机械原理课程设计任务书糕点切片机Word文档格式.doc
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糕点的送停时间比为1:
3。
运动循环图
5、执行机构的选型与评价
方案Ⅰ:
切刀连续运动:
凸轮—连杆机构
糕点间歇运动:
不完全齿轮机构
切刀的往复运动我们用凸轮—连杆机构实现,刀装在滑块上,利用杠杆定理,当推杆行程增大时,刀具切割糕点,当推杆到达最高点时刀具到达最低点,当推杆行程减小时刀具上升。
另外,采用图示的偏置曲柄滑块机构有急回运动特性,可使刀在向下运动即切糕点时速度加快,从而使切口光滑。
糕点的间歇运动我们采用不完全齿轮实现。
当滑块向上运动即刀向上运动时,不完全齿轮进入啮合区,运动带动糕点的移动,当滑块向下运动即刀向下运动时,不完全齿轮进入非啮合区即糕点静止,进行切割。
该方案结构简单,但对于不完全齿轮来说,啮合时会有较大冲击,易损坏,同时该系统整体尺寸较大,工作效率较低,结构不紧凑,调试性较低。
方案Ⅱ:
切刀往复运动:
齿轮—曲柄导杆机构
不完全齿轮机构
切刀的往复运动我们采用摆动导杆机构和齿轮机构实现,利用导杆机构使摇杆产生一定角度的摆动,控制导杆机构的尺寸,可使刀的摆角达到一定角度,产生一定的齿轮啮合比,可以在此安装刀具使其来回往复切割。
并且由于无论糕点的高低,其放置位置总是与刀切入时刀刃所在的直线存在一定夹角,存在应力集中现象,便于切片过程的实现。
糕点输送的机构我们采用不完全齿轮机构,在非啮合区,糕点静止,切刀开始切割;
进入啮合区,输送带带动糕点输送,切刀停止切割。
但此机构中刀的运动具有急回运动特性,为了满足糕点厚度的均匀,我们必须考虑到来改变机构的自由度的数目,结构过于复杂,较难制造和计算。
方案Ⅲ:
齿轮机构
槽轮机构
对于此结构我们选刀的运动为连续旋转,而且采用两把刀的情况,这样的话系统的效率将会得到很大的提高,并且由于无论糕点的高低,其放置位置总是与刀切入时刀刃所在的直线存在一定夹角,存在应力集中现象,便于切片过程的实现。
此机构采用多个齿轮连接,传动稳定,传动比可靠,同时整个系统机构设计简单,易于制造。
我们采用槽轮机构来完成糕点的间歇运动,在带动刀的齿轮旋转一周的过程中,拨盘旋转四周,来完成糕点的切割动作。
对于糕点的厚度,因槽轮的运动确定,采用改变摩擦轮的直径来改变糕点的输送距离达到改变糕点切片的厚度。
槽轮机构的结构简单,外形尺寸较小,其机械效率高,并能较平稳地、间歇地进行转位。
综合比较三个方案的优劣,方案三为我们所选的最终方案。
6、机械传动系统的速比和变速机构
通过原始数据:
1)糕点厚度:
2)糕点切片长度(亦即切片高)范围:
3)切刀切片时最大作用距离(亦即切片宽度方向):
4)切刀工作节拍:
5)工作阻力很小。
6)电机可选用,功率0.55KW(或0.75KW)、1390r/min。
可以得出:
机构总传动比为:
i总=1390/20=69.5,
周期:
T=60/20=3s
故需采用三级减速,选带传动减速和齿轮减速。
传动比的分配:
带传动的传动比为i=n1/n2≤10;
锥齿轮传动的传动比为1~15;
直齿轮的传动比为1~10;
故我们选择带传动的传动比为i1=6.95,第二级齿轮传动比i2=2.5则第三级中锥齿轮的传动比i3=i总/i1/i2=4,直齿轮的传动比i4=i3=4。
7、系统流程分析
切刀的旋转运动
糕点的直线间歇运动
糕点停止输送,切刀切割
电动机连续旋转
切割完毕,进入下一循环
8、机构结构简图
序号
名称
1
电动机
2
同步带
3
直齿轮
4
5
锥齿轮
6
7
8
9
10
主动拨盘
11
12
从动槽轮
13
切刀
14
摩擦轮
9、对机械传动系统和执行机构进行尺寸计算
1)、电动机的选型
题目已知电动机功率0.55KW、转速为1390r/min,查《机械设计手册》可以得到电动机的型号为Y801-4。
电动机可放在机架的左侧或下侧。
选用Y系列异步电动机,它具有国际互换性。
该电动机一般用途全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机,具有防止灰尘、铁屑或其他杂质物侵入电动机内部之特点,B级绝缘,工作环境温度不超过+40℃,相对湿度不超过95%,海拔高度不超过1000m,额定电压380v,频率50Hz。
适用于无特殊要求的机械上。
同步转速1500r/min,4极
电动机型号
额定功率
/kw
满载转速
(r/min)
堵转转距
最大转距
质量
/kg
额定转距
Y801-4
0.55
1390
2.4
2.3
17
Y801-4的尺寸极其安装:
(单位mm)
机座号
级数
A
B
C
D
E
F
G
H
K
AB
AC
AD
HD
BB
L
80
125
100
50
19
+0.009
40
15.5
90
165
150
170
130
285
一级减速采用同步带传动
其优点为缓冲减振,传动比精确,传动轻巧。
同步带传动具有带传动、链传动和齿轮传动的优点。
同步带传动由于带与带轮是靠啮合传递运动和动力,故带与带轮间无相对滑动,能保证准确的传动比。
传动时的线速度可达50m/s,传动比可达10,效率可达98%。
传动噪音比带传动、链传动和齿轮传动小,耐磨性好,不需油润滑,寿命比摩擦带长。
其主要缺点是制造和安装精度要求较高,中心距要求较严格。
所以同步带广泛应用于要求传动比准确的中、小功率传动中。
2)、同步带的选择
所选电动机为Y系列三相异步电动机(普通转矩鼠笼式),功率为P=0.55KW
1、由《机械设计手册》(单行本-机械传动)表12-1-67得工况系数KA=1.5。
传动功率P=0.55KW,得同步带的设计功率Pd=KaxPd=0.55x1.5KW=0.825KW。
2、小带轮转速n1=1390r/min。
初选同步带为模数制,因带轮转速较高,故同步带模数应选较小值,初定模数m=1.5,则同步带相关数据,由《机械设计手册》表12-1-51可得:
模数
m/mm
节距
Pb/mm
齿形角
2β/°
齿根厚
s/mm
齿高
hf/mm
齿根圆
齿顶圆
带高
hs/mm
齿顶厚
st/mm
节顶距
δ/mm
带宽
bs/mm
角半径rγrα
1.5
4.712
2.16
0.9
0.15
1.65
0.375
20
3、由《机械设计手册》表12-1-68得小带轮最少齿数zmin=12,初定小带轮的齿数为z1=20.
4、小带轮节圆直径d1=mz1=1.5x20=30mm。
5、带速v=vmax,v=2.18m/s,由vmax=40~50m/s,得v满足条件。
6、传动比i=n1/n2≤10,其中n2为大带轮转速,r/min,定传动比为6.95。
则大带轮齿数z2=iz1=139,其节圆直径d2=mz2=1.5x139=208.5mm。
7、初定中心距a0,0.7(d1+d2)<
a0<
2(d1+d2),即166.95<
477,选定中心距为a0=300mm。
8、初定带的节线长度L0p及其齿数zb,由Lop≈2a0+π/2(d1+d2)+=1001mm,选取较接近的值则节线长度Lp=980.18mm,则齿数zb=208.
9、实际中心距a,中心距可调整a≈a0+=290mm。
10、带宽bs≥=25.82,Fc=mbv2,其中小带轮啮合齿数系数Kz=1.00,由表12-1-67查得代为带宽的许用拉力Fa=5N/mm,带的单位宽度、单位长度的质量mb=1.8Kg.mm-1.m-1
11、作用在轴上的力Fr=Pd/v=378.44N。
根据上表数据可以查得应该选用m×
zb×
bs(模数×
齿数×
带宽)=1.5×
208×
30(mm),其节线长Lp=980.18mm的同步带。
β
3)对渐开线标准直齿圆柱齿轮3、4的设计
用标准齿轮传动设计简单,使用方便,互换性好。
1、参照《机械设计手册单行本机械传动》成大先主编得渐开线圆柱齿轮传动的参数选择。
根据其不发生根切的最小齿数zmin=2ha*/=17和传动比i34=i2=2.5要求,拟定直齿轮3、4的参数。
标准渐开线直齿轮3、4主要参数设计
a、初选中心距:
取初始标准安装中心距a=65mm
b、模数、传动比及中心距确定:
(数据和公式来源:
《机械原理》孙桓、陈作模、葛文杰主编第七版高等教育出版社第十章齿轮机构及其设计P180表10-1、10-2)
由《机械设计手册》(单行本机械传动)成大先主编第一章13-12表13-1-3查得:
在一般动力传动中,模数m不应小于2mm。
根据《机械原理》第十章表10-1中取第一系列模数m=2mm。
齿轮8、9的传动比i34=u1=z4/z3=2.5
则由中心距公式a=(z4+z3)m/2,得齿数z8=18.57,z2=46.43
取整后取z3=18,z4=45
则实际标准安装中心距为a=(z3+z4)m/2=63mm
则齿轮1、2的实际传动比i12=u2=z4/z3=45/18=2.5
可得标准支持圆柱齿轮3、4的参数结果如下:
ha*=1,c*=0.25
模数:
m3=m4=2mm。
啮合角:
α=20°
齿顶高:
ha3=ha4=ha*m=2mm
齿根高:
hf3=hf4=(ha*+c*)m=2.5mm
齿顶圆直径:
da3=(z3+2ha*)m=40mmda4=94mm
齿根圆直径:
df3=(z3-2ha*-2c*)m=31mmdf4=85mm
基圆直径:
db3=d3cosα=33.83mmdb4=84.57mm
齿距:
p=πm=6.28mm
基圆齿距:
pb=pcosα=5.90mm
齿厚:
s=πm/2=3.14mm
齿槽宽:
e=πm/2=3.14mm
标准中心距:
a=m(z3+z4)/2=63m
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- 机械 原理 课程设计 任务书 糕点 切片机