毕业设计(论文)果袋机总体设计.doc
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1、果 袋 机 论 文第一章 绪 论1.1 研究的目的和意义改造传统设备实现低成本、高效率的自动化已经成为我国机械行业的迫切需要。随着人民生活水平的不断提高,人们对食品的要求从数量到质量发生了质的变化。探索和开发提高果品质量的途径,减少农药残留,生产有益于人民健康的绿色果品尤为重要。水果套袋对水果具有相当重要的意义,如:调节昼夜温湿作用、防止大气的有害粉尘污染、调节光合作用、防止风吹雨打、防治病虫害和鼠、鸟之危害等等。防农药对果实的污染,提高果实着色指数,增大果个,使果实表面细腻,有光泽,色泽鲜艳,品质优良套袋对水果果实品质的形成也有重要影响,套袋对果实内在品质影响包括糖酸的含量、果实的硬度、糖酸
2、比值、矿质元素含量、芳香物质含量;套袋还影响果实的耐贮性、农药残毒含量、果皮花氰苷含量变化。目前,国内的果袋机具有无级调速、可生产单层和双层果袋、果袋规格长宽可调、不同袋形(折边或不折边、封口或平口)的功能,还具有印刷商标和生产内袋等多项功能可供选择。制袋过程包括施胶、镶扎口丝、切口、切断和电子记数等。对一些要求纸质质量较高,并要求需要上蜡纸的果袋,往往还需要上蜡机单独进行上蜡。上蜡部分与涂胶成形部分和分切部分相分离,这就需要我们设计一种全新的更为高效的果袋机,独立的上蜡部分和涂胶成形部分及分切部分融合为一个整体。传动系统位于原动机和执行系统之间,将原动机的运动和动力传递给执行系统。除进行功率
3、传递,使执行机构能克服阻力做功外,它还起着实现增速、减速或变速运动;变换运动形式;进行运动的合成和分解;实现分路传动和较远距离传动的作用。本机器是批量生产各种型号果袋的设备。适用于各种型号果袋的自动上蜡、涂胶、成型及定长分切。其采用半自动工作方式,人工上料,经涂蜡后,涂胶,然后进行分切。由于以前大多数设备没有上蜡部分,上蜡需要另一套设备单独完成。此次设计的这台设备涵盖了上蜡部分,提高了工作效率,减少了工人的工作量,性能稳定可靠,便于操作,且无需专业的机械人员即可操作。从过去的两套单独的设备融合成一个整体,将两套单独的传动装置设计成一个传动系统,动力源减少,节省能源的消耗;同时减少了工作人员的数
4、量,节约了人力资源,降低了生产成本,提升了产品的品质,从而提高企业的经济效益。1.2 果袋机的现状目前使用的果袋机,具有无级调速、可生产中层和双层果袋、果袋规格长宽可调的功能,还具有涂蜡、印刷商标和生产内袋等多项功能可供选择。制袋过程(施胶、镶扎口、切口、切断和电子记数等)各个部自动完成。采用进口电脑控制器,各部分运行功率损失小。国内大多数设备没有上蜡部分,上蜡需要另一套设备单独完成;进口果袋机功能齐全,但多数零部件须进口,维修维护费用昂贵,使用成本较国内同类产品高。国内GD-180果袋成型机 ,整个生产线用一台调速主电机提供动力,经皮带轮传动减速,由齿轮将运动传递到外袋生产的牵引辊上,再由水
5、平方向过渡齿轮传向模切辊,牵引辊,印刷辊,切断辊;另一路由垂直方向的过渡齿轮将运动传递到内袋生产牵引辊上,再由水平过渡齿轮将运动传递到内袋的模切,印刷,上胶辊上。内袋的压辊运动由链轮传递,切断辊运动由过渡齿轮从压辊传递,折纸刀运动的产生,是由链轮带动凸轮转动,由凸轮机构带动折纸刀上下运动。套袋后的压辊运动由链轮传递,压辊和压辊之间装有传送平皮带。传送辊的动力也由链传动传递,传送辊和压辊之间也装有传送平皮带。细铁丝的传递及切断动力由皮带传动传递。 本次我所进行的果袋机总体设计,含有上蜡部分和涂胶成形部分及分切部分,使用调速电机提供动力,使用带轮,链轮进行传动,通过锥齿轮机构进行纸辊的上下料。工作
6、效率高,工人的工作量较少,性能稳定可靠,便于操作,且无需专业的机械人员即可操作。第二章 方案论证2.1 设计的要求及参数设计要求:本次设计的果袋机,出袋率为200个/min(可调), 果袋规格为 300mm200 mm,扎袋铁丝长度为80mm,纸辊重150KG,纸辊直径600 mm。 果袋机每天工作16小时。果袋机总体设计的内容有:果袋机总体方案设计;纸辊的上下料装置及其传动线路;动力装置计算选型;果袋机总体传动的设计计算;2.2 果袋机总传动系统的设计方案果袋机含有果袋传送支路,果袋纸牵引支路,刀具支路,铁丝牵引支路,上蜡、涂胶印刷支路以及上下料机构。初步拟定传动方案:方案(一):整机采选用
7、一套动力系统,电机与主轴之间采用皮带传动,其余各部分动力通过链传动,零部件间采用齿轮啮合传递运动。上料机构采用离合器与动力部分联接,通过离合器的作用实现上料的间断工作。方案(二):整机采选用两套动力系统,电机与主轴之间采用皮带传动,其余各部分动力通过链传动,零部件间采用齿轮啮合传递运动。上料机构使用单独的动力源,通过上料电动机断续的工作,实现上料的间断工作。方案比较:方案(二)比方案(一)多使用了一个上料电动机,但是由于整机比较庞大,远距离传动机械效率较低。上料机构消耗的功率较大,如选用远距离传动13,所选电动机功率较大,上料机构停止工作时,能量损耗较大。如果采用单独电动机上下料,当上料机构停
8、止工作时,电机停转,能量损耗小。 果袋机的各个机构之间必须有一定的同步关系,才能满足果袋出袋率的要求。出袋率可以通过调节电动机的转速来实现,各个部分的同步关系要通过传动系统来实现。果袋机走纸的速度是由纸袋长度规格所决定的,通过摩擦辊与纸袋之间的摩擦作用实现纸的输送。已知:出袋率为200个/min, 果袋规格为 300mm200 mm。可求:V纸 0.3m200个/60=1m/s 为了使果袋纸按照规定的纸速运动,各个辊子之间的线速度相同才能使果袋纸的匀速传动。各个刀具的转速应该与出袋率的转速数值相等,为了实现这一要求,各刀具轴上的转速必须相等。 要使走纸速度和刀具轴转速两个要求同时满足(即满足同
9、步关系)设计时,为简化设计链传动(除传动链A)采用的传动比,分切部分的各个辊子线速度相同。 综上所述,选用方案(二)。果袋机总传动系统示意图,如图2-12.3 动力源的选择由于果袋机的出袋率可调,可以采用两种方案进行调速: 方案(1):采用变速齿轮箱,通过机械方式更改啮合齿轮的齿数,从而改变输出的转速。方案(2):采用三相异步电动机,通过电器控制,改变电机的转速,从而改变输出转速。三相异步电动机具有:结构简单、运行可靠、维护方便及成本低廉等优点。变速齿轮箱,结构较复杂,通过机械方式改变转速,能量损失比三相异步电动机调速大。因此,采用决定采用方案(2)三相异步电动机调速。总功率为各个支路功率之和
10、,根据机械设计课程设计表19-1,初步选择三相异步电动机 Y100L6,功率, 同步转速n= 1000r/min,满载转速940 r/min12.4 主电动机V带轮的设计方案V带轮初选2根据机械设计第七版,选取工作情况系数 图2-1传动示意图选取皮带类型 根据电动机轴上的小带轮 由机械设计第七版图8-8,选择普通V带A型确定带轮基准直径取主动轮基准直径。从动轮基准直径 ,取验算带的速度 V带的速度没有超过,带的速度合适。确定普通A型V带的基准长度和传动中心距根据 取计算带所需的基准长度由机械设计第七版表8-2, 选取带的基准长度查得长度系数。计算实际中心距 a验算主动轮上的包角 ,主动轮上的包
11、角合适。计算V带的根数Z由 , i=4. 查机械设计第七版表8-5 a,8-5b,8-8得,基本额定功率, 单根普通A型V带,小带轮包角,代入计算得根,取Z3根计算预紧力查机械设计第七版表8-4得, q=0.10kg/m,已知v=4.19m/s,代入计算 135N计算作用在轴上的压轴力带轮结构设计电机轴, 已知: ,带轮宽 表2-2 主电动机主从动轮结构列表 mm主动轮从动轮100400105.5405.5B5050L5070具体结构见零件图:主电动机主动皮带轮,主电动机从动皮带轮。第三章 链传动的设计3.1 链传动的选择链传动的优点:(1)链传动无弹性滑动和打滑现象,能够保持准确的平均传动比
12、,传动效率较高;(2)无须大的预紧力,压轴力小;(3)同样使用条件下结构较为紧凑;(4)与齿轮传动相比,制造安装精度要求较低,成本低廉,可远距离传动。表3-1 整机链条,链轮代号表链条代号ABCDEFG链条所在链轮代号,3.2 对传动链A的设计果袋传送支路:轴上所传递的功率,轴的转速,传动比,载荷平稳。选择链轮齿数假定链速,查机械设计第七版表9-8选取小链轮齿数,从动链轮齿数计算功率 查机械设计第七版表9-9,选取工作情况系数,故确定链条链节数初定中心距,则链节数为节,由于链节数通常是偶数,故选取节。确定链条的节距 p由,查机械设计第七版图9-13按小链轮转速估计,链在功率曲线顶点左侧时,可能
13、出现链板疲劳破坏。由机械设计第七版表9-10查得小链轮齿数系数;选取单排链,由机械设计第七版表9-11查得多排链系数,故得所需传递的功率为根据小链轮转速及功率,由机械设计第七版图913选链号为08A单排链。同时也证实原估计链工作在额定功率曲线顶点左侧是正确的。查机械设计第七版表91得链节距确定链长L及中心距 中心距减小量实际中心距,经圆整后取验算链速,与原假设相符。验算小链轮轮毂孔查机械设计第七版表9-4,小链轮轮毂孔的许用最大直径,大于安装轴直径故合适。 作用在轴上的压轴力有效圆周力:按水平布置取压轴力系数,故3.3 对传动链B的设计铁丝牵引支路:轴上所传递的功率,轴的转速,传动比,载荷平稳
14、。选择链轮齿数假定链速,查机械设计第七版表9-8选取小链轮齿数,从动链轮齿数计算功率 查机械设计第七版表9-9,选取工作情况系数,故确定链条链节数初定中心距,则链节数为节,由于链节数通常是偶数,故选取节。确定链条的节距 p 由,查机械设计第七版图9-13按小链轮转速估计,链在功率曲线顶点左侧时,可能出现链板疲劳破坏。由机械设计第七版表9-10查得小链轮齿数系数;选取单排链,由机械设计第七版表9-11查得多排链系数,故得所需传递的功率为根据小链轮转速及功率,由机械设计第七版图913选链号为08A单排链。同时也证实原估计链工作在额定功率曲线顶点左侧是正确的。查机械设计第七版表91得链节距确定链长L
15、及中心距 中心距减小量实际中心距:,经圆整后去相似整数取验算链速,与原假设相符。验算小链轮轮毂孔查机械设计第七版表9-4,小链轮轮毂孔的许用最大直径,大于安装轴直径故合适。作用在轴上的压轴力有效圆周力按水平布置取压轴力系数,故3.4 对传动链C的设计上胶、涂蜡、印刷支路:轴上所传递的功率,轴的转速,传动比,载荷平稳。选择链轮齿数假定链速,查机械设计第七版表9-8选取小链轮齿数,从动链轮齿数计算功率 查机械设计第七版表9-9,选取工作情况系数,故确定链条链节数初定中心距,则链节数为节,由于链节数通常是偶数,故选取节。确定链条的节距 p 由,查机械设计第七版图9-13按小链轮转速估计,链在功率曲线
16、顶点左侧时,可能出现链板疲劳破坏。由机械设计第七版表9-10查得小链轮齿数系数;选取单排链,由机械设计第七版表9-11查得多排链系数,故得所需传递的功率为根据小链轮转速及功率,由机械设计第七版图913选链号为08A单排链。同时也证实原估计链工作在额定功率曲线顶点左侧是正确的。查机械设计第七版表91得链节距确定链长L及中心距 中心距减小量实际中心距:,经圆整后去相似整数,取验算链速,与原假设相符。验算小链轮轮毂孔查机械设计第七版表9-4,小链轮轮毂孔的许用最大直径,大于安装轴直径故合适。作用在轴上的压轴力有效圆周力取压轴力系数,故3.5 对传动链D的设计链传动的传动效率,滚动轴承的传动效率,链轮
17、所在轴上所传递的功率,链轮所在轴的转速,传动比,载荷平稳。选择链轮齿数假定链速,查机械设计第七版表9-8选取小链轮齿数,从动链轮齿数计算功率 查机械设计第七版表9-9,选取工作情况系数,故确定链条链节数初定中心距,则链节数为节,由于链节数通常是偶数,故选取节。确定链条的节距 p由,查机械设计第七版图9-13按小链轮转速估计,链在功率曲线顶点左侧时,可能出现链板疲劳破坏。由机械设计第七版表9-10查得小链轮齿数系数;选取单排链,由机械设计第七版表9-11查得多排链系数,故得所需传递的功率为根据小链轮转速及功率,由机械设计第七版图913选链号为08A单排链。同时也证实原估计链工作在额定功率曲线顶点
18、左侧是正确的。查机械设计第七版表91得链节距确定链长L及中心距 中心距减小量实际中心距,经圆整后,取验算链速,与原假设相符。验算小链轮轮毂孔查机械设计第七版表9-4,小链轮轮毂孔的许用最大直径,大于电动机轴径故合适。作用在轴上的压轴力有效圆周力取压轴力系数,故3.6 对传动链E的设计链传动的传动效率,滚动轴承的传动效率,轴上所传递的功率,链轮所在轴传递的功率,转速,传动比,载荷平稳。选择链轮齿数假定链速,查机械设计第七版表9-8选取小链轮齿数,从动链轮齿数计算功率 查机械设计第七版表9-9,选取工作情况系数,故确定链条链节数初定中心距,则链节数为节,由于链节数通常是偶数,故选取节。确定链条的节
19、距 p由,查机械设计第七版图9-13按小链轮转速估计,链在功率曲线顶点左侧时,可能出现链板疲劳破坏。由机械设计第七版表9-10查得小链轮齿数系数;选取单排链,由机械设计第七版表9-11查得多排链系数,故得所需传递的功率为根据小链轮转速及功率,由机械设计第七版图913选链号为08A单排链。同时也证实原估计链工作在额定功率曲线顶点左侧是正确的。查机械设计第七版表91得链节距确定链长L及中心距 中心距减小量实际中心距,经圆整后取相近整数,取验算链速,与原假设相符。验算小链轮轮毂孔查机械设计第七版表9-4,小链轮轮毂孔的许用最大直径,大于电动机轴径故合适。作用在轴上的压轴力有效圆周力:取压轴力系数,故
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