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文档简介

⑼校核D弯矩大有转矩,D为危险的剖面抗扭截面系数:WT抗弯截面系数:W=π剪切应力:τ=T最大弯曲:σ=Mα=0.σσB=640mpa,45(调质),[σ-1b]=640MPaσca<[σ-1B],强度合适。

第5章主要部件的设计5.1分离输送器的设计5.1.1分离输送器的机构及工作过程确定机构形式输送链杆型,分条输送机是一种分离器,分离器上的分条等距平行排列,通过一个灵活的组件。结构简单、30°倾斜,输送的破碎程度和筛选的发射强度起着决定性的作用,也影响输送机的分离。钩杆式和链杆式的设计花销少。链杆呈圆杆形状,圆杆的两头焊在链条上。形成具有筛选土豆和分离土块儿的网格。(2)分离输送器的工作过程它的工作过程是当挖掘土壤和土豆向上运输,振动筛把土壤松散,土壤通过筛之间的差距,土豆的传送带,传送带通过人工或接机后再收集的土豆在盒子里。当均匀移动时,挖掘铲的前部进入了土壤层并挖掘整个马铃薯。在挖掘铁锹的动作下挖掘接地块被打破,然后递送到分离输送机。当输送机的杆分离时,它也在振动筛的作用下振动,因此大多数土壤松动并返回到地面。土豆通过输送机送到机器收集箱的尽头。其结构如图:主动轴链轮2、输送轴链条3、抖动轴链轮4、从动轴链轮图5-1分离输送器图5.1.2杆条参数的确定在许多欧洲国家,杆之间的距离通常是25到28mm.In美国,甚至40-48mm.日本、韩国和其他亚洲国家为30到40mm.The差距的主要和相关马铃薯作物品种和土豆的大小。在波兰,土豆的平均体重约为60-80克,在美国,土豆的平均体重200克。马铃薯的形状通常是圆形的,平坦的,椭圆形,长圆柱形等。为了促进研究,马铃薯的物理机械性能可以通过长度,宽度和厚度来描述,厚度是测量马铃薯物理机械性能的关键规模。分离输送器的杆条间隙如图:式中:为了达到筛选土壤和保留马铃薯的目的,棒隙的设计应满足<C的条件,即保证马铃薯的最小特征粒径大于棒隙,使马铃薯不随棒隙中的土掉下去。我们查数据后得出,国内厚度大多在30−80mm,我设计的尺寸L=45mm,筛选条=10mm,棒间隙=35mm。其结构如图:图5-2杆条间隙图5.1.3分离输送器线速度的确定用线性的输送机,它必须要考虑考虑,造成的损害必须考虑这些因素。生活,大小和重量的输送机输送机的速度相关。越高线性分离输送机的速度和加速度,尺寸越小,但更大的土豆的毁灭,耐用性越低。输送机的长、土豆筛选和整机的大小要匹配。当输送机分离,其线性速度应略高于机器发展以确保挖掘机的正常运输。结果表明,当线性速度大,土壤含水量大于或等于百分之二十,筛选力降低。前进速度Vp,筛选机线速度Vλ=VrVp,λ值=0.8~2.5,工作轴速度5.2挖掘机构的设计5.2.1挖掘铲子的构成铲子由铲片固定板、一个一个的铲片以及角度自由调节器合成。铲头的角度大于九十度,从而减少无效开挖的力量损失。铲头的样子为W,前进的阻力小,更好插入土内。5.2.2挖掘铲的设计挖铲的叶片是多个叶片连接在一起的。刀片和刀片之间有一个间隙,这带来了许多优点。(1)一是减少铲尖与土壤的接触面积,以减小阻力。(2)另一方面,机器前部的重量减轻,以防止铲尖下沉。多叶电铲在运行中易于改变,低维护成本。试剂箱分布宽度为400毫米,一般在分布深度的土壤中一般在表面下方12〜200毫米。为了确保刀片的自动清洁功能,叶片的倾斜角可以通过力确定,使得刀片上的土壤上的滑动力是:=阻力。=正压力。=滑切力。铲头与土的摩擦力=,,=摩擦角。计算有:土对钢的摩擦角=,选,有。设计的铲片=11,单片宽=100mm,长=250mm,铲刃倾角,铲面倾角,铲头铲子两面需要安装挡片。焊在收获机的大架上。其结构如图:图5-3挖掘铲5.3地轮和机架的设计5.3.1地轮的设计地轮的作用是:在行走过程中平衡和支撑机器。轮子材料选用铸铁,采用腹板结构。半径R=300mm,可由种植深度来调整机架上的位置。5.3.2机架部分的设计马铃薯收割机悬架影响收获机主要工作性能,如土壤穿透能力,挖掘深度稳定,牵引性能,运输,性能和适应性的地面。本文采用了三角组成的三角悬架机制拖拉机和收割机悬架框架之后的悬架。在垂直平面和水平面可以被视为四个条形连杆。两个有自己的四个瞬时中心。各种各样的挖掘过程在相对瞬时中心的动作下的力和扭矩,它们将转动两个瞬时的中心和平衡。使用方钢管子做收获机的大架子,不仅可以减轻重量,减少资金投入,还能够达到收获机所需要的收获挖掘刚度需求。第6章使用说明和6.1使用说明使用时,马铃薯收割机挂在拖拉机的后面。马铃薯收割机结构简单,但由于长时间的运动时间,需要给传动轴、轴承、万向联轴器等部件进行润滑,还要间隔时间段的观察留意轴承的磨损,。(1)重要机构的连接需要定时检查,定时润滑。如果达到换备用件的要求时及时更换零件。(2)尽量使收获机清洁、通风、干燥。(3)相对运动部件的表面应保持清洁。(4)经常检查分离输送机,因为它直接关系到分离质量。参考文献[1]龚桂义编.机械设计课程设计指导书(第2版).北京:高等教育出版社,1990[2]濮良贵.纪名刚主编.西北工业大学机械原理及机械零件教研室.机械设计.北京:高等教育出版社[3]夏延栋编.液压传动的密封与密封装置.北京:机械工业出版社,1982[4]洛阳轴承研究所编.滚动轴承产品样本.北京:机械工业出版社,2000[5]徐溥滋,陈铁鸣,韩永春编.带传动.北京:化学工业出版社,1980[6]齿轮国家标准汇编.北京:中国标准出版社1992[7]仙波正庄著.齿轮强度计算.姜永等译.北京:化学工业出版社,1985[8]章日晋等编.机械零件的结构设计.北京:机械工业出版社,1987[9]吴宗泽主编.机械零件习题集.北京:高等教育出版社,1983[10]陈隆德主编.互换性与测量技术基础.大连理工大学出版社.1988.12[11]李继庆陈作模主编.械设计基础.北京:高等教育出版社[12]邱宣怀主编机械设计北京:高等教育出版社,1989[13]我国马铃薯产业发展现状及未来展望杨雅伦,郭燕枝,孙君茂(农业部食物与营养发展研究所北京100081)[14].Rein,I.,Hutmacher,D.W.Tan,K.C.,&Teoh,S.H.Fuseddepositionmodelingofnovelscaffoldarchitecturesfortissueengineeringapplications[J].Biomaterials,2002,23(4):1169-1185.[15].张展,王虹.产品设计.上海人民美术出版社,2002.1,第一版[16]丁玉兰《人机工程学第三版》北京理工出版社,2005[18].程能林,产品造型设计手册.机械工业出版社,1994.8,第一版[19].朱序璋.人机工程学.西安:西安电子科技大学出版社.1999年11月[20].SaganH.On

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