机械原理课程设计—压片机_第1页
机械原理课程设计—压片机_第2页
机械原理课程设计—压片机_第3页
机械原理课程设计—压片机_第4页
机械原理课程设计—压片机_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、机械原理课程设计课程设计说明书压片成型机姓名:学号:指导教狒年2月27日目录11、 设计题目:2.1. 压片成型机介绍2.2. 设计说明2.3. 压片成形机的工艺动作2.4. 上冲头、下冲头与送料筛的动作关系2.5. 压片成型机的设计原始数据2.6. 设计要求4.7. 设计提示5.2、 机构设计方案5.1 上冲头设计5.2 送料筛设计7.3 下冲头设计7.4 机构选择8.5 运动协调设计9.3、 运动循环图设计9.4、 设计步骤9.1. 上冲头摇杆滑块机构尺寸设计:9.2. 下冲头凸轮设计1.0.3. 传动比设计1.1.5、 课程设计小结1.1.6、 参考书目1.2.7、 附录1.2.一、设计

2、题目:1 .压片成型机介绍设计自动压片成形机,将具有一定湿度的粉状原料(如陶瓷干粉、药粉)定量送入压形位置,经压制成形后脱离位置。机器的整个工作过程(送料、压形、脱离)均自动完成。该机器可以压制陶瓷圆形片坯、药剂(片)等。2 .设计说明1)压片成形机一般至少包括连杆机构和凸轮机构和齿轮机构在内的三种机构。2)画出机器的运动方案简图与运动循环图。拟订运动循环图时,执行构件的动作起止位置可根据具体情况重叠安排,但必须满足工艺上各个动作的配合,在时间和空间上不能出现干涉。3)设计凸轮机构,自行确定运动规律,选择基圆半径,校核最大压力角与最小曲率半径,计算凸轮轮廓线。4)设计计算齿轮机构,确定传动比,

3、选择适当的摸数。5)对连杆机构进行运动设计。并进行连杆机构的运动分析,绘出运动线图。如果是采用连杆机构作为下冲压机构,还应该进行连杆机构的动态静力分析,计算飞轮转动惯量。6)编写设计计算说明书。7)学生可进一步完成机器的计算机演示验证和凸轮的数控加工等。3 .压片成形机的工艺动作干粉料均匀筛入圆筒形型腔。 下冲头下沉3mm,预防上冲头进入型腔是粉料扑出。 上、下冲头同时加压,并保持一段时间。上冲头退出,下冲头随后顶出压好的片坯。料筛推出片坯。4.上冲头、下冲头与送料筛的动作关系上冲头进退送料筛退近休进远休下冲头退近休进远休5.压片成型机的设计原始数据电动机转速/(r/min)970生产率/(片

4、/min)15成品尺寸(xb)/(mmxmm60x5冲头压力/N100000机器运转不均匀系数80.08M冲/Kg10M杆/Kg46.设计要求1)上冲头完成往复直移运动(铅锤上下),下移至终点后有短时间的停歇,起保压作用,保压时间为0.4s左右。因冲头上升后要留有料筛进入的空间,故冲头行程为90100mm。因冲头压力较大,因而加压机构应有增力功能(如下图a所示)2)下冲头先下沉3mm,然后上升8mm,加压后停歇保压,继而上升16mm,将成形片坯顶到与台面平齐后停歇,待料筛将片坯推离冲头后,再下移21mm,到待料位置(如下图b所示)。3)料筛在模具型腔上方往复振动筛料,然后向左退回。待批料成型并

5、被推出型腔后,料筛在台面上右移4550mm,推卸片坯(如下图c所示)7.设计提示各执行机构应包括:实现上冲头运动的主加压机构、实现下冲头运动的辅助加压机构、实现料筛运动的上下料机构。各执行机构必须能满足工艺上的运动要求,可以有多种不同型式的机构供选用。如连杆机构、凸轮机构等。由于压片成形机的工作压力较大,行程较短,一般采用肘杆式增力冲压机构作为主体机构,它是由曲柄摇杆机构和摇杆滑块机构用接而成。先设计摇杆滑块机构,为了保证,要求摇杆在铅垂位置的土2o范围内滑块的位移量00.4mm。据此可得摇杆长度:尸041-cos2o2sin22o式中:摇杆滑块机构中连杆与摇杆长度之比,一般取12。?根据上冲

6、头的行程长度,即可得摇杆的另一极限位置,摇杆的摆角以小于60o为宜。设计曲柄摇杆机构时,为了“增力”,曲柄的回转中心可在过摇杆活动较链、垂直于摇杆铅垂位置的直线上适当选取,以改善机构在冲头下极限位置附近的传力性能。根据摇杆的三个极限位置(土2o位置和另一极限位置),设定与之对应的曲柄三个位置,其中对应于摇杆的两个位置,曲柄应在与连杆共线的位置,曲柄另一个位置可根据保压时间来设定,则可根据两连架杆的三组对应位置来设计此机构。设计完成后,应检查曲柄存在条件,若不满足要求,则重新选择曲柄回转中心。也可以在选择曲柄回转中心以后,根据摇杆两极限位置时曲柄和连杆共线的条件,确定连杆和曲柄长度,在检查摇杆在

7、铅垂位置土2o时,曲柄对应转角是否满足保压时间要求。曲柄回转中心距摇杆铅垂位置愈远,机构行程速比系数愈小,冲头在下极限位置附近的位移变化愈小,但机构尺寸愈大。辅助加压机构可采用凸轮机构,推杆运动线图可根据运动循环图确定,要正确确定凸轮基圆半径。为了便于传动,可将筛料机构置于主体机构曲柄同侧。整个机构系统采用一个电动机集中驱动。要注意主体机构曲柄和凸轮机构起始位置间的相位关系,否则机器将不能正常工作。?可通过对主体机构进行的运动分析以及冲头相对于曲柄转角的运动线图,检查保压时间是否近似满足要求。进行机构动态静力分析时,要考虑各杆(曲柄除外)的惯性力和惯性力偶,以及冲头的惯性力。冲头质量m冲、各杆

8、质量m杆(各杆质心位于杆长中点)以及机器运转不均匀系数6均见表8.5,则各杆对质心轴的转动惯量可求。认为上下冲头同时加压和保压时生产阻力为常数。飞轮的安装位置由设计者自行确定,计算飞轮转动惯量时可不考虑其他构件的转动惯量确定电动机所需功率时还应考虑下冲头运动和料筛运动所需功率。、机构设计方案1 .上冲头设计万案一:说明:凸轮旋转带动滚子运动,使杆1与杆2运动,使上冲头上下往复运动,完全能达到保压要求。但上冲头行程要求有90100mm,凸轮机构尺寸将会变得很大很笨重。万案一:说明:杆1带动杆2运动,杆2使滑块往复运动,同时带动杆3运动,从而达到所要求的上冲头的运动。此方案可以满足保压要求,但是上

9、冲头机构制作工艺复杂,磨损较大,且需要加润滑油,工作过程中污损比较严重。说明:此方案使用曲柄摇杆机构和摇杆滑块机方案二:构串接而成,结构简单、轻盈,能满足保压要求,并能够轻松达到上冲头的行程要求。综合以上三个方案的优缺点,认为是使用方案一进行设计是比较好的择。2 .送料筛设计万案一:右小范围的筛动之后向做退回装料。万案一:说明:送料机构选用圆柱凸轮机构,触头带动料筛左右来回移动送料筛。料筛前设计有斜铲方便推送成行片胚,当上下冲头完成压说明:运用凸轮机构带动料筛作往复运动。由于料筛行程很大故凸轮基圆半径很大,在筛动过程中,圆柱形凸轮受到冲击很大,所以不宜采用。方案二:说明;运用如图所示凸轮机构实

10、现料筛的往复运动。具缺点是凸轮结构轮廓线变化较大可能不能满足压力角要求。3 .下冲头设计运用凸轮机构实现下冲头的往复移动。4 .机构选择驱动方式采用电动机驱动。由已知的压片成形机的功能分解,分别选择相应的机构,以实现所需的各项功能。见表2功能执行构件上2动作执行机构冲压成形上冲头直线上下往复运动曲柄滑块机构蜗轮蜗杆机构冲压成形下冲头直线上下往复运动盘形凸轮机构蜗轮蜗杆机构横向送料推头直线左右往复运动盘形凸轮机构蜗轮蜗杆机构表2压片成形机的机构选型5 .运动协调设计压片成形机是由曲柄滑块机构,凸轮机构组成。负责上冲头工作的曲柄周转一圈完成一次工作循环,同样下冲头盘形凸轮以同样的转速转一圈作为一个

11、工作周期,制作出成品。其他的送料、齿轮机构作为辅助机构。最终压片成形机设计如下图说明:此方案使用曲柄摇杆机构和摇杆滑块机构用接而成,结构简单、轻盈,能满足保压要求,并能够轻松达到上冲头的行程要求。由于此方案中,料筛采用凸轮机构,可使其达到往复振动的运动效果;下冲头也采用凸轮机构,可达到保压效果,且此方案的稳定性较好,故选用此方案。不三、运动循环图设计R从机构运动上来看,整个机构分为送料、压片、推出片坯、F送成品,咒个环节,正确处理这四个环节是设计循环图的关键,其中送料机构可以通过口轮完成,压片由上下冲头共同作用完成,推出片坯由下冲头上升完由,送成品通过山轮推动筛子来将成型的片坯挤到滑道。/晨为

12、了保证上冲头、凸轮、送料机构这三个运动机构之间本和突,在分析三者关系之后发现上下冲头的运动是整个机构的关键部分,嘲以。设计运动循环图时,率先设计的是上下冲头部分。由于下冲头与上冲头之间关家最密切,又要保证互相之间不冲突。(附录一)1)以上冲头加压机构主动彳防横坐根以如皿构亍构件的位移为纵坐标画出位移曲线。循环运动胃上的位移由而不必准确表示出运知规泪,玄:r位置'2)拟定运动循环图时,可执行构件的动作起迄位置可极书具体情况重叠安排,但必须满足工艺上各个动作的配合,在时间和空间口,能出现“干涉”。3)从运动的特性来看,上,下冲头的运动轨迹在同:感等直移动导路上,并且与送料机构的运动轨迹垂直

13、相交,所以应避免举让不机构各自的运动出现互相干涉的情况,如上,下冲头的运动速度的冲葵送料机构水平移动与上,下冲头竖直移动的运动冲突等,以确保各个机构的运动不发生冲突,从而保证各自设计功能的实现和机器正常的运作四、设计步骤1.上冲头摇杆滑块机构尺寸设计:1)设定摇杆的长度选取人=1.2代入公式:r<0.4o2,2o得rw1-cos2sin2=358.2mm此处设计r选取200mm所以Lr2001.2240mm2)确定摇杆摆角可知行程的计算公式为:设h=100mm则可得出摆角为43.9o与图解法所得出摆角大小相等_o又因为题设要求摆角小于60所以满足要求。3)通过图解法求出曲柄摇杆机构中曲柄

14、与连杆的长度如附录三所示,AB为曲柄,BC为连杆,DC为摇杆DC为摇杆铅锤时的位置,DC与DC的夹角为2DC是摇杆DC的左极限位置,DC是摇杆的右极限位置AC=AB+BG=328mmAC=BG-AB0=188mm通过计算可得:AB=70mmBC=258mm经测量,B1AB336为稳压角4)检验曲柄存在条件曲柄连杆BC=258mm曲柄AB=70mm摇杆CD=200滑块连杆CE=240mm机架AD=368mm满足杆长之和定理,即AD+AB<CD+BC2.下冲头凸轮设计由于手工作图有较大误差,选用偏置式凸轮机构并不利于手工绘图,因此本人选用对心式凸轮机构。(附录四)1)基圆半径ro的确定:根据

15、凸轮机构的压力角公式ds/M+etana =s+,用一碟 用压力角为30。ore=0 , 最大rfs/da -etana =. 一一一一一一,一ds再根据运动循环图上最大斜率=22.91da可得r。大于等于16mm既可。为了方便作图,取ro=70mm综上所述可得重要参数ro=70mme=0mm根据反转法,对照运动循环图,画出凸轮机构的机构运动见图。2)滚子直径的确定当凸轮的理论廓线为内凹时,由于凸轮的工作廓线的曲率半径pa等于理论廓线的曲率半径P与滚子半径r之和,这样,不论滚子半径大小如何,凸轮的工作廓线总是可以平滑地作出来。当凸轮的理论轮廓曲线为外凸时,其工作廓线的曲率半径a等于理论廓线的曲率半径P与滚子半径r之差。此时若P=r,工作廓线的曲率半径为零,则工作廓线将出现尖点,这种现象称为变尖现象;若p<r,则工作廓线的曲率半径为负值,这时,工作廓线出现交叉,致使推杆不能按预期的运动规律运动,这种现象称为失真现象。因此,对于外凸的凸轮轮廓曲线,应使滚子半径小于理论廓线的最小曲率半径Pmino由于测量误差的存在,为保险起见,手绘作图滚子直径应小于0.8pmin。根据凸轮机构的机构运动简图,本设计中滚子直径设置为10mm。3.传动比设计课程设计中电动机转速为970r/min,生产效率为15片/min,计算得凸轮转速为15r/min系统的总传动比为蜗杆全

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论