铝电解槽用打壳机的设计过程.doc
《铝电解槽用打壳机的设计过程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铝电解槽用打壳机的设计过程.doc(28页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流铝电解槽用打壳机的设计过程.精品文档.铝电解槽用打壳机的设计过程摘 要众所周知,铝合金在人们的日常生活中及工业生产中有着非常重要的作用。目前铝的生产是用铝电解槽。其在生产过程中会产生残渣,需要定时进行清除。目前普遍使用人力与气动打壳机共同完成打壳作业,但是铝电解槽的温度高达960度,不便于人工作业,所以迫切需要实现全机械化的打壳作业。本论文主要讨论了铝电解槽用打壳机的设计过程,其主要包括:机械臂部分、液压系统部分、回转机构部分以及行走机构四大部分。主要以调整冲击器位置的机械臂部分以及为机械臂的运动提供动力的液压系统为核心展开设计。在设计过程中
2、,根据查阅的资料,参照凿岩车及起重机的机械结构,首先初步确定铝电解槽打壳机的机械结构,然后进行各个机构的设计。机械臂和液压系统的设计是本次设计的基础,其中液压系统由于主要是为大臂及机头部分的运动提供动力,所以把机械臂设计及液压系统设计作为一个整体来设计。通过前一段时间的计算和校核,确定了机构的主要参数,在此基础上,初步绘制铝电解槽用打壳机的结构草图,草图绘制完成后,又进行了一系列的校核,包括:机械臂的强度校核、齿轮的校核以及车体的倾覆稳定性计算,计算完这些,打壳机的整体机构设计就基本完成了,最后再完成图纸,图纸全部采用CAD绘制,到此电解槽用打壳机的设计全部结束。关键词:打壳机;机构设计;强度
3、校核AbstractIt is well known, the aluminum alloy has a very important role in peoples daily life and the industrial production. At present, aluminum cell is used to produce the aluminum. It can produce the residua in the process of production, so to clear away residua is needed at fixed time. At prese
4、nt, the widespread using of human and aerodynamic Sheller completes Sheller operations. But when the temperature reaches as high as 960 degree centigrade, it is inconvenience to operation .Therefore it needs to achieve full mechanization to hit the shell work.This thesis mainly deals with the design
5、ing of aluminum shell-breaking machine used in aluminum electrobaths. This project mainly consists of the design of machine arms, hydraulic system, gyration system and hoof system, of which the last two compose the foundation of this project. Mainly it is designed by the core of taking adjusts the i
6、mpact position the mechanical arm to be partial as well as provides the power as the mechanical arm movement the hydraulic system. In the process of design, according to the reference materials, the rock drilling vehicle and the hoist crane mechanism is considered. Firstly the aluminum cell thrasher
7、 the mechanism is determined, then each organization is designed. The basic of design is the mechanical arm and the hydraulic system. Because hydraulic system mainly provides the power for the big arm and the nose section movement, it is a whole to design the mechanical arm and the hydraulic system.
8、Most parameters of the machine were determined by calculation and examination. On this basis, the initial structure map of ectrolytic tank shell was completed. After that, adequate examinations were done including the intensity check of the machine arms, the modulus checking computation of the gears
9、, and the stability checking computation of the bodywork. Then it was roughly finished. At last the blueprint protraction was mapped by CAD. All the aforementioned work of this project was finished.Key words: aluminum shell-breaking machine;organization design;intensity check目 录摘 要IAbstractII第1章 引言1
10、第2章 设计任务与总体方案32.1 设计任务32.1.1 课题提供的资料32.1.2 课题提出的设计要求42.2 总体方案的确定4第3章 机械臂及液压系统设计63.1 机械臂的设计63.1.1 机械臂设计的依据63.1.2 机械臂尺寸的确定73.1.3 机械臂的受力分析93.1.4 机械臂的强度校核113.1.5 刚度校核133.2 液压系统设计143.2.1 液压缸部分153.2.2 泵及驱动电机的选择21第4章 回转机构设计234.1 电动机的选取234.1.1 选择电动机系列234.2 减速机构设计254.2.1 确定总传动比254.2.2 减速机构设计25第5章 行走机构设计315.1
11、 行走机构介绍315.2 驱动电动机及减速系统的选择315.2.1 驱动电动机315.2.2 减速机构与车轮32第6章 结论34参 考 文 献35致 谢36第1章 引言目前国内铝行业发展如雨后春笋般突飞猛进,老企业也不断地改造扩大生产能力,特别是大型预焙电解槽的出现,对铝电解多功能机组的要求也越来越高,各企业都视先进的设备为第一生产力,作为企业发展竞争的首要优势。铝电解多功能机组是预焙阳极铝电解生产的专用、关键设备。它能完成预焙阳极铝电解槽的打壳和覆盖氧化铝、更换阳极、出铝及辅助提升阳极母线等工艺操作。1预焙槽在电解车间的配置方式有横向配置和纵向配置两种,预焙槽按进电方式可分为两点进电槽和大面
12、多点进电槽。合理设计的多点进电槽具有较好的三场分布,生产指标好,因而得到了广泛应用。目前,横向配置多用于新建铝厂;纵向配置国外多见。根据工艺配置和电解槽进电方式的需要,铝电解多功能机组可分成电解多功能机组和地面小车两大类。电解多功能机组按功能的配备可分为全功能电解多功能机组和简易电解天车两大类,其区别主要在于前者具有全自动更换阳极装置和自己配备有打壳动力源,而后者只有阳极提升、下降机构,同时兼作出铝用。铝电解多功能机组按操纵方式可分为驾驶室操纵机组和遥控机组两种形式。驾驶室操纵机组按驾驶室及工具的配置位置又有高位机组和低位机组之分。地面小车有:打壳换极车、加料车、出铝车等。打壳机构目前国内大部
13、分铝厂使用的打壳机构为气动结构,该结构振动频率高,但本世纪初在云南、焦作铝厂使用的打壳机构为全液压结构,该结构力量大,频率低,但对低位天车来说不易采用,对回转和击头悬挂主架破坏性较大。尽管我国在铝电解生产实践中研究开发了一系列专用设备,如多功能联合机组、地爬打壳机、筒式下料器等,但与国际先进水平相比,机械化装备水平尚需进一步提高。电解多功能机组普遍采用桥式起重机的桥架作为机组机构,在桥架上配置有多个工具机构的工具小车、出铝小车、电葫芦等。电解多功能机组是大型预焙阳极铝电解生产的关键设备,随着大型预焙阳极电解槽的日趋发展,电解槽操作设备PTM即铝电解多功能机组也逐步发展并得到广泛的应用。由于电解
14、作业是在高温、多粉尘、多腐蚀性气体、强磁场等极为恶劣的环境下进行打壳、更换阳极、下料、出铝及计量、阳极母线转接等工作,所以必须进行机械化作业。 国外的电解技术主要集中在欧美等国。法国ECL公司推出了ECL版型的PTM,德国NOELL公司推出了NOELL版型的PTM,都能实现上述功能,并且两公司在世界上都占有较大的份额,目前ECL是全球最大的PTM供应商。1 由于横向配置预焙槽可以提高单位面积产量,具有综合经济效益好等优点,目前国内在建的铝厂大多选用200KA以上的槽型,多点进电。这就给铝电解多功能机组发展起到推动作用。车间的特殊环境对电解多功能机组在可靠性及运转率等方面提出了更高要求。由于驾驶
15、室玻璃的防腐问题和能适合于电解车间环境的高可靠性的空调机尚无法解决,机组作业时,驾驶室处于烟气和热辐射中,司机的视场很不好(高位机组更差),靠地面人工引导作业,严重影响操作和生产效率的提高。因而,未来最有发展前途的铝电解多功能机组的品种应是:高可靠性、高运转率、减轻操作工劳动强度、轻而小的多功能机组。电解多功能机组的技术发展方向为:轻型化、小型化;功能扩大化;功能机构全液压化;电子化;电气化;调速方式采用变频调速,调速性能好;控制方式采用PLC、LOGO,可以减少中间继电器,降低故障率,提高机组的可靠性和运转率;操纵方式采用无线电遥控;设备集中润滑。第2章 设计任务与总体方案2.1 设计任务由
16、于本次设计的铝电解槽打壳机是提供给铝厂的铝电解槽车间现场使用,所以设计的结构要尽量合乎车间的使用要求。2.1.1 课题提供的资料(1)总体构思图,如图2-1:图2-1打壳机总体结构图(2)车间现场环境:车间内部空间宽阔,所以打壳机的运行及回转在空间方面所受限制较小。(3)本次设计的打壳机的应用范围:本打壳机应用于长9m,宽3m,深1.6m的铝电解槽的残渣清理工作,电解槽槽底残渣厚度为300450mm。2.1.2 课题提出的设计要求机头压紧力:1015KN。车体移动速度:810m/min。2.2 总体方案的确定根据课题提供的构思图,另外参照凿岩台车及起重机等典型相关机械的结构,初步确定铝电解槽打
17、壳机的结构如图2-2:21、2、3、4-回转机构减速齿轮组,5-回转平台,6-机身底座,7-车轮,8-轴图2-2打壳机机构示意图本次设计的打壳机主要机构包括机械臂部分、液压系统、回转机构、行走机构四大部分,其中各部分的主要功能如下:(1)机械臂部分:机械臂主要是带动机头部分(包括冲击器导轨及机头冲击器)运动,以使其能实现空间位置的变化,能够彻底清理槽底的残渣。(2)液压系统:其主要功能是为机械臂的举升机头整体角度的调整以及为机头冲击器提供压紧力。(3)回转机构:其主要作用是带动回转平台及其上的机械臂部分回转。(4)行走机构:是打壳机车身移动必不可少的部分,主要作用是带动打壳机整体在电解槽槽面导
18、轨上运行。以上叙述的四个主要结构部分将在以后的章节中详细阐述它们的设计过程。其中液压系统由于主要是为大臂及机头部分的运动提供动力,所以把机械臂设计及液压系统设计作为一个整体来设计。在结构草图2-2中,没有体现出机械臂部分、液压系统、行走机构的动力部分,其中机械臂及液压系统布置在回转平台上方,行走机构布置于车身底座下部,具体布置方法将在设计过程中确定,体现在装配图中。另外,机头冲击器及机头导轨部分将由课题给出不作为设计任务,课题提供的机头冲击器参数为:冲击器长度;冲击器质量。第3章 机械臂及液压系统设计3.1 机械臂的设计根据设计的要求,另外参照挖掘机及凿岩台车等机械的机械臂的结构,初步确定机械
19、臂的结构如图3-1:3-41-机械臂与回转平台连接位置,2-机械臂位置调节液压缸与回转平台铰接位置,3-机械臂与机械头铰接部分铰接位置。图3-1机械臂的结构示意图3.1.1 机械臂设计的依据(1)车间环境:工厂车间内空间宽阔,故机械臂的长度及高度受限制非常小,所以设计过程中可以不予考虑,只要机械臂的长度及高度能够满足工作的要求,并且充分考虑到经济性及加工装配的合理性即可。(2)使用该打壳机的铝电解槽的尺寸为:长9m、宽3m、深1.6m,槽底残渣的厚度为300450mm,所以对机械臂的工作要求为:机械臂位于最低位置时,应保证机头冲击器能够击打到电解槽槽底的残渣,即机头冲击器的最低位置应低于电解槽
20、底。机械臂在机器工作时,带动机头部分回转,应确保冲击器能够冲击到电解槽边缘部分的残渣。(3)在设计中应注意的问题车体在回转过程中,机械臂处于最高位置。应确保机头冲击器的最低位置高于铝电解槽的槽面,以避免机头与槽面发生碰撞。机械臂处于最低位置时,不能与回转平台发生碰撞(平台宽度初定为1.5m)。3.1.2 机械臂尺寸的确定在经过系统的计算和比较后,选择机械臂的长度尺寸如图3-2: 、=133、1-机械臂的最高位置,2-机械臂的最低位置,3-回转平台,4-行走底座图3-2在xz平面的机械臂动作根据图3-2中提到的设计依据。验证该尺寸是否合理。(1)为保证机头冲击器能够清理到电解槽底部的残渣,应满足
21、: (3-1)其中:为机头冲击器的长度,mm;为导轨的长度,mm。将以上各数据代入上式,得:满足上面提到的条件,所以该机械臂尺寸可以使机头冲击器冲击槽底残渣。(2)在打壳机回转的过程中,为使机头冲击器能够清理到铝电解槽边缘的残渣,应满足如下的条件: mm所以该长度尺寸可以保证在回转过程中,机头冲击器能够清理电解槽边缘的残渣。图3-3在xy平面的机械臂尺寸(3)经过计算及绘制草图,可以知道该机械臂的长度尺寸,可以确保机械臂在工作时,机械臂与平台间不会发生碰撞。至此,机械臂的长度尺寸以全部确定。3.1.3 机械臂的受力分析机械臂的质量:机械臂采用双侧板焊接箱形结构,侧板使用厚度为10mm的钢板制成
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电解槽 用打壳机 设计 过程
限制150内