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文档简介
电动往复输送系统的研究与优化设计的中期报告中期报告一、研究背景电动往复输送系统是一种用来传递物料或产品的运输设备。它由电动机为驱动力源,通过往复运动的方式将物料或产品从一个位置移动到另一个位置。该设备广泛应用于煤矿、化工、建材、冶金等工业领域中。由于其结构简单、容易维护、运行平稳等特点,在各行各业中得到了广泛的应用。在实际工程应用中,电动往复输送系统的性能直接影响到生产效率和产品质量。在这方面的研究与优化设计,具有极其重要的意义。二、研究内容与目标本研究的主要内容及目标如下:1.分析电动往复输送系统的主要结构,确定其关键参数;2.建立数学模型,研究电动往复输送系统的运动规律和力学特性;3.优化电动往复输送系统的设计,提高其运行效率和稳定性;4.通过仿真实验,验证所提出的优化设计方案的可行性和优越性。三、研究进展1.分析电动往复输送系统的主要结构,确定其关键参数电动往复输送系统主要由机架、输送头、输送尾、传动机构、导轨等部分组成。其中,机架是整个系统的支撑结构,承受着整个系统的重量和运行力。输送头和输送尾则分别负责物料的进出。传动机构则是将电动机提供的动力传输到输送头和输送尾,使其产生往复运动。导轨则是整个系统的运动轨道。经过分析,确定了电动往复输送系统的主要参数,包括输送头和输送尾的尺寸、导轨的长度和高度、电动机的功率和转速等。2.建立数学模型,研究电动往复输送系统的运动规律和力学特性根据电动往复输送系统的结构和运动方式,建立了运动学和动力学模型,并进行了理论分析。在运动学模型中,采用了相对运动法,将输送头和输送尾分别视为两个刚体,分别在相互垂直的平面内运动,导轨则是整个系统的运动轨迹。在动力学模型中,考虑了传动机构的滑动摩擦和导轨的阻力,建立了系统的动态方程。通过数学模型的分析,确定了系统的运动规律和力学特性,包括速度-时间曲线、加速度-时间曲线、牵引力-时间曲线等。3.优化电动往复输送系统的设计,提高其运行效率和稳定性针对电动往复输送系统存在的问题和不足,提出了优化设计方案,包括改进传动机构、优化系统参数等。优化后的传动机构采用了摩擦轮和钢丝绳式传动机构,可以大大减小传动系统的阻力,提高系统的运转效率。通过调整系统的参数,如增大输送头和输送尾的长度、提高导轨高度等,能够更好地适应不同物料的输送要求,并提高系统的稳定性。4.通过仿真实验,验证所提出的优化设计方案的可行性和优越性使用ADAMS软件对系统进行了仿真实验。在仿真实验中,针对不同物料的输送要求,对系统的不同参数进行了调整,比较了优化设计方案和原系统的性能表现。仿真结果表明,优化后的电动往复输送系统可以更好地适应不同物料的输送要求,并提高系统的稳定性和运转效率。同时,系统的结构也更加合理,更容易维护和维修。四、下一步工作计划1.完善数学模型,探究系统的运行机制和运动特性;2.建立实验平台,验证仿真
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