课程设计-自动喂料搅拌机.docx
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除目录一、题目及要求二、机构选用三、方案评价四、运动循环图五、传动方案设计六、机构尺寸的设计七、飞轮转动惯量的设计八、机构运动简图九、设计体会十、参考文献一、 题目及要求1、 设计题目:自动喂料搅拌机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按下图E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、关闭动作与搅拌机同步。(原理图见图纸)2、功能要求:a、要求物料的搅拌动作为:电动
2、机通过减速装置带动容器饶垂直轴缓慢整周转动;同时固连在容器内拌勺将容器中拌料均匀搅动。b、要求喂料动作为:物料呈粉状或颗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。c、喂料机的开启、关闭动作要和搅拌机同步。物料搅拌好后的输出不考虑。通过对运动功能作进一步分析,可知道他们应该分别实现以下基本运动:(1) 摆动从动件凸轮机构的基本运动有:运动形式的变换,运动停歇,运动方向交替变换。(2) 齿轮机构的运动形式有:运动缩小,齿轮回转运动,运动轴线变换。(3) 四杆机构的运动形式有:连杆的的回转运动。二、机构选用功能执行构件工艺动作执行机构喂料摆杆间歇摆动摆动从动件盘形凸轮机构旋转回转轴回转运
3、动蜗轮蜗杆机构搅拌拌勺回转运动曲柄摇杆机构三、方案评价根据拌勺E的搅拌轨迹、搅拌机的运动分析和动态静力分析及飞轮转动惯量产生A、B两种方案,如下表表1拌勺E的搅拌轨迹数据位置号i12345678方案A x52530047039522010040167y14842766274063846020080方案Bx5054934753731967513185 y185332524763660480225103表2自动喂料搅拌机运动分析数据方案号固定铰链A、D位置电动机转速/(r/min)容器转速/(r/min)每次搅拌时间/s物料装入容器时间/sXA/mmYA/mmXD/mmYD/mmA17004001
4、20001440706040B1735420120007206010060表3自动喂料搅拌机动态静力分析及飞轮转动惯量数据方案号QMAX /NQMIN /NS2S3M2 /kg M3 /kgJS2 /(kgm2)JS3 /(kgm2)A20005000.05位于连杆2中点位于从动连架杆3中点120401.850.06B26006500.04135482.000.075方案评价与比较1 机构的复杂性 紧凑性方案A中 蜗杆头数z1=1 蜗轮齿数z2=240 轮系齿数 z1=z2=17 z2=34 z3=85方案B中 蜗轮头数z1=1 蜗轮齿数z2=160 轮齿系数 z1=17 z2=24 z2=1
5、02 z3=72所以方案B的齿轮比方案A的齿轮紧凑2 运动平稳性从表3可看出 A方案所受的阻力小于B方案,A中最大力与最小力之差较小所以运动过程A较平稳3 从效率来看由表2可看出A方案电动机转速大于B方案的电动机转速,且A方案每次搅拌时间较少所以A方案的效率更高4 经济性 可行性从效率、平稳性来看A方案的经济性和可行性更高所以综合来看,A方案较好,选用A方案喂料口开启40s关闭60s搅拌勺不搅拌搅拌容器匀速转动144216四、运动循环图方案A五、传动方案设计已知电动机转速为1440r/min,容器转速70r/min,由计算可知,故可以设计如下:从电动机输出,经减速器减速输出,减速器有两个输出(
6、输入1和输入2,输入1等于输入2)。输入1通过V带传动,传递给容器,从而使容器达到要求的转速;而输入2传递时也分为两部分,一部分通过锥齿轮传动带动曲柄摇杆机构实现搅拌,另一部分通过蜗轮蜗杆机构传动带动凸轮机构实现下料口的开启与关闭。具体计算如下:选择传动比为24级的减速器,此时输出转速1440/24=60r/min;要求的容器转速为70r/min,V带1的传动比应为60/70=6/7;蜗杆与V带输出相连,转速为30r/min,则V带2的传动比为60/30=2,而蜗轮转速为0.6r/min,蜗轮蜗杆的传动比应为30/0.6=50;搅拌四杆机构的曲柄转速可定为10r/min,则锥齿轮的传动比应为6
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