[机点自动化类论文精品]双电机电缆料颗粒杂质仪机械系统的计算机辅助设计.doc
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1、双电机电缆料颗粒杂质仪机械系统的计算机辅助设计摘 要20世纪60年代以来,随着新型高分子材料不断涌现,高分子材料的应用越来越广泛,它涉及到化学、机械、轻工、国防、汽车、食品、医用、航天等许多个重要的工业门类。新型高分子材料的研究和性能测试显得十分重要,而电缆料颗粒杂质仪正是进行高分子材料杂质测试的仪器。目前电缆料颗粒杂质仪主要用于研究部门和工厂实验室等,是进行科学研究和工厂应用研究的重要仪器,平膜从机头中挤出后,经三辊压延机压光,导引辊导引,在横张力输出机构拖动下,式样恒速通过杂质颗粒检测仪,接受检测,系统动力源是小功率交流电机。本系统设计是关于双电机电缆料颗粒杂质仪机械系统的计算机辅助设计双
2、电机电缆料颗粒杂质仪机械系统的计算机辅助设计,主要内容是关于:1.杂质仪的总体布局设计;2.压延机的设计;3.单独收取系统设计。系统的阐述了整个设计的原理及设计步骤及各部分的特点等。 根据电缆行业提出的电缆工作要求,采用试验法及经验法设计了压延机构、横张力卷曲机构,成功地为电缆料的杂质颗粒检测做好辅助准备。关键词杂质测量仪;压延机;聚乙烯;电缆料Twin- electrical machinery Cable material impurity anything small and roundestAbstractSince the 1960s,with appearance of new p
3、olymer materials continuously, polymer materials are more and more widely used in industries such as chemistry, mechanical, light industry, national defense, automobile, food and medical, space etc. It is obviously important to research and test new polymer materials, the Cable material impurity any
4、thing small and roundest is just a instrument that can test polymer material.Now Cable material impurity anything small and roundest is wide used in research department and factory laboratory, and is an important instrument of science and factory application research. The system design about made a
5、summary is testing the system design about twin- electrical machinery Cable material impurity anything small and roundest, and the major content is: The system design of 1,s machinery; The design of 2,s calender; The device design is received to 3,s damping type. Several part of characteristics prin
6、ciples and design step having expounded the whole design of this booklet of directions system etc. Use experimental method and the experience law to have designed the calendar constructing according to plumber jointer the doing requirement that the cable trade was put forward. Organization and chest
7、 aspect are taken to the permanent tension volume, and successfully test doing well assisting and prepare for prepare for the magazine anything small and roundest of cable material.Key words: Impurity measuring instrument;Calender;Polyethylene;Cable material目 录摘要IAbstractII第1章 绪论51.1 课题研究的背景51.2 课题研
8、究的意义51.3 问题的提出及研究的内容6第2章 杂质仪的总体布局设计7第3章 压延机的设计选择93.1辊筒的变化趋势93.2压延机类型选择133.3 压延机驱动功率计算133.3.1 压延机有用驱动功率的计算143.3.2 压延机的空载功率计算143.3.2.1 转动惯量计算143.3.2.2 压延机空载功率计算153.4 压延机应注意的问题163.4.1 平膜经压延机时,压延机的状态问题163.4.2 辊筒结构及其冷却方法163.4.3 试维护和操作163.5 电机的选择17第4章 单独收取系统设计184.1 阻尼式收取机构的系统结构设计184.1.1 系统结构设计184.1.2 收取机构
9、输入功率计算184.1.2.1 消耗在收取盘上的功率204.1.2.2 各零件转动惯量的计算204.1.2.3 动能变化率214.2 电机的选择21第5章 传动系统设计225.1 轴之间传动比的计算235.2 传动比的分配235.2.1 减速器的选择235.2.2 分配传动比235.3 带传动设计245.3.1 收取机构的带传动245.3.2 压延结构带传动25第6章 架体设计26结论27致谢28参考文献29附录30第1章 绪论1.1 课题研究的背景塑料工业是新兴的工业,是现代工业中的重要行业,与其它工业部门相比,虽然是很年轻,但却是发展前景广阔的工业部门。由于塑料具有重量轻,高的比强度(单位
10、重量的机械强度),优异的电气性能,摩擦系数小和耐磨性能,优良的吸震和消声隔音作用,并且有良好的弹性,易成型、易切削、易焊接,能很好的与金属、玻璃、材料及其其它材料相胶接等特点。同时,原料来源丰富,它在人民生活,工农业生产,国防工业等各个方面都得到越来越广泛的应用。在机械制造工业中,塑料广泛的被用来制造机械零件,部件(例如各种形式的轴承、齿轮、凸轮、导轨、密封环、汽轮机的各种叶片、各种泵的叶轮等);在电器工业中,电机、电器、电讯工业等大量采用塑料。据统计,每年大约有25%的塑料用于机电工业各个部门,且随着国民经济的发展,这种比例数还将继续增长。在机电工业中,一吨塑料大约可代替45有色金属。管道、
11、容器、泵、阀门等广泛用塑料作防腐材料,甚至直接用塑料来制造管道、泵、阀门和各种静动密封环等,解决了金属无法解决的腐蚀、摩擦问题。在国防工业中,塑料已成为原子能工业、高速飞机、火箭、导弹、人造卫星和宇宙飞船等不可或缺的材料。此外,在仪表工业、纺织工业、食品工业、医疗工业以及农业等方面,对塑料的需求也日益增加。至于塑料在人民日常生活中的重要性更已为大家所熟悉了。1.2 课题研究的意义塑料的发展,带来了塑料工业的发展,同时也带来了塑料机械的发展。塑料工业可分为两大类:一类是塑料原料(即树脂)的生产,另一类是塑料制品的生产。我们目前所说的塑料机械一般是只对树脂进行加工和成型所用的机械设备,如捏合机、开
12、炼机、压延成型机、挤出机、注射成型机、真空成型机和液压机等。由于塑料工业发展迅速,因而塑料机械发展的速度也是比较快的。但是,由于塑料工业较年轻,塑料机械发展视较短的,与其它机械工业相比,它的设计经验较少,这发面的理论工作也不成熟,因而对从事塑料机械研究与设计的人员提出了更高要求。塑料机械也和世界上的其它事物一样,是劳动人民在生产斗争的实践中产生和发展起来的。如十九世纪的挤出法生产结构材料,所用的基础工业中所用的挤出机全部是柱塞式的,它们是人力、机械或液压操作,其主要特点是生产不连续,并且物料还要预塑化。经过多年的改造,如今创造了双螺杆挤出机,这代表了塑料机械的快速发展。从总的方面来看,近年来,
13、世界各国的塑料机械是朝大型、高速、高效、精密、特殊、用途、连续化和自动化,以及小型和超小型的方向发展。我国的塑料工业的发展从解放前的没有塑料机械到现在的大部分塑料机械已经系列化。然而与世界先进水平相比还存在着较大差距。为使我国的塑料工业迅速赶上世界先进水平,进行双电机电缆料颗粒杂质仪机械系统的计算机辅助设计方面的研究有着非常重要的意义。1.3 问题的提出及研究的内容交联聚乙烯(XLPE)电缆由于具有忧异的电性能,机械物理性能及制造安装简单等特点。在越来越广泛的应用领域和越来越高的电压等级代替优质电缆。在XLPE绝缘这种低损耗,高工作场强的材料中,主要的破坏形势是电树,水树及由此而伴随的局部放电
14、。多年研究表明绝缘之微孔,杂质颗粒半导电层界面凸起及微量水等缺陷的存在,是树枝化的诱因。为了最大程度的减少这种缺陷,在交联电缆制造工艺中采用了干法交联技术,超净生产技术及三层同时挤出技术。这三种技术中尤以超净生产控制杂质的混入最难。因为除设备因素仍有运输、储存、使用等众多环节和大量人为因素的影响。因此,杂质含量的指标是电缆料制造厂和电缆制造厂都有十分重要的性能指标。由于电缆击穿属于缺点破坏理论,即整根电缆中一点破坏就是意味着整根电缆的破坏。 因此,对杂质的监测应是大量抽取样本的、高分辨力的,显然对于显微镜能满足后一个要求。但显微镜分辨力提高的同时大大减少了观察视野和景深。这样做大体记得检测极为
15、困难,又满足不了前者的要求,人眼直接观察则满足不了后者的要求。近期有关论文多次提及电子摄像检测电缆料中杂质颗粒。电子摄像技术有效地实现了分辨力检测要求,针对国内目前尚无检测此类杂质的专用仪器,向国外购买又价格昂贵。故此行业的要求促进了研制双电机电缆料颗粒杂质仪机械系统的进程。本系统设计就是关于双电机电缆料颗粒杂质仪机械系统的计算机辅助设计,主要内容有:1.杂质仪的总体布局设计;2.压延机的设计;3.单独收取系统设计。系统的阐述了整个设计的原理及设计步骤及各部分的特点等。根据电缆行业提出的电缆工作要求,采用试验法及经验法设计了压延机构、横张力卷曲机构及箱体,成功地为电缆料的杂质颗粒检测做好辅助准
16、备。第2章 杂质仪的总体布局设计交联聚乙烯(XLPE)电缆由于具有忧异的电性能,机械物理性能及制造安装简单等特点。在越来越广泛的应用领域和越来越高的电压等级代替优质电缆。例如日本的 275kwXLPE 电缆已投入短期运行。500kwXLPE 电缆的研制已进入长期寿命阶段试验。在XLPE绝缘这种低损耗,高工作场强的材料中,主要的破坏形势是电树,水树及由此而伴随的局部放电。多年研究表明绝缘之微孔,杂质颗粒半导电层界面凸起及微量水等缺陷的存在,是树枝化的诱因。为了最大程度的减少这种缺陷,在交联电缆制造工艺中采用了干法交联技术,超净生产技术及三层同时挤出技术。这三种技术中尤以超净生产控制杂质的混入最难
17、。因为除设备因素仍有运输、储存、使用等众多环节和大量人为因素的影响。因此,杂质含量的指标是电缆料制造厂和电缆制造厂都有十分重要的性能指标。由于电缆击穿属于缺点破坏理论,即整根电缆中一点破坏就是意味着整根电缆的破坏。 因此,对杂质的监测应是大量抽取样本的、高分辨力的,显然对于显微镜能满足后一个要求。但显微镜分辨力提高的同时大大减少了观察视野和景深。这样做大体记得检测极为困难,又满足不了前者的要求,人眼直接观察则满足不了后者的要求。近期有关论文多次提及电子摄像检测电缆料中杂质颗粒。电子摄像技术有效地实现了分辨力检测要求,针对国内目前尚无检测此类杂质的专用仪器,向国外购买又价格昂贵。故此行业的要求促
18、进了研制XLPE电缆绝缘料杂质颗粒检测仪的进程。产品的制作中,有两种技术可供选择:一是挤出一压光膜制造式样技术;一是日本某电缆制造公司的吹膜制造式样技术。我们选择了前者,因为该技术更有利于实现与小型挤出机联机进行测量,最大限度的减少外来污染,并且挤出一压光技术制造的产品在较厚的境况下仍有较高的透明度。式样的拖动,再不联机系统中,我们采用电机减速器驱动辊。配合横张力收放带机构的拖动体系。在联机系统中,以压延辊为恒速驱动,配以横张力卷取机构来实现式样的恒速进行。平膜从机头中挤出后,经三辊压延机压光,导引辊导引,在横张力输出机构拖动下,式样恒速通过杂质颗粒检测仪,接受检测,系统动力源是小功率交流电机
19、。由此可得的传送路线如图2-1所示:交流电机涡轮减速器横张力卷取机构压延机模 具挤出机涡轮减速器交流电机 图2-1据此总传递路线可知,须进行压延机和横张力卷取机构设计。第3章 压延机的设计选择压延机的发展历史可以追溯到1830年,那时的压延机是用于橡胶制品加工的,塑料压延机是从橡胶压延机逐渐演变过来的。经过一百多年的发展,岛上世纪六十年代前,国内压延机仍多以小型压延机和自制压延机为主,辊筒式中空形式,轴承多是铜瓦,辊间是以齿轮传动、排列形式以直立排列为主。上世纪六十年代后,压延机的发展进入辉煌时期,滚柱轴承、多空辊筒、轴交叉和反弯曲装置的使用使压延机向高速化、精密化发展。到了上世纪七十年代初,
20、由于世界经济的停滞不前,压延机在技术创新上没有太大进展。直到1974年起,由于开发了异径压延机、多辊筒压延机、多角度排列、定量存料等问题的研究而再一次发展起来。进入八、九十年代,由于大棚膜、灯箱广告膜、充气玩具膜、包装膜、贴膜等各种精度要求较高的大型软类的广泛使用,刺激了压延机进一步向大型化、高精度化、高效率化方向发展,配合双向拉伸设备,已能生产出宽度4.5米,厚薄精度控制在0.01mm的双向拉伸膜,单机年产量可达七千吨以上。进入2000年以来,国内已有安装了台湾的辊面长度为4米的四辊压延机,可生产宽度3.5米的压延膜,配合双向拉伸设备,可生产出宽度6米的压延双向拉伸膜,单击年产量可达一万吨以
21、上。显示了压延机向大型化、规模化方向发展的趋势。目前不但在大型、精密、高速压延机上钻孔式辊筒和热导介质加热方法已普遍采用,而且在中型压延机上也使用广泛。压延机类型选择3.1 辊筒的变化趋势 3.1.1 辊筒结构的变化趋势过去的压延机由于加工制造技术的限制,大多数都采用中空式辊筒。中空式辊筒由于壁厚大,温度分布不均匀,有死角,使压延制品精度受到影响,必须采用比制品宽得多的辊筒或借助辅助加热来减小误差。由于壁厚大,辊筒与物料间的摩擦热不易排除,因而也限制了压延机速度的提高。钻孔式辊筒传热面积一般为中空式辊筒的2一2.5倍,辊筒壁厚均匀,加热介质距辊面距离近,因此辊面温度反映灵敏,温差小(在士l以下
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