回转容器型混合机的设计--学位论文.doc
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1、目 录1前言22总体及传动方案的确定32.1总体方案的确定32.1.1活塞式加料器的总体结构32.1.2活塞式加料器的工作原理32.2 传动方案的确定33活塞式加料器结构部分设计53.1曲柄滑块类型的选择53.2曲柄滑块机构的结构选择设计64.加料器的结构和原理85功率计算和选用电动机85.1 功率计算85.2 选择电动机116 传动比的分配137普通V带轮的设计137.1带轮的设计要求和带轮材料1372带轮的结构147.3带轮的技术要求147.4 V带传动的张紧装置147.5 V带各参数计算157.6 大小带轮参数选择及其带轮图187.6.1 小带轮参数选择187.6.2大带轮参数选择198
2、减速器的选型199轴的设计与计算219.1计算最小直径2192工作机轴的校核2210联轴器的选择2411 轴承的选择2611.1 轴承的选择计算2711.2 轴承盒盖的设计2812键的选择及其校核2912.1电动机轴上键的选择2912.2大带轮轴键的选择3013电控原理图30总结:32致谢:32参考文献:33活塞式加料器设计级机械设计制造及其自动化5班:周亮亮指导老师:李慧摘要:活塞式加料器的设计是随着现代信息技术与控制技术的进步而发展起来的是一种供给的设备,在能源、化工、和矿业等领域的工业生产广泛应用,本课题主要是针对输送粉末状物质。活塞式加料器主要有动力部分、传动部分、控制部分、料仓和机架
3、部分组成。通过对原始数据的分析、方案的论证比较和有关数据的分析计算,完成了活塞式加料器的总体设计计算。在此基础上对活塞式加料器机体的结构尺寸、驱动转轴的结构尺寸、曲柄滑块、联轴器、V带传动进行了详细的计算和说明,系统介绍了设计所依据的原则及如何进行设计。关键词:活塞加料器;曲柄滑块;V带轮;设计1前言活塞式加料器是一种供给设备,它在能源、食品、化工、水泥和矿业等领域的工业生产和实验室中,是粉末(颗粒)输运系统的给料或直接被作为配料和输送的设备。主要用于化工生产过程中原料的连续供料,也可用于化工、塑料轻工等生产的辅料添加。尽管其应用非常广泛,针对相应的生产要求确定相应的设计方案,而且活塞式加料器
4、结构设计或改进也是我们所关心的课题。高性能活塞式加料器在提高粉体生产效率、改善工作环境、节约资源、加强环保和安全生产等方面起到了重要作用。因此,开展粉体活塞加料器设计、性能分析及应用研究,具有较大的实用价值和重要的现实意义【1】。由于加料机械的工业环境复杂、条件恶劣、生产企业小,加上我国先进机械行业起步晚等原因,导致我国活塞加料器多为技术含量不高,与国外产品相比使用性能、产品寿命等方面差距较大,尤其是大型、智能、机电一体化方面还存在十分落后的局面。目前,与国外产品相比我国的活塞加料器,仍然制作较为粗放,生产率的调节尤为不便、费时费力,且缺乏规范统一性。活塞式加料器从结构来看主要应用对心式曲柄滑
5、块机构来实现的, 曲柄滑块机构由曲柄和滑块来实现转动和移动相互转换的平面连杆机构,也称曲柄连杆机构。曲柄滑块机构中与机架构成移动副的构件为滑块,它不仅具有承载能力高、磨损少,便于润滑结构简单、生产制作成本低廉、方便的实现往返的直线运动、进卸料灵活等优点而且可以根据需要灵活的改变曲柄滑块机构杆件的长度,从而可以方便的随着生产能力不同而改变的优点,在一些场合有着重要的应用。2总体及传动方案的确定2.1总体方案的确定2.1.1活塞式加料器的总体结构活塞式加料器的结构如图1图1 活塞式加料器结构图1.电动机 2.小带轮 3.v带 4.大带轮 5.减速器 6. 联轴器 7.曲柄 8.活塞 2.1.2活塞
6、式加料器的工作原理活塞式加料器从结构来看其工作原理是电动机通过v带一级减速,再通过减速器二级减速,再通过联轴器带动与曲柄连接的轴旋转,从而使曲柄做圆周运动,从而实现活塞来回做直线运动,活塞往复一次就下料一次,从而实现连续下料,即简便又实用。2.2 传动方案的确定常用的机械传动方法又可供选择:(1)带传动通过一级皮带轮实现传动,他有过载保护作用、有缓冲吸振作用、运行平稳无噪音、适于远距离传动、制造安装精度要求不高、成本低;但有弹性滑动使传动比i不恒定、张紧力较大(与啮合传动相比)轴上压力较大、结构尺寸较大不紧凑、打滑使带寿命较短等缺点应用范围传动比要求不高,要求过载保护,一般的传动范围25。(2
7、)齿轮传动采用齿轮传动,它的优点效率高,传动比恒定;结构紧凑,寿命长,但制造、安装精度要求高;中心距不宜较大。但它能够实现很大的传动比;圆柱齿轮二级减速器i60。(3)链传动采用链传动,但他只能实现平行轴间链轮的同向传动,对恶劣环境能适应;运转时不能保持恒定的瞬时传动比,磨损后易发生跳齿,传动不平稳,多用于低速传动等。i8(4)蜗杆传动结构紧凑,传动比大,传动平稳,噪声小;效率低,制造要求精度高,成本较高;i120。由于链传动运转不均匀,有冲击,不适合高速传动,而带传动平稳,能缓冲减振,由于本设计总传动比比较高,还要通过减速器二级减速【2】。故本设计机构从总体和经济性考虑选择带传动、齿轮传动传
8、动方案一: 电动机直接与减速器通过联轴器连接,减速器再通过联轴器与带轮连接,然后带动转动带动活塞式加料器的工作轴转动。由于带传动有一定的减震作用而链轮传动制造麻烦而且有噪音,且链轮上的润滑油可能污染物料所以这部分传动选用带动传动。其传动方案如图2所示。传动方案二:电动机可先用带传动一级减速,然后用减速器二级减速,直接降到工作机轴转速的要求值。轴上有圆盘,圆盘转动,就相当于曲柄转动,从而带动活塞往复运动,实现连续加料,此传动结构较紧凑,简单,容易实现传动。 其传动方案如图3。由于带传动应布置在低速级,故选择方案二图2 传动方案一1 电动机 2 减速器 3联轴器 4 v带 5工作机图 3 传动方案
9、二1 电动机 2 减速器 3联轴器 4 v带 5 工作机3活塞式加料器结构部分设计3.1曲柄滑块类型的选择曲柄滑块机构有对心式和偏置式两种见表1。由于对心式曲柄滑块机构极位夹角=0,故对心式无急回特而偏置式曲柄滑块机构极位夹角0,偏置式有急回特性,所以偏置式曲柄滑块机构可以实现滑块进程的慢进和空程急回的目的可以提高总个机构的机械效率,但对总个机器的结构尺寸、供给中的流量脉动有及滑块的质量有一定的影响。对心式曲柄滑块机构无急回特性但考虑到结构总体尺寸比较紧凑,且滑块的使用寿命相对更长。故综合考虑选择对心式曲柄滑块机构进行设计【3】。表1:曲柄滑块机构对心式和偏置式比较曲柄滑块机构各种曲柄滑块机构
10、的特点结构示意图对心式曲柄滑块机构 极位夹角= 0对心式曲柄滑块机构无急回特性如图4和图5偏置式曲柄滑块机构极位夹角0偏置式曲柄滑块机构有急回特性BACB1C1B2C2图4 对心曲柄滑块示意图ABCB1C1C2B2图5 偏置式曲柄滑块结构示意图3.2曲柄滑块机构的结构选择设计本论文所给的原始参数如下:(1)物料容重1.6吨/米3;(2)工作方式:连续加料;(3)物料粒径:0.5mm; (4)生产能力:加料量0.5吨/小时。活塞式加料器可用于流动性较好的粉末物料和小颗粒物料,其生产能力为Q=60FSnrK (kg/h)F-加料机的柱塞截面积;S-柱塞的工作行程(m);n-柱塞移动速度(次/Min
11、)n=2040次/min;r-物料的容重(kg/m 3);K-输送系数0.7-1.0。考虑到电动机还有总传动比比选取n取20r/min;此机构要用于流动性好粉末物料和小颗粒物料,物料粒径:0.5mm,故符合其要求,K取0.88,还考虑到机构总体协调,取活塞的的半径为2.5cm。把原始数据代入计算可计算得工作行程S为150mm。由于我们上面选择的是对心式的滑块机构,所以曲柄的长度为行程的一半75mm。其中r=75mm,当机构运转时,其转动角的大小是变化的,为了保证机构传动良好,设计时应使传动角,故曲柄转到垂直位置时传动角最小,取,故连杆的长度L为150mm。【5】图6曲柄滑块示意图4.加料器的结
12、构和原理图7 加料器的结构图1.物料存储仓 2.物料 3.活塞 4.曲柄如图7加料器结构主要由物料存储仓、物料、活塞、曲柄、连杆组成,加料器的工作原理是通过电动机经过V带一级减速和减速器二级减速到与曲柄连接的轴上,从而曲柄做圆周运动,曲柄所作的圆周运动实现滑块的直线来回往复运动,活塞往复一次就下料一次,从而实现连续下料,即简便又实用【7】5功率计算和选用电动机5.1 功率计算工作机的功率计算和电动机的功率计算 =/-工作机所需的功率,KW;-由电机至工作机主动端的总效率;图8 受力分析图如图8所示1OA=r,AB=L,=rL比较小时,以O为坐标原点,滑块B的运动方程可近似写为:-(1)【12】
13、以活塞B为研究对象,=wt时,受力如图,写出滑块沿x轴的运动微分方程: 由公式(1)可得:经计算活塞的质量m=0.15kg,粉末的质量 =0.47kg;经计算工作机的功率=式中:豆粉的质量;M滑块的质量;T滑块进程的时间。注滑块材料常用45钢或T8、T10等制造要求硬度在HRC40,如果滑块选择的是45钢,摩擦系数1、见表2表3,分别为 0.1 、1.2 ;45钢的密度为7.85g/厘米3。经过计算为:=2.15 kw。式中:、分别为带传动、轴承、齿轮传动、联轴器和工作机的传动效力;取=0.96,=0.98(滚子轴承),=0.97(齿轮精度为8级,不包括轴承效率),=0.99(齿轮联轴器),=
14、0.96,则:= 5.2 选择电动机电动机是专门工厂批量生产的标准部件,设计时要选出具体型号以便购置。选择电动机包括类型,结构,容量(功率)和转速,并在产品目录中查出其型号和尺寸。(1)选择电动机类型和结构形式电动机分交流电动机和直流电动机两种。由于直流电动机需要直流电源,结构复杂,价格较高,维护比较不便,因此无特殊要求时不宜采用。生产单位一般用三相交流电源,因此,如无特殊要求都应用交流电动机。交流电动机有异步电动机和同步电动机量类。异步电动机有笼型和绕线型两种,其中以普通笼型异步电动机应用最多。我国新设计的Y系列三相笼型异步电动机属于一般用途的全封闭自扇冷电动机,其结构简单、工作可靠、价格低
15、廉、维护方便,适于不易燃、不宜爆、无腐蚀性气体和无特殊要求的机械上。表2摩擦系数 【7】 摩擦副材料 摩 擦 系 数 无润滑 有润滑 钢-钢 0.15* 0.1-0.12* 0.1 0.05-0.1 钢-软钢 0.2 0.1-0.2 钢-不淬火的T8 0.15 0.03 钢-铸铁 0.2-0.3* 0.05-0.15 0.16-0.18 钢-黄铜 0.19 0.03 钢-青铜 0.15-0.18 0.1-0.15* 0.07 钢-铝 0.17 0.02 钢-轴承合金 0.2 0.04 0.014 软钢-铸铁 0.2*,0.18 0.05-0.15 软钢-青铜 0.2*,0.18 0.07-0.
16、15 铸铁-铸铁 0.15 0.15-0.16 0.07-0.12 铸铁-青铜 0.28* 0.16* 0.15-0.21 0.07-0.15 铜-T8钢 0.15 0.03 铜-铜 0.20 - 黄铜-不淬火的T8钢 0.19 0.03 表3 物料阻力系数表物料特征物料的典型例子物料阻力系数干的,无磨琢性粮食、谷物、锯木屑、煤粉、面粉1.2湿的,无磨琢性棉子、麦牙、糖块、石英粉1.5半磨琢性纯碱、块煤、食盐2.5磨琢性卵石、砂、水泥、焦碳3.2强磨琢性或粘性炉粉、造型土、石灰、硫、砂糖4.0电动机类型要根据电源种类(交流或直流),工作环境(温度、环境、空间位置尺寸等),载荷特点(变化性质、大
17、小和过载情况),起动性能和起动、制动、反转的频繁程度,转速高低和调速性能要求等条件要求;故按工作要求和条件,选用三相笼型异步电动机,封闭式结构,电压380V,Y型。(2)选择电动机的容量电动机的容量(功率)选得合适与否,对电动机的工作和经济性都有影响。容量小于工作要求,就不能保证工作机的正常工作,或使电动机长期过载和功率因数都较低,增加电能消耗,造成很大浪费。电动机的容量主要根据电动机运行时的发热条件来决定。电动机的发热与其运行状态有关。运行状态有三类,即长期连续运行、短时运行和重复短时运行。变载下长期运行的电动机、短时运行的电动机(工作时间短、停歇时间长)和重复短时运行的电动机(工作时间和停
18、歇时间都都不长)的容量要按等效功率法计算并校验过载能力和起动转矩,其计算方法可参看有关电力拖动的书籍。电动机的功率为式中:Pw-工作机所需工作功率,是指工作机主动端运输带所需功率,KW; a-由电动机至工作机主动端运输带的总效率。经过计算为2.72KW;(3)确定电动机转速容量相同的同类型电动机,有几种不同的转速系列供使用者选择,如三相异步电动机常用的有四种同步转速,即3000、1500、1000、750r/min(相应的电动机定子绕组的极对数为2、4、6、8)。同步转速为由电源频率与极对数而定的磁场转速,电动机空载时才可能达到同步转速,负载时的转速都低于同步转速。低转速电动机的极对数多,转矩
19、也大,因此外廓尺寸及重量都较大,价格较高,但可以使传动装置总传动比减小,使传动装置的体积、重量较小;高转速电动机时要综合考虑,分析比较电动机及传动装置的性能,尺寸、重量和价格等因素。通常多选用同步转速为1500和1000r/min常用的电动机(轴不需要逆转时常用前者)。如无特殊要求,一般不选用750r/min的电动机(参考【9】)。所以综合以上我们查表选择电动机型号为Y100L2-4,其主要性能如表4和电动机外形和安装尺寸表5;表4 电动机主要性能参数 型号额定功率/kw满载起动电流额定电流起动转矩额定转矩最大转矩额定转矩转速r/min电流A效率%功率因数Y100L2-4314309.186.
20、50.776.02.22.3表5 电动机外形和安装尺寸中心高H(mm)外形尺寸L(AC/2+AD) HD悬挂安装尺寸AB安装螺栓孔直径K轴伸尺寸DE装键部位尺寸FDG100380(205/2+180)24516014012286082824电动机的结构外形如图9所示图9 电动机结构图6 传动比的分配初步确定传动比;由于总传动比i总=75普通V带传动范围为2 5,v带的传动比取4;那减速器的传动比就为75/4=18.75,减速器选为二级圆柱齿轮减速器。7普通V带轮的设计本设计采用V带作为传动方案,由前面知i v=4; n小带轮=n电机=1500转/min; 图10 带传动示意图1大带轮 2 V型
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