左右镜筒的物镜端做了等径设计,内壁预留了物镜安装的台阶定位面,能够保证物镜安装后光轴与镜筒轴线完全重合,物镜端的内壁做了消光纹理的预留结构,减少杂光进入光路影响观测清晰度,目镜端的结构同样预留了目镜组调节的滑动空间,适配不同视力使用者的屈光度调节需求。中间的调焦结构连接位置做了凸台定位设计,调焦轮安装后与桥接结构的间隙控制在合理范围,转动时不会出现左右晃动的旷量,保证调焦过程的顺滑手感,同时调焦行程覆盖常用观测距离范围,从近距离的目标观测到远距离的景物观测都能清晰对焦。这款双筒观测设备的三维结构设计,首先要兼顾手持使用的握持舒适度与光学系统的同轴精度,镜身采用一体化桥接结构连接左右镜筒,避免分体式铰接结构长期使用后出现的光轴偏移问题,在户外勘测、野外巡检、远距离目标观测等场景下,能够保证长时间使用的观测稳定性。从实际使用需求出发,镜身主体做了圆弧过渡处理,没有尖锐棱角,一方面是避免携带过程中剐蹭装备,另一方面贴合人手握持时的掌部曲线,单手握持时虎口位置刚好贴合桥接结构下方的弧形凹陷,长时间举持观测不易产生肌肉疲劳。
从安装边界来看,镜身整体的宽度控制在成年人双手握持的舒适间距范围内,镜筒的外径尺寸适配常规规格的物镜、目镜配件,不需要额外定制非标光学件就能完成整机组装,桥接结构的厚度在保证结构强度的前提下做了轻量化处理,整体重量控制在手持设备的合理区间,长时间携带不会产生过重的负担。镜身外侧预留了防滑纹理的安装位置,后续可以包覆橡胶防滑层,在雨天或者手部出汗的情况下也能稳定握持,不会出现打滑脱落的情况。物镜端的外圈做了遮光罩安装的卡槽结构,不需要额外粘接就能固定遮光罩,在逆光观测场景下能够有效遮挡侧面杂光,提升观测画面的对比度。
设计过程中优先考虑了结构的工艺可行性,镜身主体采用注塑成型工艺的话,所有结构都做了拔模斜度处理,没有倒扣结构,不需要复杂的抽芯模具就能完成生产,有效降低量产阶段的模具成本;如果采用铝合金机加工工艺,所有加工面都预留了合理的加工余量,定位基准统一,一次装夹就能完成大部分安装面的加工,减少装夹误差带来的装配问题。从功能特性来看,这种一体化桥接的双筒结构,相比传统的铰接式双筒结构,结构刚性更强,抗摔抗冲击性能更好,在野外复杂环境下使用,即使发生轻微磕碰也不容易出现光轴偏移的问题,不需要频繁校准光轴就能正常使用。镜身内部预留了棱镜安装的定位槽,保罗棱镜安装后能够通过定位槽快速定位,不需要反复调整位置就能保证光路的准确性,装配效率更高。
镜筒的连接位置做了密封槽设计,后续安装密封圈后就能实现基础的防水防尘能力,在小雨天气或者多尘环境下使用,也能避免水汽和灰尘进入镜身内部损坏光学元件。整体外形采用哑光军绿色涂装设计,在户外使用时不容易产生反光,避免暴露观测位置,同时哑光表面不容易残留指纹和污渍,日常维护更加简单。在结构强度校核阶段,针对桥接位置做了受力仿真分析,在单侧镜筒承受常规冲击载荷的情况下,桥接结构的变形量远小于光轴偏移允许的阈值,能够保证结构受冲击后光学性能不受影响。镜身的挂绳孔位置做了加强筋设计,挂绳承受整台设备重量时不会出现开裂问题,保证携带过程中的安全性。
- 上一篇:Manta低音滤波效果踏板三维结构设计
- 下一篇:纸牌收纳洗牌一体化卡盒结构设计
- 全部评论(0)
- 模板大小: 394.81 KB
- 售价:5金币
- 下载次数: 33
- 系统要求: Autodesk Inventor,Rendering
- 软件分类: 通用机械零部件










