稍微普及下日历的发展过程吧。
---------------------------------------------------------以下为引用:
我们首先应该来看看这个的由来。广义来讲,一个日历就是一种把一年分成若干天的单位系统。当然, 在不同社会里,“年
”这个概念也有若干种定义。 我们这里所指的日历的目的应该尽可能地使“一年 ” 的长度接近天文上的“回归年 ”(又称“太阳年
”)。四季构成的一年,也就是回归年,是指从地球上看太阳绕天球的黄道一周的时间,即太阳中心从春分点到春分点所经历的时间。由于回归年的长度大约是
365.24219天,对日历设计者来说,面临的麻烦在于回归年将无法被以24小时为一天的单位除尽。这也就说任何以整日为单位的日历系统都将无法逃避迟
早与回归年越离越远的命运。
期文明解决以上日历问题的做法是让每年的长度不一样,同时标记上譬如播种,收割,祈神等重要日子,
或通过追踪星空中的某些星星的走向来在日历上加以注释。但随着文明的进步,官僚和文化体系的复杂化,和随之而来的对跨年查找日期需求的增加,这种长度不一
的年份系统就远远不足了。发明西方官僚制度的罗马人很自然对解决这种问题充满了兴趣。其中功不可没的是罗马第一任独裁者尤利乌斯?恺撒。
就是由于恺撒大帝对日历设计的参与, 才有了当今日历的雏形。! N! ~* t6 u( }6 Y* S#
 恺撒真可谓是个大忙人。16岁时,他就已经成为了家族之首,并得到了朱庇特神祭司的称号。30岁时,他已经逃过了若干次政治陷害与一次海盗劫持。
之后他征服了高卢(约相当于今天的法国),最终成为了罗马第一任独裁者。难得可贵的是,在清理政敌,敷衍元老院,与抑制外族侵犯的同时,恺撒还能找出时间
与心情和罗马天文学家坐下来商讨如何对罗马日历进行改革。最终的结果就是罗马儒略历的诞生。
& l$ P. I; L+ S9 K* b/ G" M+
q  恺撒改革之前的罗马日历一年里有355天,为了解决每年比回归年短一周多的问题,
当时罗马政府的做法是不定期地往年历里增加一个月 (写到这里,我们真的要感激恺撒让已经很复杂的万年历腕表不至于更加难做)。
. Q5 y0 I! X0 {$ |  这个增添的月份,
又称“跨日历月”,如果使用好的话理论上应该可以使罗马年总体上与回归年相符。但是在实践中,罗马政府加跨日历月的间隔与有关条例都是非常不规则的。随着
帝国版图的扩张, 住在离罗马较远的公民们经常搞不清楚日期。这个问题严重到儒略历实施前的一段年头被戏称为“困惑之年”
。恺撒终于在公元前45 年颁布了他的日历改革,儒略历解决了前罗马日历中的许多问题,使国家治理提高了效率。 很不幸,
就在这一年,恺撒遭暗杀身亡。
虽然恺撒的儒略历在很长一段时间内的表现让人满意, 但它内在的误差是足够大的。到了16
世纪,多年来极少成多的误差使日历上所注释的春分点(春季的第一天)比天文上的正确春分点提前了大约十天。教皇格里高利十三世于1582年頒行的对儒略历
进行改革的原始动力,是为了保证教廷里最隆重的盛典之一 -
复活节每年的日子都是准确的。按规定,复活节是应该在每年三月二十一日的第一个星期日庆祝。三月二十一日也就春分。由于儒略历的误差使三月二十一日离实际
的春分越离越远,所以格里高利的改革将年的长度重新计算,新的日历是在年长为365.2425
天的计算基础上制定的。这次改革造就了每年比回归年短大约四分之一天的365天的格里历,
也就是我们今天所用的日历。但这仍旧是一个以整日为单位的日历。除非对它进行周期性的纠正,否则误差累积久了还是会有问题。为了使日历与回归年一致,
我们只需要每四年多加一天(二月二十九日)。但是,每年日历与回归年误差其实不到四分之一天,所以每四年加一整天反而会过度补偿。也就是说,
每一百年一次的闰年里应该没有二月二十九日。这样其实还不是完全准确,这百年一次的闰年省略会有微小的欠补偿,
解决方案是把每个第四百年变成闰年。(就算做完这些调整后,三千三百年以后格里年和回归年相比还会积累出一天的误差,
但我相信到那个时候人类或其他生物们已经想好解决方案了。)
虽然格里历改革是以宗教原因为出发点,但改革的重头贡献是给文明社会提供了一个准确又可靠的公务与民用的日历系统。格里历改革虽然早在1582年就已制
定,但还是经过了之后的几百年才被所有国家慢慢采用,德国在1700年开始正式采用,
而俄国一直到了红色革命后的1918年才从儒略历改到格里历。
-----------------------------------------------------------引用完毕
所以,简单地说,现代公历的规律是:每四年的2月闰一次,变成29天;然后,每一百年的2月又不闰了,变回28天;最后,每四百年的2月又再闰一次,还是
29天。这样,就基本能保证我们的时间,和天文学的时间是一致的了。但是,正是如上所述,3300年以后,我们的公历相比天文学的时间,还是有误差,稍微
快了一天的时间。不过,不知道到时候的科学家们会怎么解决这个办法?也许,又是在每一千年上做文章,闰或者不闰什么的。可惜那时候我早就已经成化石了,只
有我的子孙才能够知道科学家想出了什么办法,反正,以我的这个智商,是琢磨不出来什么科学发明的。
既然,日历的闰月规律如此的复杂,那么万年历手表是怎么做到自动调节的呢?我看了半天齿轮图,头都大了,也没看明白。大概的意思就是,控制月份的齿轮有A和B两个,控制年份的齿轮应该也有很多个,由不同的齿轮来控制闰月或者非闰月,真是够复杂的!
其实,弄个电子表就能把这些难题轻松解决了,走时准确,日历也不需要调校。不过,人类都喜欢追求更高境界的折腾,喜欢最纯天然的机械动力表,希望能够脱离
一切关于电子的东西。我也不例外。我现在戴的的这个月历表,每年得调5次,二月份的时候还得来一次大调。五一节的那天早上,我先调校好手表的日历才出门
的,不然我的手表显示的将是“4月31号”,假如被人看到了,就要笑掉大牙了。比我这种月历表高级一点的是——年历表,能够自动调节大小月,每年只需要在
二月份调校1次就ok了。最高级的,昂立于日历手表的顶峰的,就是万年历表(法文为Quantieme
Perpetuel),怪不得,有些手表广告上写“无穷动”,原来我不明白这个单词的意思,现在算是了解了。这种手表只要在每一百年的二月份调节1次。
貌似,400百才需要调节一次的手表,也是有的,不知道这么牛X的手表的表盘有多厚?要卖多少钱?
万年历表的日历必须保持手表一直走动,才能够保证日历的准确,所以这种机械表不戴的时候,需要放在一个会自己摇动的盒子里,盒子能持续地给手表提供动力。好神奇呀!有点“买椟还珠”的味道。
我曾经跟三弟说过,说“全自动机械表代表着人类机械技术的最高水平!”,也许这话只是厂家的广告词,也许有点言过其实了。但是,我觉得这句话不算太夸张。
我们来看看机械表上的各种牛X工艺吧!(注:虽然世界上最薄的自动机械表只有16mm厚,但是对我这种偏执狂来说,太厚了!不然的话,16mm的超薄表盘,也应该算是一项高超工艺!)
陀飞轮,这种装置,能够让手表的指针不受地球引力影响,保证走时的准确。简单的说,就是手表斜着放,和立着放,还有倒着放,手表的秒针都是保持标准速度走的。神奇!
三问表,即三簧表,三种打簧的响声不同,可分辨出“时”、“刻”、“分”的报时。简单的说,就是能够通过“叮叮叮”的声音,告诉你现在的时间,太神奇了!
我一直以为只有电子表才能做到这一点,一直以为晚上想看时间只能借助夜光功能,没想到我错了,人类真是猛呀!我最开始戴着我的Timex的时候,总觉得它
的Indiglo发光功能首屈一指,在低档手表里算是一种很出色的功能了。可是便宜货就是便宜货呀,与三问表相比,靠电池发光的技术,简直就是雕虫小技。
囧,而且夜光有辐射。
另外,我又突然想到了咱中国的农历,农历是怎么计算闰月的?貌似三年一闰、又五年一闰、又七年一闰什么的,够复杂的,看来我还得去补补课。不过,也许因为我生长于中国,所以我觉得农历比公历,在季节的计算上要科学得多,我现在都是用农历来查看气候的。
以后,假如我有能力的话,应该会买一块带有三问、万年历、陀飞轮的手表,而且表盘不能超过12mm。好吧,我说过了,只是“假如”。
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&& 美国手工具市场需求走稳。美国在去年底住房市场新屋规模增加的同时,仍有大量现屋无人居住,带来很大的房屋翻修市场机会。机动车辆平均车型和车龄愈来愈大,对汽车售后市场的手工具销售起到了一定的促进作用。此外,电子产品配销的锻造工具需求强劲,尤其是可调整的扳手。
台湾手工具业调整产品结构。台湾地区手工具业凭借产品质量稳定、交货准时、产品品种齐全,能配合客户需求,在全球具有一定的优势。而且台湾手工具销售以岛外市场为主,目前当地制造厂商约5000家,多分布在台湾岛中部地区,以中小企业为主。据有关调查资料显示,以个别手工具产品类别来看,套筒为出口大宗,其次为手工具组合,第三为园艺工具,扳手类排名第四,钳类排名第五。以出口国家来看,美国排名第一,其次依序为英国、德国和日本等。
&&&&&& 再来看刀具市场:全世界刀具市场需求将不断增长。据报道,全世界刀具市场需求不断增长。其中欧洲、北美国家增长稳佛山手表配件生产厂家定,特别是东欧国家;亚洲市场略有回升,市场潜力很大,拉美国家市场明显增长,尤其是墨西哥。(在过去一年中,刀具市场之所以需求增长缓慢,主要是因为刀具寿命增加,再有就是用户针对整个制造过程提出要求,取代了许多的机床和刀具。以及多功能刀具的应用增多,替代了很多以往单功能的简单刀具。)专家预言说:今后用户将更加强调生产厂对刀具的研究和发展,不仅是在材料和表面涂层技术领域,而且也在刀具产品及其生产工艺过程方面。这位专家说,注重生产实践,将帮助刀具制造厂增加在它们所熟悉领域中的市场竞争力。
技术方面的更新。刀具产品技术看,硬质合金刀具逐渐取代高速钢刀具,特别是圆形刀具。涂层刀具的应用越来越普遍,在欧洲,高速加工用新型刀具市场占有量不断增长。厂商方面的动态。从刀具制造商合作方式来看,在高新领域市场将出现很多大公司强强联合。
模具市场的概况及发展趋势:十五期间,模具市场总的趋势平稳向上。目前,国内市场对中高档模具的需求量很大,但要求国产模具必须在质量、交货期等方面满足用户的需求。而且,家电、汽车、塑料制品行业对模具需求最大。国际市场方面:近年来,工业发达国家的人工费用增加,其正向发展中国家特别是东南亚国家转移。其国内以生产高、精模具为主,人工劳动投入量大的模具依靠进口解决。因此,中低档的模具国际市场潜力十分巨大。只要国产模具的质量能够有提高,交货期能够保证,模具出口的前景是十分乐观的。此外,国际市场对架及模具标准件的需求量也很大。目前,我国只有对架有少量出口。
在新的世界经济的一体化浪潮,全球制造业加速向中国大陆地区转移已是大势所趋,中国也将逐步发展成为世界级的制造业基地。行家预言,优势明显的广东特别是珠江三角地区,将在十年之内发展成为世界模具生产中心。佛山手表配件生产厂家同时,由于近年来我国每年用近10亿美元进口模具,其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数,所以从减少进口角度出发,这类高档模具,五金工具在市场的分额比例也将逐步增大。
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