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高倍双筒望远镜精密结构三维模型

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2022-01-13 ID:502365
  • 高倍双筒望远镜精密结构三维模型
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  这款双筒望远镜的三维结构设计,首先要考虑户外手持观测、户外观测作业、远距离目标识别等核心场景的使用需求,在结构布局上采用了经典的保罗式棱镜光路排布,这种结构相比屋脊式结构,在同等通光口径下能获得更充足的进光量,同时加工装配的公差容忍度更高,更适合量产阶段的工艺落地。从外形尺寸来看,整体握持段的直径控制在42mm,刚好适配成年用户单手握持的手掌围度,镜身总长度控制在160mm,收纳状态下的宽度为120mm,既保证了足够的物镜通光口径来提升暗光环境下的观测清晰度,也不会因为体积过大导致长时间手持产生疲劳感。镜身主体采用一体化的金属壳体结构,在建模阶段就预留了棱镜安装槽、调焦机构的滑动导轨位、目镜组的旋转调节螺纹位,

  所有安装位的定位公差都控制在0.02mm以内,避免因为装配偏差导致光轴偏移,影响观测效果。调焦机构的设计采用了中置调焦轮结构,调焦轮的表面做了防滑纹理处理,调焦行程设置为2.5圈,对应最近5m到无穷远的观测距离调节,调焦过程的阻尼感通过内部的阻尼脂槽结构来实现,建模时特意在调焦轴和镜身配合的位置预留了0.1mm的阻尼脂填充间隙,既保证调节时的顺滑手感,也不会出现调焦后自行滑移的问题。左右镜筒的连接桥采用了可折叠的铰接结构,铰接轴的阻尼设计可以适配不同用户的瞳距差异,瞳距调节范围覆盖58mm到74mm,覆盖绝大多数成年用户的瞳距区间,铰接位置的限位结构在建模时做了硬限位设计,避免调节角度过大导致内部连接的排线或者结构件损坏。

  物镜端的镜片组采用了三片式消色差结构,建模时每一片镜片的安装台阶都做了退刀槽设计,方便光学镜片的装配和点胶固定,物镜外圈预留了遮光罩的安装卡槽,遮光罩采用软胶材质,建模时预留了过盈配合的安装余量,不需要额外的粘接剂就可以牢固固定,同时在用户眼部接触的目镜位置,做了可翻折的软胶眼罩结构,建模时考虑了戴眼镜用户和不戴眼镜用户的使用差异,眼罩翻折后可以提供合适的眼点距离,避免戴眼镜用户观测时出现视场黑边。镜身表面的处理采用了哑光黑色的氧化工艺,建模时在壳体表面预留了0.05mm的氧化层厚度余量,避免表面处理后各个配合位出现尺寸超差的问题,同时镜身的棱角位置都做了R0.5的圆角处理,既避免使用过程中棱角划伤用户,也能提升表面处理的均匀度,

  减少尖角位置的氧化层堆积问题。在安装边界的设计上,镜身底部预留了标准三脚架安装螺孔,螺孔规格为1/4英寸通用相机螺孔,深度为8mm,保证可以直接适配市面上绝大多数的三脚架快装板,满足长时间定点观测的使用需求,螺孔位置做了铜嵌件的安装位,避免频繁拆装三脚架导致铝制壳体的螺纹滑牙。整个模型的结构拆分完全按照实际量产的装配逻辑来设计,所有的卡扣、螺纹、定位柱的位置都符合注塑和机加工的工艺要求,没有出现倒扣无法脱模、壁厚不均匀导致的注塑缺陷等问题,镜身主体的壁厚控制在1.8mm,既保证了足够的结构强度,在1.2米高度自由跌落的情况下不会出现壳体开裂,也能控制整体的产品重量,整机重量控制在850g左右,长时间手持不会产生过重的负担。内部的棱镜固定结构采用了弹性压片的设计,建模时在棱镜安装槽的周边预留了弹性压片的安装位,压片采用0.3mm厚的弹簧钢材质,可以在受到冲击的时候提供一定的缓冲量,避免棱镜因为冲击出现移位或者碎裂,同时棱镜和安装槽之间预留了0.1mm的缓冲胶层间隙,装配时填充缓冲胶,可以进一步提升产品的抗冲击性能。目镜组的视度调节结构做在右侧目镜位置,调节范围为±5个屈光度,适配左右眼视力存在差异的用户,视度调节的位置做了刻度标识,建模时刻度采用凹刻的方式,后续可以填白漆提升辨识度,调节过程同样设置了合适的阻尼,避免使用过程中误触导致视度变化。

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