机械原理课程设计旋转型灌装机.pdf
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1、需要需要docdoc版论文,版论文,cadcad,proeproe图纸和工程仿真文件的,请加图纸和工程仿真文件的,请加qq517657847qq517657847 机械原理课程设计机械原理课程设计 说说 明明 书书 设计题目:旋转型灌装机 学院:机械工程学院 设计者:指导老师:完成时间:-1-目录目录 1.题目 2.设计题目及任务 2 2.1 设计题目 2 2.2 设计任务 4 运动方案 3.方案一 4 3.1功能逻辑图和功能原理解图 5 3.2工艺分解 5 3.3机械系统运动转换功能图 10 3.4方案总图 11 3.5运动循环图 12 4.尺寸设计 13 4.1 凸轮设计 13 4.2 槽
2、轮设计 14 4.3 齿轮设计 15 4.4 其它机构尺寸设计 15 5.方案二 15 5.1功能逻辑图和功能原理解图 16 5.2工艺分解 16 6.机构的选择与比较 20 6.1传动机构的选择与比较20 6.2执行机构的选择与比较20 7.小结 21 8.方案一 proe 建模22 9.运动测量及分析 33 10.心得体会36 11.参考资料36 -2-题目:旋转型灌装机运动方案设计 二、设计题目及任务 贵州大学机械工程贵州大学机械工程学院学院 机械原理课程设计任务书机械原理课程设计任务书题号题号 11 旋转型灌装机旋转型灌装机 2 2.1.1 设计题目及原始数据设计题目及原始数据 设计旋
3、转型灌装机。在转动工作台上对包装容器(如玻璃瓶)连续灌装流体(如饮料、酒、冷霜等),转台有多工位停歇,以实现灌装、封口等工序。为保证在这些工位上能够准确地灌装、封口,应有定位装置。如图 1 中,工位 1:输入空瓶;工位 2:灌装;工位 3:封口;工位4:输出包装好的容器。该机采用电动机驱动,传动方式为机械传动。技术参数见下表。旋转型灌装机技术参数表 方案号 转台直径 mm 电动机转速 r/min 灌装速度 r/min A 600 1440 10 B 550 1440 12 C 500 960 10 二、设计方案二、设计方案提示提示 1.采用灌瓶泵灌装流体,泵固定在某工位的上方。2.采用软木塞或
4、金属冠盖封口,它们可由气泵吸附在压盖机构上,由压盖机构压入(或通过压盖模将瓶盖紧固在)瓶口。设计者只需设计作直线往复运动的压盖机构。压盖机构可采用移动导杆机构等平面连杆机构或凸轮机构。3.此外,需要设计间歇传动机构,以实现工作转台间歇传动。为保证停歇可靠,还应有定位(锁紧)机构。间歇机构可采用槽轮机构、不完全齿轮机构等。定位(锁紧)机构可采用凸轮机构等。1234传送带固定工作台转台 图 1 旋转型灌装机-3-2.22.2 设计任务设计任务 1.旋转型灌装机应包括连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等三种常用机构;2.设计传动系统并确定其传动比分配,并在图纸上画出传动系统图;3.图纸上画出旋转型灌装机的
5、运动方案简图,并用运动循环图分配各机构运动节拍;4.电算法对连杆机构进行速度、加速度分析,绘出运动线图。图解法或解析法设计平面连杆机构;5.凸轮机构的设计计算。按凸轮机构的工作要求选择从动件的运动规律,确定基圆半径,校核最大压力角与最小曲率半径。对盘状凸轮要用电算法计算出理论廓线、实际廓线值。画出从动件运动规律线图及凸轮廓线图;6.齿轮机构的设计计算;7.编写设计计算说明书;,-4-三、设计方案 根据给定题目,我组选定方案 A 为主要设计方案。根据 A 给出的参数,电动机转速为 1440r/min,灌装速度为 10r/min。得出如下计算:10*6/60=1 罐/s 所以,灌装的速度为 1 罐
6、/s,由此推断,在六工位转台上,每一秒钟就要转动一个工位,进而得知槽轮主动轮的转速为 1r/s,而六工位转台每一个工位相对其转动中心的转角为 60,再根据槽轮的运动规律得知,主动轮在每一秒钟转动过程中,只有 60的转动用来驱动槽轮从动轮做转动,其余 300的转动用来定位。所以,1s 的之间内,有 1/6s 的时间工位转动,5/6s 的时间工位静止。而灌装和封盖的过程均要在这 5/6s 的时间内完成,以此为前提,进行我们的设计。运动方案参数表 方案号 转台直径 mm 电动机转速r/min 灌装速度 r/min 1 600 1440 10 3.1 方案一 灌装机各执行机构包括实现转台间歇转位的转位
7、机构,实现输瓶、灌装、送盖、压盖、卸瓶运动的机构。各执行机构必须满足工艺上的运动要求。此方案执行构件的功能逻辑图如下图所示:根据机械系统运动逻辑功能图,并由给定的条件,各机构的相容性,各机构-5-的空间布置,类似产品的借鉴,从多种功能原理解中设计出两个较为实际可行的方案。现述方案为本组的最优方案,其功能原理解如下图:送料 皮带传动 减速 齿轮传动 转台间歇转动 槽轮机构 灌装 平面凸轮机构 封口 平面凸轮机构 吸盖 气泵 换盖 槽轮机构 3.2 工艺分解 1)减速装置 通过对于设计方案的分析,电机同时要带动凸轮,旋转工作台,封盖旋转工作台,做转动。对于旋转工作台,主动轮的转速为 1r/s,电机
8、转速为1440/60=24r/s,因为考虑到旋转工作台只是推动容器在固定工作台上做滑动,受力及做功并不大,再加上尽量使机械结构较为简单,这一级的变速直接采用蜗轮蜗杆的减速传动,但是考虑到蜗轮蜗杆的传动效率低,最终仍然改为直齿圆柱齿轮传递传动比为 1:24。为了使灌口和封盖装置的上下运动与转台的间歇转动相配合,与之连接的凸轮必须同时以 1r/s 的速度进行转动,可以电机经过减速后运动要通过无减速连接同时传输给凸轮的转动轴,但是考虑到凸轮为主要施力装置,蜗轮蜗杆的传动由于机械效率较低导致能量的流失,故可以考虑使用直齿圆柱齿轮的啮合减速装置。封盖装置与转动工作台的原理类似,要求其封盖旋转工作台每 s
9、 转动一个工位,则其带动槽轮的主动轮同样以 1r/s 的速度旋转,所以将减速后的转轴运动通过不减速的传动传递给其槽轮主动轮的转轴即可。2)容器输入输出装置 如图所示-6-固定工作台以图示的结构进行制造,外圆轮廓直径为 650mm 传送带贯穿其内部,宽度为 100mm 使得固定工作台呈现“工”字形,传送带下方为固定工作台支撑,挡板和工作平面的关系如图上。固定工作台与旋转工作台安装后如图所示:旋转工作台的大圆直径要小于固定工作台,大小为 600mm,槽口相对于转动中心为六等阵列分布,转动工作台的槽口宽度和深度要与容器的直径相等(80mm),槽口开 1.5*45 的倒角,旋转工作台的初始位置如图,要
10、保证有两个槽口与下面固定工作台的开口相重叠。工作原理:传送带上容器以一字排列的形式传送过来,由于传送带延伸至固定工作台圆形轮廓以内一段距离,容器由于带传动会自动进入槽内并与槽底紧贴,由于槽深与其直径相等,故只能且刚好容下一个容器,后面的容器不会因为转动工作台的转动而出现卡夹的现象,并且容器在送料时不必遵循等间距的排列,降低工作难度。倒角的出现是为了容器能更好进入,转动工作台直径之所以小于固定工作台,是因为在其外围固定工作台面上还要设置挡板机构以实现容器的精确定位。3)旋转工作台多工位间歇转动功能-7-旋转工作台的间歇转动由六位槽轮的间歇转动实现,如图所示 槽轮的主动轮与电机减速后的转轴刚性连接
11、,以 1r/s 的速度匀速转动,槽轮则实现 60/s 的间歇转动,并且在后 5/6s 内实现定位卡紧功能,槽轮与转动工作台同轴刚性连接,转台就实现了每秒一个工位的间歇转动。4)各个工位的精确定位功能 容器的定位功能通过转动工作台的凹槽与固定工作台的挡板共同完成。如图所示 与转动工作台配合后如图-8-挡板曲率半径 600mm,与固定工作台刚性连接,与旋转工作台间隙配合,保证旋转工作台的通常转动,而且尽量紧贴。挡板的高度不低于旋转工作台,不得超过其两倍厚度。工作原理:当容器由皮带传入旋转工作台凹槽内后,旋转工作台的转动会带动容器一起滑动,当容器转动后由于失去的传送带的约束,可能会因为离心作用或者不
12、稳定因素出现不能精确对心的情况,此时挡板的作用在于限制了容器的位置,使其在很小的范围内移动保证了容器与凹槽圆弧圆心的对齐,实现了较为精确的定位。为后续灌装和封盖提供条件。5)对容器的灌装封口压力结构(凸轮机构)压力封口和灌装由凸轮机构实现,如图所示 凸轮的设计后面详细说明,其转速为 1r/s,每转一周压板会伴随凸轮上下运动一次,压板上有一“接灌口处”,将流体灌口直接通入并且固定,灌口的中心位于第二工位之上并且与第二工位凹槽圆弧的圆心共线。这样可以实现灌口与压板的同步上下运动,控制灌口与固定工作台平面的高度可以保证灌输的质量。压板的另一端与换盖吸盖装置的上表面的接触,完成封盖的压力工作。回位弹簧
13、的设置是为了使得压力装置的上表面与凸轮紧密接触。6)送盖,吸盖,换盖装置 换盖及吸盖装置由如图所示的零件完成-9-转轮上每 120开一孔,气泵可通入进行吸盖,封盖处的孔中心要与下面转动工作台凹槽圆弧的圆心共线,转轴处开方形孔,使转轮可以在配套的方形轴上上下滑移,并且随着方形轴的转动而转动,初始位置如图所示。罐盖由传送带传至吸盖口下一定距离(基本与容器口同高),呈紧密排列。控制转轮间歇转动的装置由图所示槽轮机构完成 槽轮主动轮与电机经减速后主动轴刚性连接,转速为 1r/s,使得槽轮每 1s转动 120进而带动与其同轴的转轮 1s 转动一个工位。槽轮另一表面的轴心处刚性连接一方形轴,方形轴可以与槽
14、轮一起转动,方形轴同时通过转轮的方形孔并与其间隙配合,保重滑动的通畅。压盖及回位的原理如图所示-10-凸轮推动的压板与转轮上表面接触,并作用于转轮的封盖口上方,转轮随压板的上下运动而在方轴上上下滑动,并且在向上回位和远休止的过程中通过方轴随槽轮转动。控制凸轮的推程可以完成封盖的动作。工作原理:在凸轮推程的过程中,转轮随压板而下降一定距离,封口吸有一瓶盖,完成封盖的同时,吸盖口在瓶盖传送处吸起瓶盖,此时凸轮回程,转轮上升同时槽轮带动其转动一个工位,而后再次完成一次封盖的吸盖过程,如此往复实现与容器同步的封盖动作。根据上述执行构件的运动形式,可绘制出该方案的机械系统运动转换功能图:-11-3.4
15、运动方案总图 该系统由 2 个电动机驱动。电动机 1 带动齿轮 1 转动,齿轮 1 再与齿轮 2啮合,实现 1:24 的减速,此时,齿轮 2 一方面将此运动传给与其同轴的锥齿轮3 和销轮,锥齿轮 3 与锥齿轮 4 啮合,传动比 1:1,4 再带动与其同轴的凸轮转动,为灌装、压盖机构的上下往复运动提供动力来源。销轮带动六角槽轮间歇性转动,1s 转动一个工位,转动工作台与六角槽轮同轴,进而实现了每秒一个工位的间歇性转动。另一方面,齿轮 2 与等齿齿轮 5 啮合,与齿轮 5 同轴的销轮带动三角槽轮转动,换盖转盘与其同轴,实现了换盖转盘的间歇性转动。工作时空瓶沿传动皮带做匀速直线运动,被带入转动工作台
16、凹槽内,工作台旋转时,带动空瓶转至下一个工位,凹槽与固定工作台的挡板实现定位,保证灌装和封盖的顺利进行。工作时,工作台每转动 60,凸轮旋转一周,带动压板完成一次灌装和封盖,并且在回程和近休止的时候换盖盘完成一次 120的旋转,工作台停歇时,凸轮进入推程,压板向下运动,远休时完成灌装和压盖,同时吸盖,当凸轮回程和近休时,工作台转动,压板的换盖盘通过弹簧回位,同时换盖盘完成 120的工位转动。如此往复。-12-3.5 运动循环图 该机械系统运动方案有4个执行构件需要进行运动协调设计。为了能比较直观的表示各构件的运动在分配轴上所处的相位、起始时间和先后顺序,我们在下图所示的运动循环图中,按比例分别
17、绘制了六角槽轮、旋转工作台、凸轮、灌装机构、压盖机构、三角槽轮和压盖转盘的运动。由于整体机构的工作周期为6s,所以循环图中,旋转工作台每转一个工位(60)表示1s。在这1s 中,工作台在1/6s 内实现工位的转换,5/6s 内停歇。灌装封口机构在一次工位转换过程中,完成一次灌装及封口的动作。在工作台旋转的同时,凸轮回程和近休,在弹簧的回复力作用下,压板向上运动回复至原位,压盖转盘通过三角槽轮和弹簧回复力实现向上回位并旋转换位;工作台停歇时,凸轮推程,压板及压盖转盘一起向下运动,并在凸轮远休时进行灌装、封口、压盖转盘的吸盖工作。考虑到工作的安全性,为了实现旋转工作台的顺利换位,可以在安装时,让凸
18、轮回程略微提前,工作台再接着旋转,避免瓶口和压板发生碰撞。-13-四.尺寸设计 4.1 凸轮设计 凸轮设计如图所示:凸轮按照图的方位逆时针旋转。联系实际生产与各部件的位置关系,设定瓶口距泵口的间距为 7cm,泵口的上下间歇往复运动时凸轮的连续转动实现的,凸轮与推杆不存在偏距,所以可知,凸轮的推程为 7cm,泵口完成一次推程和回程需在工作台停歇的时间内,即 5/6s。要求推程时,实力缓慢平稳,并在远休时有充足时间进行指定工作,所以设定推程角 200,远休角 100,回程角+近休角 60。但是原来设计的凸轮轮廓含有凹角,会产生刚性冲击,对零件有很大的损害,影响精度并且减少寿命。所以综合考虑凸轮轮廓
19、和角度,设计出推程角 120,远休 100,近休 60,这样不但保证了这样不仅保证了凸轮轮廓的合理,还有足够的时间压盖,灌料和进行吸盖盘的旋转工作。并且在推程回程与远休的转换处,在保证精度的同时,加入了圆角,增加适当的弧度减缓冲击,增加运动平稳性。-14-4.2槽轮尺寸设计 此六角槽轮为带动旋转工作台实现旋转间歇运动,由旋转工作台半径来假设六角槽轮半径100mm。圆柱销与槽轮中心线相切,槽轮两槽间夹角为60。由几何关系可求出圆柱销半径为100tan30mm,两轮中心间距为100/cos30mm。当圆柱销带动槽轮旋转至与中心线重合时,假设槽轮槽宽30mm,可得出槽轮基圆半径为(100/cos30
20、-100tan30)mm。此三角槽轮为带动压盖转盘实现旋转间歇运动,由压盖转盘半径来假设三角槽轮半径50mm。圆柱销与槽轮中心线相切,槽轮两槽间夹角为120。由几何关系可求出圆柱销半径为50tan60mm,两轮中心间距为50/cos60mm。当圆柱销带动槽轮旋转至与中心线重合时,假设槽轮槽宽6mm,可得出槽轮基圆半径为(50/cos60-50tan60)mm。-15-4.3齿轮设计 减速齿轮1:模数1,齿数20,标准齿轮(齿顶高系数1,顶隙系数0.25,压力角20,)齿轮分度圆直径 D=mz=1*20=20mm 减速齿轮2、5:模数1,齿数480,标准齿轮 齿轮分度圆直径 D2=1*480=4
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