麦秸打包机机构设计计算说明书.doc
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1、机械原理课程设计设计计算说明书设计题目:麦秸打包机机构及传动装置设计设 计 者: 学 号:专业班级:08机械7班指导教师:完成日期: 2010年12月15日 天津理工大学机械工程学院- 24 -目 录一 设计题目 1.1 设计目的21.2 设计题目21.3 设计条件及设计要求31.4 设计任务3二 执行机构运动方案设计2.1功能分解与工艺动作分解 42.2 方案选择与分析42.3执行机构设计132.4执行机构运动分析162.5机械系统运动方案简图 17三 传动系统方案设计3.1传动方案设计183.2电动机的选择193.3传动装置的总传动比和各级传动比分配203.4传动装置的运动和动力参数计算2
2、1四 设计小结 22五 参考文献 24一 设计题目1.1设计目的机械原理课程设计是我们第一次较全面的机械设计的初步训练,是一个重要的实践性教学环节。设计的目的在于,进一步巩固并灵活运用所学相关知识;培养应用所学过的知识,独立解决工程实际问题的能力,使对机械系统运动方案设计(机构运动简图设计)有一个完整的概念,并培养具有初步的机构选型、组合和确定运动方案的能力,提高我们进行创造性设计、运算、绘图、表达、运用计算机和技术数据诸方面的能力,以及利用现代设计方法解决工程问题的能力,以得到一次较完整的设计方法的基本训练。机械原理课程设计是根据使用要求对机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、
3、各个构件的尺寸等进行构思、分析和计算,是机械产品设计的第一步,是决定机械产品性能的最主要环节,整个过程蕴涵着创新和发明。为了综合运用机械原理课程的理论知识,分析和解决与本课程有关的实际问题,使所学知识进一步巩固和加深,我们参加了此次的机械原理课程设计。1.2设计题目麦秸打包机机构及传动装置设计设计一个机构,使人工将麦秸挑到料仓上方,撞板B上下运动(不一定是直线运动)将麦秸喂入料仓,滑块A在导轨上水平往复运动,将麦秸向料仓前部推挤。每隔一定时间往料仓中放入一块木板,木版的两面都切出两道水平凹槽。这样,麦秸将被分隔在两块木版之间并被挤压成长方形。从料仓侧面留出的空隙中将两根弯成型的铁丝穿过两块木版
4、凹槽留出的空洞,在料仓的另一侧将铁丝绞接起来,麦秸即被打包,随后则被推出料仓。打包机由电动机驱动,经传动装置减速,再通过适当的机构实现滑块和撞板的运动。传动装置方案建议:带传动+二级圆柱斜齿轮减速器;1.3设计条件及设计要求执行构件的位置和运动尺寸如图所示,当滑块处于极限位置A1和A2时,撞板分别处于极限位置B1和B2 ,依靠重力将麦秸喂入料仓。一个工作循环所需时间为T,打包机机构的输入轴转矩为M。其余尺寸见下表:T (s)M (N m)l1 (mm)l2 (mm)l3 (mm)l4 (mm)l5 (mm)l6 (mm)1.2550320420270900210650说明和要求:(1) 工作条
5、件:一班制,田间作业,每年使用二个月;(2) 使用年限:六年;(3) 生产批量:小批量试生产(十台);工作周期T的允许误差为3%之内;1.4设计任务1、执行机构设计及分析1) 执行机构的选型及其组合2) 拟定执行机构方案,并画出机械传动系统方案示意图3) 画出执行机构的运动循环图4) 执行机构尺寸设计,画出总体机构方案图,确定其基本参数、标明主要尺寸5) 画出执行机构运动简图6) 对执行机构进行运动分析2、传动装置设计(1) 选择电动机(2) 计算总传动比,并分配传动比(3) 计算各轴的运动和动力参数3、撰写课程设计说明书 二、执行机构运动方案设计 2.1功能分解与工艺动作分解 1)功能分解
6、为了实现打包机打包的总功能,将功能分解为:滑块的左右运动,撞板的上下运动。 2)工艺动作过程 要实现上述分功能,有下列工艺动作过程: (1)滑块向前移动,将草杆向右推。 (2)滑块快速向左移动同时撞板向下运动,将草杆打包。 (3)当撞板向下移动到最大位移处时,滑块也将再次准备向右移动,至此,此机构完成了一个运动循环。2.2 方案选择与分析1. 概念设计根据以上功能分析,应用概念设计的方法,经过机构系统搜索,可得“形态学矩阵”的组合分类表,如表1所示。表1 组合分类表滑块左右移动曲柄导杆机构曲柄滑块机构组合机构连杆机构撞板上下移动曲柄导杆机构曲柄滑块机构组合机构连杆机构因滑块左右移动与撞板上下移
7、动可用同一机构完成,故可满足冲床总功能的机械系统运动方案有N个,即N2 X 2 X 2 X 2个16个。运用确定机械系统运动方案的原则与方法,来进行方案分析与讨论。2. 方案选择1) 滑块移动机构的方案选择滑块左右运动的主要运动要求:主动件作回转或摆动运动,从动件(执行构件)作直线左右往复运动,行程中有等速运动段(称工作段),机构有较好的动力特性。根据功能要求,考虑功能参数(如生产率、生产阻力、行程和行程速比系数等)及约束条件,可以构思出如下能满足从动件(执行构件)作直线左右往复运动的一系列运动方案。滑块左右移动方案一:连杆复合机构满足运动变换,有急回机构,传动角可自由设计。工作平稳性一般,磨
8、损与变形较为严重。效率较低,复杂性一般,加工装配难度低,成本低,运动尺寸较大。滑块左右移动方案二:凸轮齿条复合机构满足运动变换,传动灵敏。工作平稳性高,磨损与变形叫严重。效率一般,复杂性较高,加工难度高,成本高,运动尺寸大。滑块左右移动方案三:齿轮连杆复合机构满足运动变换,加压时间长,传动能力高。工作平稳性高,磨损与变形低。变换原动件可得到不同的运动规律、效率,结构简单,加工装配较容易,成本一般,运动尺寸小。滑块左右移动方案四:齿轮摆杆复合机构满足运动变换,加压时间长,传动能力低。工作平稳性较高,磨损与变形严重。效率低,结构较为复杂,加工装配较难,成本高,运动尺寸大。滑块左右移动方案五:曲柄滑
9、块机构满足运动变换,传动角较大。工作平稳性高,磨损与变形低。效率较高,结构简单,加工装配容易,成本低,运动尺寸小。滑块左右移动方案六:连杆复合机构满足运动变换,加压时间长,传动能力一般。工作平稳性一般,磨损与变形一般。效率一般,成本低,运动尺寸大。滑块左右移动方案七:内凸轮机构满足运动变换,加压时间长,传动平稳,磨损与变形一般。效率高,较复杂,加工装配较难,成本一般,运动尺寸大。滑块左右移动方案八:连杆复合机构满足运动变换,加压时间短,传动平稳性一般,磨损与变形一般。效率高,较复杂,加工装配较难,成本小,运动尺寸小。注:加压时间是指在相同施压距离内,撞板向下移动所用的时间,越长则越有利。对以上
10、方案初步分析不难看出,方案1,2,5,6的性显较差;方案3,4,7,8尚可行且有较好综合性能并各自都有特点,这七个方案可作为被选方案,待运动设计,运动分析和动力分析后,通过定量评价选出最优方案。2).撞板下压机构方案选择撞板下压机构方案一:导杆滑块机构满足运动变换,传动能力较好。平稳性好,磨损与变形较低。效率较高,结构简单,加工装配容易,成本低,运动尺寸较小。撞板下压机构方案二:凸轮连杆复合机构满足运动变换,传动能力一般。平稳性高,磨损与变形较低。效率较低,结构复杂,加工装配难,成本高,运动尺寸大。撞板下压机构方案三:连杆复合机构满足运动变换,传动性一般。平稳性高,磨损与变形一般。效率较高,结
11、构简单,加工装配容易,成本较低,运动尺寸较大。撞板下压机构方案四:连杆复合机构满足运动变换,传动性较好。平稳性高,磨损与变形一般。效率较高,简单的连杆机构,加工装配容易,成本较低,运动尺寸紧凑。撞板下压机构方案五:平底凸轮机构满足运动变换,加压时间长,传动性较好。平稳性高,磨损与变形一般。效率较高,结构较为简单,加工装配难,成本一般,运动尺寸较小。撞板下压机构方案六:连杆复合机构满足运动变换,传动性较好。平稳性高,磨损与变形一般。效率较高,简单的连杆机构,加工装配容易,成本较低,运动尺寸大。撞板下压机构方案七:平行四边形连杆复合机构满足运动变换,传动性较好。平行四边形机构平稳性高,曲柄承载大,
12、磨损与变形较严重。效率较高,简单的连杆机构,加工装配容易,成本较低,运动尺寸紧凑。撞板下压机构方案八:平面连杆机构满足运动变换,传动性较好。平稳性高,磨损与变形一般。效率较高,简单的连杆机构,加工装配容易,成本较低,运动尺寸紧凑。注:加压时间是指在相同施压距离内,撞板向下移动所用的时间,越长则越有利。对以上方案初步分析不难看出,方案2,3,6,8的性显较差;方案1,4,5,7尚可行且有较好综合性能并各自都有特点,这四个方案可作为被选方案,待运动设计,运动分析和动力分析后,通过定量评价选出最优方案。3. 执行机构运动方案的形成机器中各工作机构都可按前述方法构思出来,并进行评价,从中选出最佳的方案
13、。将这些机构有机地组合起来,形成一个运动和动作协调配合的机构系统。为使各执行构件的运动、动作在时间上相互协调配合,各机构的原动件通常由同一构件统一控制。在选择方案时还需要进行非机械行业的综合考虑,例如机械的市场创新性,市场前瞻性,再开发性等各种各样的因素,这样会大大提高机械的价值和生命期。通过对上述方案的拼装和组合,和多方因素的考虑,由此可以设计出以下组合方案以供选择。方案一:凸轮连杆组合机构方案说明:此方案中由于主动件为凸轮使得此机构不能承受高速载荷,但在低速状态下通过设计凸轮的形状的不同可以达到不同的运动效果,使得机构运动规律比较灵活。凸轮连杆组合机构运动说明:凸轮转动带动滚子所在摆杆摆动
14、,从而使挡板上下运动,同时与下方弹簧带动复合摆杆摆动,从而使滑块做左右运动。方案二:齿轮连杆组合机构运动说明: 主动件为齿轮机构,齿轮机构传动稳定,可以承受高速 载荷与重载,其他构件均是杆机构,机构简单、加工容易、成本低,但是导杆过长承受载荷较低。齿轮连杆组合机构运动说明:齿轮旋转,轮上滑块带动一端固定的导杆摆动,从而使挡板上下运动;同时轮与水平滑块组成曲柄滑块机构,进而带动滑块左右运动。方案三:齿轮齿条连杆组合机构方案说明:一部分以齿轮齿条作为传动机构,工作平稳性高。但是通过曲柄摇杆机构来驱动齿轮间啮合造成冲击进而影响平稳性以及会带来噪声。 齿轮齿条连杆组合机构运动说明:曲柄带动下方齿轮做一
15、定角度往复转动从而带动下方齿条做左右往复运动,同时上方齿轮带动连杆摆动进而使挡板上下运动。方案四:连杆机构方案说明:简单的连杆机构,有急回机构,加工制造简单成本低,对复合杆要求高。连杆复合机构运动说明:曲柄转动带动复合杆做摆动,复合杆一端带动挡板做上下运动,另一端带动滑块做左右运动方案五:平面连杆复合机构方案说明:纯平面连杆机构,由曲柄摇杆机构、导杆机构、摇杆滑块机构组成的符合机构。拥有急回机构,平行四边行机构工作平稳性高,加工装配容易,结构紧凑,成本低。连杆复合机构运动说明:曲柄作为原动件带动复合摇杆摆动,摆杆带动挡板上下运动的同时带动滑块做左右运动。方案六:连杆复合机构方案说明:曲柄作为原
16、动件,复合杆同时传动两个执行机构的运动使得结构简单紧凑,制造装配成本低。连杆复合机构运动说明:曲柄作为原动件,通过复合杆带动挡板的上下运动以及滑块的左右运动。4机构组合方案的确定根据所选方案是否能满足要求的性能指针,结构是否简单、紧凑;制造是否方便;成本是否低等选择原则。经过前述方案评价,采用系统工程评价法进行分析论证,发现方案5最满足设计任务的要求,并且综合性能良好,易于再开发,所以将方案5作为执行机构的最终方案。2.3执行机构设计1.执行机构设计执行机构分别为: 齿轮齿条撞板上下冲压机构。 连杆推块左右冲压机构。撞板上下运动冲压机构的设计:四杆机构的设计;曲柄导杆机构的设计;齿轮机构的设计
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