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文档简介

机械原理课程(设计)题目加热炉推料机设计学院姓名学号专业机械设计制造及其自动化年级指导教师职称目录1设计题目简介32设计参数与要求33设计任务44设计过程说明441设计前期分析442计算过程及相关结果5设计方案A5II设计方案B6设计方案C65电动机功率与选择751滑块所需功率752查手册得各个部分的效率753电动机功率86传动机构尺寸确定861传动比的分配1062构件尺寸107设计感悟101设计题目简介如图所示为加热炉推料机结构总图与机构运动示意图。该机器用于向热处理加热炉内送料。推料机由电动机驱动,通过传动装置使推料机的执行机构(滑块)5做往复运动,将物料7送入加热炉内,设计该推料机的执行机构和传动装置。2设计参数与要求加热炉推料机设计参数如表所示。该机器在室内工作,要求冲击振动小。原动机为三相交流电动机,电动机单向转动,载荷较平稳,转速误差4;使用期限为10年,每年工作300天,每天工作16小时。表68加热炉推料机设计参数滑块运动行程HMM200滑块运动频率N次/MIN40滑块工作行程最大压力角30机构行程速比系数K15构件DC长度MM1130构件CE长度MM170滑块工作行程所受阻力含摩擦阻力FR1N400滑块空回行程所受阻力(含摩擦阻力)FR2N1003设计任务1针对图所示的加热炉推料机传动方案,依据设计要求和已知参数;确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图;2确定电动机的功率和转速;3图纸上绘出最终方案的机构运动简图(可以是计算机图);4编写课程设计说明书。4设计过程说明41设计前期分析根据设计要求,通过蜗轮蜗杆的运动转化,电动机带动机构运转,主要的设计部分在于执行机构,因此简化出来的执行机构为四杆机构(电动机、蜗轮蜗杆的传动关系在此处不予讨论)。在运动方案的选择上,由于执行机构作用时,曲柄AB有两次与连杆BC共线,故可判断出这两个时刻,滑块也处于运动的极限位置。通过这些可以选择对称机构,即摇杆DCE摆动的极限位置是关于通过D点的垂线对称配置的。下面就以此为基础来计算执行机构的尺寸参数。42计算过程及相关结果设计方案ADEDCCE11301701300C1C21738ABABCBCDCADD极位夹角180151151361K80在DC1C2中,COSDC1DCCC12DCDC188利用图解法进行设计(1)选取适当的比例尺110,任取一点D,并以此为顶点,CD为腰,CC1为底边做等腰三角形;(2)作CC1NCC2M9054,交于O点,以O为圆心,OC为半径作圆0在圆O上任取一点A即CAC1,取AC1300;AC1703ABAC1;BAAC;得A65;B2354不妨设滑块工作行程最大压力角出现在四杆机构的两极限位置,滑块所处的高度是不定的,此高度决定了EF杆的长度,假设EF200II设计方案B缺点1对此方案的曲柄摇杆的急回特性较明显,滑块速度变化较快,不利于平稳传动2由于极位夹角已经确定,运动分析可知,滑块的运动行程较小设计方案C缺点1在复合铰链处杆件受集中力作用,容易断裂2滑块行程较小滑块运动周期T60/4015S得曲柄角速度2/1542RAD/S5电动机功率与选择51滑块所需功率V滑块2H/T2200/15800/3/SP滑块FV/1000400800/31060107KW52查手册得各个部分的效率连杆机构0096轴承1099涡轮轮杆的啮合2088联轴器3099齿轮4093传动的总效率总0142340747P电P滑/总0107/0747014KW53电动机功率查表选用一般用途的Y系列三相异步卧式电机Y8014,封闭结构。额定功率P055KW,同步转速N1500R/MIN,满载转速N满1390R/MIN6传动机构尺寸确定61传动比的分配总传动比IN满/N滑1390/403475涡轮蜗杆I025齿轮I1I/I03475/251562构件尺寸蜗杆头数Z12M1MM导程角20涡轮齿数Z2I0Z150模数M5螺旋角20大齿轮Z375M1小齿轮Z440M17设计感悟通过此次课程设计,我不仅把知识融会贯通,而且丰富了大脑,同时在查找资料的过程中也了解了许多课外知识,开拓了视野,也认识到了机械的发展方向,使自己在专业知识方面和动手能力方面有了质的飞跃,在设计过程中,我通过查阅有关资料,与同学交流经验和自学,使自己学到了不少知识,也经历了不少艰辛,但收获同样巨大。在整个设计中我懂得

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