风扇摇头机构机械设计制造及其自动化机械原理课程设计任务书本科论文.doc
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1、xxx师范学院机械原理课程设计任务书题 目: 风扇摇头机构 院 (系): 物理与电气工程系 专 业: 机械设计制造及其自动化 学生姓名: xx 学 号: xxxx 指导教师: xx 职 称: 讲师 2016年 6 月 30 日目 录目 录11 设计任务21.1 设计题目21.2 设计目的及要求22 系统运动方案设计32.1 确定执行构件32.2 选择原动机32.3 执行机构的选择32.4 传动系统的设计42.5 系统运动方案的确定62.6 运动循环图的绘制83 运动分析84设计小结9参考文献101 设计任务设计电动玩具旋转木马机构。1.1 设计题目电动玩具旋转木马机构如图1所示为风扇位置固定的
2、电风扇原理图,现要求对该风扇进行设计,使风扇位置不固定而在一定范围内摆动,试设计具有这一运动的风扇摇头机构。电动机图1 机构示意图 1.2 设计目的及要求1.设计目的电动玩具旋转木马作等速圆周运动,并同时做上下起伏运动,达到给孩子带来乐趣的目的。2.设计要求(1)风扇摇头机构参数:直径为300mm,电扇电动机转速n=1450r/min,电扇摇头周期T=10s。电扇摆动角度,仰俯角度与急回系数K的设计要求及任务分配见表1。表1 电风扇摆头机构设计参数方案号电风扇摇摆转动电风扇仰视转动摆角/()急回系数K仰角/()E1001.0322(2)电风扇摇头机构设计要求:1)按给定主要参数,拟定机械传动系
3、统总体方案。2)画出机构运动方案简图。3)分配蜗轮蜗杆、齿轮传动比。4)解析法确定平面连杆机构的运动学尺寸,它应满足摆角及行程速比系数K。并对平面连杆机构进行运动分析,绘制运动线图,验算曲柄存在条件。2 系统运动方案设计2.1 确定执行构件根据风扇摇头机构所需要的功能,应选择相应的执行构件来实现相应的功能,如表2所示为各个执行构件的运动分配。表2 执行构件的运动分配功能执行构件工艺动作减速减速构件周向运动执行摇头销动上下运滑左右摆动连杆左右往复运动俯仰撑杆上下运动2.2 选择原动机根据电风扇摇头工作性能及使用条件可知,电风扇的执行构件在运动的过程中会出现死点,即存在重叠现象,故不宜选用液压马达
4、做为原动件。三相异步电动机和伺服电动机均符合原动件要求,但是伺服电动机的价格昂贵,故一般不选用。综上所述电风扇的电动机应选三相异步电动机。2.3 执行机构的选择(1)减速机构的选用图2 蜗轮蜗杆减速机构蜗轮蜗杆传动比大,结构紧凑,反行程具有自锁性,传动平稳,无噪声,因啮合时线接触,且具有螺旋机构的特点,故其承载能力强。但是考虑到后面与离合机构的配合关系,应选择蜗轮蜗杆减速机构如图2所示。 (2)离合器选用大齿轮小齿轮滑销图3 离合器机构它主要采用滑销上下运动,使得蜗轮脱离蜗杆从而实现是否摇头的运动,如图5所示。(3)摇头机构选用小齿轮电动机蜗杆转轴图4 平面四杆摇头机构如图4所示,此机构应用在
5、传动比大的运动机构中。由已知条件和运动要求进行四连杆机构的尺寸综合,计算电动机功率、连杆机构设计等,绘出机械系统运动方案。电机装在摇杆1上,铰链B处装有一个蜗轮。电机转动时,电机轴上的蜗杆带动蜗轮,蜗轮与小齿轮空套在同一根轴上,再由小齿轮带动大齿轮,而大齿轮固定在连杆2上,从而迫使连杆2绕B点作整周转动,使连架杆1和3作往复摆动,达到风扇摇头的目的。2.4 传动系统的设计电风扇摇头机构传动系统具有减速及动力传动作用,因此传动系统可由减速器传动机构,变换运动形式传动机构等多个机构组成。传动系统实现减速的装置称为减速器。电动机转速,摇头周期。(1)总传动比为(2)传动比分配减速机构采用二级转速,第
6、一级采用单级齿轮减速,齿轮传动比为48/13;第二级采用涡轮蜗杆传动,传动比为65。表3 齿轮参数分部 参数 名称齿数模数/mm压力角/涡轮65120蜗杆1120齿轮113120齿轮248120(3)双摇杆机构的设计各杆长度满足杆长条件,即最短杆与最长杆长度之和小于或等于其它两杆长度之和。且以最短杆的对边为机架,即可得到双摇杆机构。根据低副运动的可逆性原则,由于此时最短杆是双整转副件,所以,连杆与两摇杆之间的转动副仍为整转副。因此摇杆的两极限位置分别位于连杆(最短杆)与另一摇杆的两次共线位置,即一次为连杆与摇杆重叠共线,如图5所示。另一次为连杆与摇杆的拉直共线,即图5所示。摇杆的两极限位置与曲
7、柄摇杆机构中摇杆的极限位置的确定方法相同,很容易找到。各杆长度不满足杆长条件,即最短杆与最长杆长度之和大于其它两杆长度之和。则无论哪个构件为机架机构均为双摇杆机构。此时,机构中没有整转副存在,即两摇杆与连架杆及连杆之间的相对转动角度都小于。图5 两极限位置的确定(4)四杆位置和尺寸确定A图6 极位角夹角为0的两极限位置表4 电风扇摆头机构设计参数 方案号电扇摇摆转动电扇仰视转动摆角/()急回系数K仰角/()E1001.0322由表4可知,极位夹角为,可忽略。如上图5所示,杆共线。先取摇杆长为,确定的位置。然后让摇杆逆时针旋转100,即。再确定机架的位置,且取(注:只能在摇杆,的同侧)。当杆处在
8、左极限时,共线,与之和可以得出,即+=。当处在右极限时,即图6中的位置,此时,重叠,即。由,式可得为,为,B点的运动轨迹为圆弧, += +=满足格拉肖夫判别式,且取最短杆BC的对边AD为机架,符合第一类平面双摇杆机构。即可得=,=,=,。(5)减速器机构与离合器机构的选用图7 离合器机构与减速器机构的组合电动机传过来的动力,由于功率大,转轴运转速度快,在两对齿轮的减速下传给摇头机构。离合器的选用是为了在不想风扇摇头时,扇头的摆动能够停止,所以当拉杆被提起时,两个齿轮被提起,与轴上的轮齿分开,电动机的动力就传不到摇头机构处如图7所示。(6)摇头机构的选用图8 摇头机构经减速齿轮传的动力,传递给轴
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