数学画弧圆弧尺的制作方法

文档序号:11365013阅读:1846来源:国知局
数学画弧圆弧尺的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种画弧尺。



背景技术:

圆规画弧会在绘图纸上留下不可避免的损伤,而手绘画弧一直考量的个人熟练程度,且存在不可重复性,现有的具只能画一些特定形状的圆弧,因此如果精确画出完美的圆弧一直是该技术领域的难题。



技术实现要素:

本实用新型的目的是解决现有画弧困难,而提供一种数学画弧圆弧尺。

数学画弧圆弧尺包括圆形可变弧度弹性尺、伸缩杆、A支撑杆和B支撑杆和承载块;所述伸缩杆的一端与圆形可变弧度弹性尺中心处顶端连接,伸缩杆的另一端与承载块连接;所述A支撑杆的一端与圆形可变弧度弹性尺的末端连接,A支撑杆的另一端与承载块连接;所述圆形可变弧度弹性尺另一末端与B支撑杆的一端连接,B支撑杆的另一端与承载块连接;

通过控制伸缩杆的长短达到控制A支撑杆与B支撑杆夹角的目的,A支撑杆与B支撑杆夹角随伸缩杆的缩短而增大,当伸缩杆缩至最短时,A支撑杆与B支撑杆夹角=180°;当伸缩杆伸至最长时,A支撑杆与B支撑杆夹角=0°;

通过控制A支撑杆与B支撑杆夹角达到控制圆形可变弧度弹性尺弧度变化,圆形可变弧度弹性尺弧度随A支撑杆与B支撑杆夹角的增大而减小,当A支撑杆与B支撑杆夹角=180°时,圆形可变弧度弹性尺弧度=45°;当A支撑杆与B支撑杆夹角=0°时,圆形可变弧度弹性尺弧度=360°。

本实用新型优点:一、利用本实用新型数学画弧圆弧尺实现精确画出完美的圆弧,且能重复画弧。二、本实用新型结构简单,易于实现工业化生产。

附图说明

图1是本实用新型数学画弧圆弧尺的结构示意图侧视图;

图2是本实用新型数学画弧圆弧尺的结构示意图俯视图;

图3是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=180°时的结构示意图侧视图;

图4是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=180°时的结构示意图主视图;

图5是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=180°时的结构示意图俯视图;

图6是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=45°时的结构示意图主视图;

图7是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=45°时的结构示意图俯视图。

具体实施方式

具体实施方式一:结合图1至7,本实施方式是学画弧圆弧尺,它包括圆形可变弧度弹性尺1、伸缩杆2、A支撑杆3和B支撑杆4和承载块5;所述伸缩杆2的一端与圆形可变弧度弹性尺1中心处顶端连接,伸缩杆2的另一端与承载块5连接;所述A支撑杆3的一端与圆形可变弧度弹性尺1的末端连接,A支撑杆3的另一端与承载块5连接;所述圆形可变弧度弹性尺1另一末端与B支撑杆4的一端连接,B支撑杆4的另一端与承载块5连接;

通过控制伸缩杆2的长短达到控制A支撑杆3与B支撑杆4夹角的目的,A支撑杆3与B支撑杆4夹角随伸缩杆2的缩短而增大,当伸缩杆2缩至最短时,A支撑杆3与B支撑杆4夹角=180°;当伸缩杆2伸至最长时,A支撑杆3与B支撑杆4夹角=0°;

通过控制A支撑杆3与B支撑杆4夹角达到控制圆形可变弧度弹性尺1弧度变化,圆形可变弧度弹性尺1弧度随A支撑杆3与B支撑杆4夹角的增大而减小,当A支撑杆3与B支撑杆4夹角=180°时,圆形可变弧度弹性尺1弧度=45°;当A支撑杆3与B支撑杆4夹角=0°时,圆形可变弧度弹性尺1弧度=360°。

利用本实施方式数学画弧圆弧尺实现精确画出完美的圆弧,且能重复画弧。

本实施方式结构简单,易于实现工业化生产。

本实施方式所述的圆形可变弧度弹性尺1采用弹性材料制备而成。

本实施方式所述A支撑杆3和B支撑杆4和承载块5之间的连接方式类似照相机三脚架的铰接结构,承载块5类似于照相机三脚架的快装板

图1是本实用新型数学画弧圆弧尺的结构示意图侧视图;图中1表示圆形可变弧度弹性尺,2表示伸缩杆,3表示A支撑杆,4表示B支撑杆,5表示承载块,6表示卷尺,7表示显示器,9表示读数头。

图2是本实用新型数学画弧圆弧尺的结构示意图俯视图;图中1表示圆形可变弧度弹性尺,2表示伸缩杆,5表示承载块,6表示卷尺,7表示显示器,9表示读数头。

图3是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=180°时的结构示意图侧视图;图中1表示圆形可变弧度弹性尺,2表示伸缩杆,3表示A支撑杆,4表示B支撑杆,5表示承载块,6表示卷尺,7表示显示器,9表示读数头。

图4是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=180°时的结构示意图主视图;图中1表示圆形可变弧度弹性尺,2表示伸缩杆,3表示A支撑杆,4表示B支撑杆,5表示承载块,6表示卷尺,7表示显示器,8表示连接杆,9表示读数头,10表示卷尺尺身。

图5是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=180°时的结构示意图俯视图;图中1表示圆形可变弧度弹性尺,2表示伸缩杆,3表示A支撑杆,4表示B支撑杆,5表示承载块,6表示卷尺,7表示显示器,9表示读数头,10表示卷尺尺身。

图6是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=45°时的结构示意图主视图;图中1表示圆形可变弧度弹性尺,2表示伸缩杆,3表示A支撑杆,4表示B支撑杆,5表示承载块,6表示卷尺,7表示显示器,9表示读数头。

图7是本实用新型数学画弧圆弧尺的圆形可变弧度弹性尺弧度=45°时的结构示意图俯视图;图中1表示圆形可变弧度弹性尺,2表示伸缩杆,3表示A支撑杆,4表示B支撑杆,5表示承载块,6表示卷尺,7表示显示器,9表示读数头,10表示卷尺尺身。

具体实施方式二:结合图1至7,本实施方式与具体是实施方式一的不同点是:在圆形可变弧度弹性尺上设有刻度,利用刻度将圆形可变弧度弹性尺1等分为100段。其他与具体实施方式一相同。

具体实施方式三:结合图1至7,本实施方式与具体是实施方式一或二之一不同点是:在圆形可变弧度弹性尺1的一个末端处设有卷尺6,圆形可变弧度弹性尺1的另一个末端设有读数头9,在承载块5设置显示器7,读数头9读取卷尺6的卷尺尺身10上数值为圆形可变弧度弹性尺1的两个末端之间的直线距离,在显示器7显示圆形可变弧度弹性尺1的两个末端之间的直线距离、圆形可变弧度弹性尺1的弧度、圆形可变弧度弹性尺1的弧长、圆形可变弧度弹性尺1的半径。其他与具体实施方式一或二相同。

本实施方式所述的显示器7包括数字显示器、数据处理器和信号接收模块;信号接收模块用于接收读数头9发出的信号,即圆形可变弧度弹性尺1的两个末端之间的直线距离,圆形可变弧度弹性尺1的弧长是定值,在数据处理器中按照下述原理进行数据分析,最终通过数字显示器显示出相应的数值。

计算原理:设圆形可变弧度弹性尺1的弧度=θ°,设圆形可变弧度弹性尺1的半径=R,圆形可变弧度弹性尺1的弧长是定值=L,圆形可变弧度弹性尺1的两个末端之间的直线距离=M;根据以下计算公式反应关系:

L=θπR/180 (1)

sin(θ/2)=M/2R (2)

本实施方式设计原理类似于数显游标卡尺。

具体实施方式四:结合图1至7,本实施方式与具体是实施方式一至三之一不同点是:所述圆形可变弧度弹性尺1的长度为10cm或20cm。其他与具体实施方式一至三相同。

具体实施方式五:结合图1至7,本实施方式与具体是实施方式一至四之一不同点是:所述圆形可变弧度弹性尺1在无外力作用下时,呈现形状为圆形。其他与具体实施方式一至四相同。

具体实施方式六:结合图1至7,本实施方式与具体是实施方式一至五之一不同点是:在A支撑杆3下部设有连接杆8,且连接杆8的另一端与B支撑杆4的下部连接,通过调整连接杆8达到控制A支撑杆3与B支撑杆4夹角的目的。其他与具体实施方式一至五相同。



技术实现要素:
不仅限于上述各实施方式的内容,其中一个或几个具体实施方式的组合同样也可以实现发明的目的。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1