机械原理课程设计麦秸秆打包机机构及传动装置的设计.doc
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1、机械原理课程设计设计计算说明书设计题目:麦秸秆打包机机构及传动装置的设计设 计 者 学 号:机械工程及自动化 五 班 目 录一 设计题目 1.1 设计目的11.2 设计题目11.3 设计条件及设计要求2二 执行机构运动方案设计2.1功能分解与工艺动作分解22.2 方案选择与分析32.3执行机构设计102.4 机械系统方案设计运动简图13三 传动系统方案设计3.1传动方案设计133.2电动机的选择143.3传动装置的总传动比和各级传动比分配163.4传动装置的运动和动力参数计算17四 设计小结19五 参考文献21一 设计题目1.1设计目的机械原理课程设计是我们第一次较全面的机械设计的初步训练,是
2、一个重要的实践性教学环节。设计的目的在于,进一步巩固并灵活运用所学相关知识;培养应用所学过的知识,独立解决工程实际问题的能力,使对机械系统运动方案设计(机构运动简图设计)有一个完整的概念,并培养具有初步的机构选型、组合和确定运动方案的能力,提高我们进行创造性设计、运算、绘图、表达、运用计算机和技术资料诸方面的能力,以及利用现代设计方法解决工程问题的能力,以得到一次较完整的设计方法的基本训练。机械原理课程设计是根据使用要求对机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个构件的尺寸等进行构思、分析和计算,是机械产品设计的第一步,是决定机械产品性能的最主要环节,整个过程蕴涵着创新和发明。为
3、了综合运用机械原理课程的理论知识,分析和解决与本课程有关的实际问题,使所学知识进一步巩固和加深,我们参加了此次的机械原理课程设计。1.2设计题目:麦秸打包机机构及传动装置设计一麦秸秆打包机机构及传动装置的冲压机构、送料机构及其传动系统。该机构的工艺动作如图所示,人工将麦秸挑到料仓上方,撞板B上下运动(不一定是直线运动)将麦秸喂入料仓,滑块A在导轨上水平往复运动,将麦秸向料仓前部推挤。每隔一定时间往料仓中放入一块木板,木版的两面都切出两道水平凹槽。这样,麦秸将被分隔在两块木版之间并被挤压成长方形。从料仓侧面留出的空隙中将两根弯成型的铁丝穿过两块木版凹槽留出的空洞,在料仓的另一侧将铁丝绞接起来,麦
4、秸即被打包,随后则被推出料仓。打包机由电动机驱动,经传动装置减速,再通过适当的机构实现滑块和撞板的运动。 1.3设计条件及设计要求执行构件的位置和运动尺寸如图所示,当滑块处于极限位置A1和A2时,撞板分别处于极限位置B1和B2 ,依靠重力将麦秸喂入料仓。一个工作循环所需时间为T(秒),打包机机构的输入轴转矩为M。其余尺寸见下表:方案号 12345678910T (s)1.001.001.201.201.501.502.02.02.52.5M (N m)44046052055068070090095011201180l1 (mm)300320300320300320300320300320l2
5、(mm)400420400420400420400420400420l3 (mm)250260260270260270250270260270l4 (mm)800900820900840900820900860900l5 (mm)200210200210200210200210200210l6 (mm)600650600650600630600650620630(本次设计选用“设计条件及设计要求”中第10组数据中的尺寸)说明和要求:(1) 工作条件:一班制,田间作业,每年使用二个月;(2) 使用年限:六年;(3) 生产批量:小批量试生产(十台);(4) 工作周期T的允许误差为3%之内;二、执行
6、机构运动方案设计 2.1功能分解与工艺动作分解1)功能分解为了实现打包机打包的总体功能,将总功能分解为:滑块的左右运动和撞板的上下运动。 2)工艺动作过程要实现上述两个分功能,有下列工艺动作过程: 1)滑块向右移动,将麦秸右推,到达最右端后迅速返回; 2)滑块快速向左返回同时撞板向下运动,当滑块返回到最左端时,撞板位于最下端,将麦秸打包; 3)此时,滑块将再次准备向右运动,至此,此机构完成了一个运动循环。2.2 方案选择与分析1. 概念设计根据以上功能分析,应用概念设计的方法,经过机构系统搜索,可得“形态学矩阵”的组合分类表,如表1所示。表1 组合分类表压制成形功能曲柄滑块机构组合机构六杆机构
7、输送功能组合机构凸轮机构六杆机构可满足机构总功能的机械系统运动方案有N个,即N33个9个。运用确定机械系统运动方案的原则与方法,来进行方案分析与讨论。2. 方案选择(1)水平滑块机构运动方案的设计、分析与选择水平滑块机构主要运动要求:主动件作回转运动,从动件(执行机构)作直线左右往返运动,机构具有较好的动力特性。根据功能要求,考虑功能参数及约束条件,可以构思出如下满足运动要求的一系列运动方案。表2. 水平移动执行构件的机构运动方案定性分析方 案 号 主 要 性 能 特 征 功 能 功 能 质 量 经 济 适 用 性 运动变换 增力 加压时间 一级传动角 二级传动角 工作平稳性 磨损与变形 效率
8、 复杂性 加工装配难度 成本 运动尺寸 满足 无 较短 较小 - 一般 一般 高 简单 易 低 小 满足 无 较短小- 较平稳剧烈 较高 较复杂 易一般 小 满足 无长 较小- 有冲击剧烈较高较复杂较难较高 大 满足 无长较小- 有冲击剧烈较高较复杂较难一般大 满足 无长 大 - 一般 一般 高 较复杂较难一般大 满足 无较短 较小- 一般 一般 高 简单 易低 大 满足 强 短 较大大 一般 一般 高 较复杂难 一般小 满足 较强 短 较大 大 一般 一般 高 较复杂较难一般小 9满足弱长较大较大有冲击剧烈较高最复杂最难高较小10满足弱长较大较大有冲击剧烈较高复杂最难高较小11满足弱长大大一
9、般一般高较简单一般一般大12满足弱较短较小较大一般一般高复杂最难较高小注:加压时间是指在相同施压距离内,滑块向右移动所用的时间,越长则越有利。一级传动角指连杆机构的传动角;二级传动角指六杆机构或连杆复合机构中后一级机构的传动角。评价项目应因机构功能不同而有所不同。对以上方案初步分析如表2。从表中的分析结果不难看出,方案1,2,9,10的性显较差;方案3,4,5,6,7,8,11,12尚可行且有较好综合性能并各自都有特点,这七个方案可作为被选方案,待运动设计,运动分析和动力分析后,通过定量评价选出最优方案。2).撞板下压机构方案选择表3 铅垂移动执行构件的机构运动方案定性分析方案号功能功 能 质
10、 量经 济 适 用 性运动变换加压时间一级传动角二级传动角平稳性磨损与变形运动效率复杂性加工装配难度成本运动尺寸1满足较短较大较大一般小较大一般一般一般较小2满足长较大-有冲击大较大一般较难较高大3满足较长较大较大一般小较大一般一般一般较大4满足较短较大-较好较大一般较复杂较难高较小5满足较长较大-有冲击大较大一般较难较高较大6满足较短较大较大一般小较大较难一般一般一般7满足较长较大较大一般大较大较难较难高小8满足较长较大-有冲击大较大一般一般较高大9满足较短较大-较好一般一般一般一般一般较小10满足较长较大较大一般小一般较复杂一般一般较大注:加压时间是指在相同施压距离内,撞板向下移动所用的时
11、间,越长则越有利。一级传动角指连杆机构的传动角;二级传动角指六杆机构或连杆复合机构中后一级机构的传动角。评价项目应因机构功能不同而有所不同。对以上方案初步分析如表3。从表中的分析结果不难看出,方案2,4,5,7的性显较差;方案1,3,6,8,9,10尚可行且有较好综合性能并各自都有特点,这六个方案可作为被选方案,待运动设计,运动分析和动力分析后,通过定量评价选出最优方案。机器中各工作机构都可按前述方法构思出来,并进行评价,从中选出最佳的方案。将这些机构有机地组合起来,形成一个运动和动作协调配合的机构系统。为使各执行构件的运动、动作在时间上相互协调配合,各机构的原动件通常由同一构件统一控制。在选
12、择方案时还需要进行非机械行业的综合考虑,例如机械的市场创新性,市场前瞻性,再开发性等各种各样的因素,这样会大大提高机械的价值和生命期。通过对上述方案的拼装和组合,和多方因素的考虑,由此可以设计出以下组合方案以供选择。 1) 齿轮齿条组合机构方案说明:如图1所示,整个机构的动力传输由三个齿轮联合组成,齿轮传动有着高稳定性,可以承受重载和高速载荷等优点,而且结构简单,加工方便易于维护,整体方案相对节省空间。 图1 齿轮齿条组合机构运动说明:主动曲柄转动,带动摇杆进行摆动,和摇杆同轴的齿轮使底部齿条移动的同时再将运动传给下一级齿轮,而下一级齿轮的运动带动最右边的齿轮开始转动,最右边的齿轮带动第二个齿
13、条进行运动。2) 齿轮连杆组合机构方案说明:如图2所示,主动件为齿轮机构,齿轮机构传动稳定,可以承受高速 载荷与重载,主动件带动着其它的两个齿轮进行转动,使得整个机构的整转副达到三个,如此多的稳定匀速转动的整转副使得机构的扩展性很强,在这里,运用两种连杆机构配合两个整转副完成打包机所需要的运动,其传动性能好效率高是此种方案的优点,但是这种机构结构相对复杂,维护不便,装配困难,占用空间大,使用成本高是此方案的问题。图2 齿轮连杆组合机构运动说明:主动齿轮转动,使得其它两个齿轮开始转动,而那两个齿轮分别和连杆组成类曲柄滑块机构,完成打包机所需的运动。3) 连杆组合机构方案说明:如图3所示,目前此方
14、案综合性能不是很理想,传动性能较差,但是可以将左右移动滑块上方的槽去掉,用一个杆连接直接连接另一个槽的滑块,可以大大改善此机构性能。图3 连杆组合机构运动说明:此机构左端的曲柄摇杆机构的摇杆为复合杆,在曲柄工作时摇杆将动力输出给左右运动的滑块,滑块又将动力通过正弦机构传给上下运动的滑块,从而完成打包机所需要的运动。4) 连杆组合机构方案说明:此方案传动性能可以满足要求,运动有急回,结构虽简单但紧凑,其全部由连杆组成使得加工与维护容易,成本较低。图4 连杆组合机构运动说明:主动杆为一曲柄,它带动从动复合杆做摆动运动,而复合杆的一端带动滑块进行上下运动,另一端带动滑块做左右运动。5) 凸轮连杆组合
15、机构方案说明:此方案中由于主动件为凸轮使得此机构不能承受高速载荷,但在低速状态下通过设计凸轮的形状的不同可以达到不同的运动效果,使得机构运动规律比较灵活。图5)凸轮连杆机构运动说明:凸轮带动滚子从动件上下运动,连杆机构将运动分解成打包机所需要的形式。6) 凸轮连杆组合机构方案说明:此方案和图9)所示方案性能类似,不同点在于由于主动件变成了齿轮,齿轮所传输的稳定动力使横向移动的滑块运动稳定。图6)凸轮连杆机构运动说明:主动件为齿轮,齿轮上连有凸轮,主动轮转动时凸轮带动摆动从动件使摆杆上下运动,同时主动件将运动又传递给另一个齿轮,另一个齿轮带动连杆推动滑块作左右运动。7) 凸轮连杆组合机构方案说明
16、:此机构比起前一个机构精简了结构,使得装配难度下降而且占用空间下降,成本相对较低。图7)凸轮连杆机构运动说明:主动件使滑块左右移动,同时驱动凸轮,凸轮带动摆杆从动件使撞板上下运动。8) 齿轮连杆组合机构方案说明:此机构运动稳定,力学性能良好,结构既简单又可以很好的满足打包机的性能要求。图8)齿轮连杆机构运动说明:主动件是使导杆摆动,复合摆杆上有两个滑块,左端的滑块带动齿轮转动,齿轮齿条啮合,齿条带动滑块左右移动,右端的滑块拉动撞板上下运动。9) 齿轮连杆组合机构方案说明:此方案力学性能良好,滑块有急回运动,运动结构紧凑层次清晰,而且除了为打包机输出所需的两个运动之外,还可以输出一个上下摆动的运
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