机械原理课程设计_自动喂料机设计.doc ....docx
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1、机械原理课程设计_自动喂料机设计.doc . 机械原理课程设计说明书 自动喂料搅拌机 院系:工学院机械系 专业:机械工程及自动化 年级: 2022级 学生姓名:奎剑 学号: 202203050732 指导教师:王海生 2022年9月 机械原理课程设计说明书 摘要 自动喂料搅拌机用于化学工业和食品工业,它的主体是喂料机构和交办机构,同时还需要采用各种机构实现动力的传递。为此,我们对各种动力传动机构和执行机构进行选择,之后再进行分析比较挑选出最好的机构,接着按照给定的机械系统的要求进行功能分解,再根据工艺要求画出运动循环图。有了上面一系列准备工作之后就可以进行机构的选型与组合,设计机械系统方案,对
2、具体运动方案进行评定和选择,最终选出最优设计方案,画出设计方案总图,并写出这次课程设计的具体体会。 关键词;自动喂料搅拌机;传动机构;执行机构;运动循环图;机械系统方案 机械原理课程设计说明书 目录 一、机器的工作原理及外形图 (1) 二、原始数据 (1) 三、设计要求 (2) 四、机器运动系统简图 (3) 五、运动循环图 (3) 六、传动方案设计 (4) 七、机构尺寸的设计 (4) 1、实现搅料拌勺点E轨迹的机构的设计 .4 2、设计实现喂料动作的凸轮机构 (5) 3、连杆机构的动态静力分析: (6) 4、设计不完全齿轮与曲柄所在齿轮的传动 (7) 八、飞轮转动惯量的确定 (8) 九、机械运
3、动方案评价 (9) 十、方案二基本介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10十一、心得体会. (11) 十二、参考文献 (11) 一、机器的工作原理及外形图 设计用于化学工业和食品工业的自动喂料搅拌机。物料的搅拌动作为:电动机通过减速装置带动容器绕垂直轴缓慢整周转动;同时,固连在容器内拌勺点E沿图虚线所示轨迹运动,将容器中拌料均匀搅动。物料的喂料动作为:物料呈粉状或粒状定时从漏斗中漏出,输料持续一段时间后漏斗自动关闭。喂料机的开启、关
4、闭动作应与搅拌机同步。物料搅拌好以后的输出可不考虑。 图喂料搅拌机外形及阻力线图 二、原始数据 工作时假定拌料对拌勺的压力与深度成正比,即产生的阻力呈线性变化,如图示。表8.2为自动喂料搅拌机拌勺E的搅拌轨迹数据。表8.3为自动喂料搅拌机运动分析数据。表8.4为自动喂料搅拌机动态静力分析及飞轮转动惯量数据。 表1.1 拌勺E的搅拌轨迹数据表 表1.2 自动喂料搅拌机运动分析数据表 三、设计要求 (1)机器应包括齿轮(或蜗杆蜗轮)机构、连杆机构、凸轮机构三种以上机构。 (2)设计机器的运动系统简图、运动循环图。 (3)设计实现搅料拌勺点E 轨迹的机构,一般可采用铰链四杆机构。该机构的两个固定铰
5、链A 、D 的坐标值已在表1.2给出(在进行传动比计算后确定机构的确切位置时,由于传动比限制,D 点的坐标允许略有变动)。 (4)对连杆机构进行动态静力分析。曲柄1的质量与转动惯量略去个计,平面连杆机构从动件2、3的质量2m 、3m 及其转动惯量s2J 、s3J 以及阻力曲线Q 参见表1.3。根据min Q 、max Q 和拌勺工作深度h 绘制阻力线图,拌勺所受阻力方向始终与点E 速度力向相反。根据各构件重心的加速度以及各构件用加速度确定各构件惯性力i F 和惯性力偶矩i M ,将其合成为一力,求出该力至重心距离 i h i F L =M 将所得结果列表。求出各位置的机构阻力、各运动副反作用力
6、、平衡力矩,将计算结果列表。 (5)飞轮转动惯量的确定。飞轮安装在高速轴上,已知机器运转不均匀系数(见表1.3)以及阻力变化曲线。注意拌勺进人容器及离开容器时的两个位置,其阻力值不同(其中一个为0),应分别计算。驱动力矩d M 为常数。绘制r M -?(全循环等效阻力矩曲线)、d M -?(全循环等效驱动力矩曲线)、E-?(全循环动能增量曲线)等曲线。求飞轮转动惯量F J 。 (6)设计实现喂料动作的凸轮机构。根据喂料动作要求,并考虑机器的基本厂寸与位置,设计控制喂料机开启动作的摆动从动件盘形凸轮机构。确定其运动规律,选取基圆半径与滚子半径,求出凸轮实际廓线坐标值,校核最大压力角与最小曲率半径
7、。绘制凸轮机构设计图。 (7)设计实现缓慢整周回转的齿轮机构(或蜗轮蜗杆机构)。 四、机器运动系统简图 方案一: 五、运动循环图 方案一: 六、传动方案设计 对于方案一,已知电动机转速为1440r/min,容器转速70r/min,由计算可知,处于同一轴上的凸轮及不完全齿轮的转速为0.6r/min(完成一次搅拌的周期为100秒,即100秒转一转),最高传动比达2400,故可以设计如下:从电动机输出,经二级减速器减速输出,通过一对具有一定传动比的齿轮的啮合传动,传递给容器,从而使容器达到要求的转速;同时,从减速器输出的传动轴带动蜗杆,通过具有较大传动比的蜗轮蜗杆传动,传递给蜗轮,从而使与蜗轮同轴运
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