机械原理课程设计题目.docx
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1、第二部分 机械原理与设计课程设计题目第六章 课程设计题目第 1 题 电动线锯机的机构综合与结构设计一、 设计题目线锯机又叫直锯机,是木工常用的电动工具,主要用于在木板上开槽,其外形如图 61 所示。电动机通过传动系统带动直线锯条上下往复运动,实现锯切的目的。 现要求设计电动线锯机的传动系统。二、 设计数据与要求锯条上下往复运动的行程为 30mm,最大锯 图 61 电动线锯机外形图切厚度为 50mm;假设锯条切削木板时的平均切削力为 700N,非切削时锯条与木板间的平均摩擦力为 100N;锯条规格为长 宽=100mm 8mm。 要求锯条上下往复运动的速度在 5001500 次/分间可调(有级可调
2、或无级可调皆可);采用 220V 单相交流电动机,并要求该机器振动小、噪声小和重量轻。该线锯机的设计寿命为 8 年,每年 300 工作日,每日 8 小时。三、 设计任务1 至少提出三种运动方案, 然后进行方案分析评比, 选出一种运动方案进行机构综合;2 确定电动机的功率与转速;3 设计传动系统中各机构的运动尺寸,绘制线锯机的机构运动简图;4 在假设电动机等速运动的条件下, 绘制锯条在一个运动周期中位移、 速度和加速度变化曲线;5 如果希望电动机的速度波动系数小于 1%,求应在电动机轴上加多大转动惯量的飞轮;6 对所用到的齿轮进行强度计算,确定其尺寸;7 进行线锯机结构设计,绘制其装配图;8 编
3、写课程设计说明书。第 2 题 块状物品推送机的机构综合与结构设计一、 设计题目在自动包裹机的包装作业过程中,经常需要将物品从前一工序转送到下一工序。现要求设计一用于糖果、香皂等包裹机中的物品推送机,将块状物品从一位置向上推送到所需的另一位置,如图 62 所示。二、设计数据与要求 1. 向上推送距离 H=120mm,生产率为每分钟推送物品 120件;2. 推送机的原动机为同步转速为 3000 转/分的三相交流电动机,通过减速装置带动执行机构主动件等速转动;3. 由物品处于最低位置时开始,当执行机构主动 件转过 1500 时,推杆从最低位置运动到最高位置;当主动0件再转过 120时,推杆从最高位置
4、又回到最低位置;最后湖南科技大学课程设计当主动件再转过 900 时,推杆在最低位置停留不动;4. 设推杆在上升运动过程中,推杆所受的物品重力和摩擦力为常数,其值为500N;设推杆在下降运动过程中,推杆所受的摩擦力为常数,其值为 100N; 图62 推送机工作要求5. 使用寿命 10 年,每年 300工作日,每日工作 16 小时;0),结 6. 在满足行程的条件下,要求推送机的效率高(推程最大压力角小于 35构紧凑,振动噪声小。三、设计任务1. 至少提出三种运动方案,然后进行方案分析评比,选出一种运动方案进行机构综合;2. 确定电动机的功率与满载转速;3. 设计传动系统中各机构的运动尺寸,绘制推
5、送机的机构运动简图;4. 在假设电动机等速运动的条件下,绘制推杆在一个运动周期中位移、速度和加速度变化曲线;5. 如果希望执行机构主动件的速度波动系数小于 3%,求应在执行机构主动件轴上加多大转动惯量的飞轮;6. 进行推送机减速系统的结构设计,绘制其装配图和两张零件图;7. 编写课程设计说明书。四、设计提示实现推送机推送要求的执行机构方案很多,下面给出几种供设计时参考。1. 凸轮机构 图 63 所示的凸轮机构,可使推杆实现任意的运动规律,但行程较小。2. 凸轮齿轮组合机构 图 64 所示的凸轮齿轮组合机构,可以将摆动从动件的摆动转化为齿轮齿条机构的齿条直线往复运动。 当扇形齿轮的分度圆半径大于
6、摆杆长度时,可以加大齿条的位移量。3. 凸轮连杆组合机构 图 65 所示的凸轮连杆组合机构也可以实现行程放大功能,但效率较低。图63 凸轮机构 图 64 凸轮-齿轮组合机构 图 65 凸轮-连杆组合机构4. 连杆机构 图 66 所示的连杆机构由曲柄摇杆机构 ABCD 与曲柄滑块机构GHK 通过连杆 EF 相联组合而成。连杆 BC 上 E 点的轨迹,在 部分近似呈以 F 点为圆心的圆弧形,因此,杆 FG 在图示位置有一段时间实现近似停歇。- 2 -湖南科技大学课程设计 5. 固定凸轮连杆组合机构 图 67 所示的固定凸轮连杆组合机构, 可视为连杆长度 BD 可变的曲柄滑块机构,改变固定凸轮的轮廓
7、形状,滑块可实现预期的运动规 律。图66 连杆机构 图 67 固定凸轮连杆组合机构第 3题 颚式破碎机的机构综合与传动系统设计一、 设计题目颚式破碎机是一种利用颚板往复摆动压碎石料的设备。工作时,大块石料从上面的进料口进入,而被破碎的小粒石料从下面的出料口排出。图68 为一复摆式颚式破碎机的结构示意图。 图中连杆 2 具有扩大衬套 c,套在偏心轮 1 上,1 与带轮轴 A 固联,并绕其轴线转动。摇杆 3 在 C、D 两处分别与连杆 2 和机架相联。连杆 2(颚臂)上装有承压齿板 a,石料填放在空间 b 中,压碎的粒度用楔块机构 4 调整。弹簧 5 用以缓冲机构中的动应力。图 69 为一简摆式颚
8、式破碎机的结构示意图。当与带轮固联的曲柄 1 绕轴心 O 连续回转时,在构件 2、3、4 的推动下,动颚板 5 绕固定点 F 往复摆动,与固定颚板 6 一起,将矿石压碎。设计颚式破碎机的的执行机构和传动系统。图68 复摆式颚式破碎机 图 69 简摆式颚式破碎机二、 设计数据与要求 颚式破碎机设计数据如表 61 所示。表 61 颚式破碎机设计数据分 进 颚 最 出 最大 曲组号 料 口 尺 板 有 效 大 进 料 料 口 调 挤压压强 柄转速- 3 -湖南科技大学课程设计寸 工 作 长 粒度 整范围(M (rp( m (m (m pa) m)度m) m) m)(mm)1120 200200100
9、1030200 3002150 2502501201040210 2703200 2503001502040220 2504250 3003502002050230 200为了提高机械效率,要求执行机构的最小传动角大于 650;为了防止压碎的石料在下落时进一步碰撞变碎,要求动颚板放料的平均速度小于压料的平均速度,但为了减小驱动功率,要求速比系数 k(压料的平均速度 /放料的平均速度)不大于 1.2。采用 380V三相交流电动机。该颚式破碎机的设计寿命为 5 年,每年 300 工作日,每日 16小时。三、 设计任务1 针对图 68 和图 69 所示的颚式破碎机的执行机构方案, 依据设计数据和设计
10、要求,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图,并分析组成机构的基本杆组;2 假设曲柄等速转动,画出颚板角位移和角速度的变化规律曲线;3 在颚板挤压石料过程中, 假设挤压压强由零到最大线性增加, 并设石料对颚板的压强均匀分布在颚板有效工作面上, 在不考虑各处摩擦、 构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;4 确定电动机的功率与转速;5 取曲柄轴为等效构件,要求其速度波动系数小于 15,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6 对曲柄轴进行动平衡计算;7 确定传动系统方案,设计传动系统中各零部件的结构尺寸;8 绘制颚式破碎机的装配图和曲柄轴的零件图;9 编写课程设计说明书。四、 设计提示1
11、动颚板长度取为其工作长度的 1.2 倍,为了不使石料被挤推出破碎室,两颚板间夹角 。2 将动颚板摆角范围取为 。3 在进行曲柄轴的动平衡时, 应将曲柄上的飞轮分成大小和重量相同的两个轮子,其中一个兼作带轮用。第4 题 压床机构综合与传动系统设计一、设计题目压床是应用广泛的锻压设备, 用于钢板矫直、 压制零件等。 图 610所示为某压床的运动示意图。电动机经联轴器带动三级齿轮 ( 、 、 )减速器将转速降低,带动冲床执行机构(六杆机构 ABCDEF)的曲柄 AB 转动(图 611),六杆机构使冲头 5 上下往复运动,实现冲压工艺。- 4 -湖南科技大学课程设计现要求完成六杆机构的尺寸综合,并进行
12、三级齿轮减速器的强度计算和结构设计。二、设计数据六杆机构的中心距 、 、 ,构件 3 的上、下极限位置角 、 ,滑块 5 的行程 H,比值 、 ,曲柄转速 以及冲头所受的最大阻力 等列于表 62。三、设计任务1. 针对图 611 所示的压床执行机构方案, 依据设计要求和已知参数, 确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图,并分析组成机构的基本杆组;图610 某压床的运动示意图 图 611 压床六杆机构表 62 六杆机构的设计数据已知参 H数组mm)分 ( ( ( ( ( ( mm) mm)mm) ) ) rpm) (KN)15 1 20 40 20 06201 1 0 0 1 50 .5 .25
13、 00626 1 20 70 60 06201 1 0 0 1 80 .5 .25 20537 2 30 00 10 06201 2 0 0 9 10 .5 .25 092. 假设曲柄等速转动,画出滑块 5的位移和速度的变化规律曲线;3. 在压床工作过程中, 冲头所受的阻力变化曲线如图 612所示,在不考虑各处摩擦、构件重力和惯性力的条件下, 分析曲柄所需的驱动力矩;- 5 -湖南科技大学课程设计4. 确定电动机的功率与转速;5. 取曲柄轴为等效构件,要求其速度波动系数小于 10,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6. 确定传动系统方案,设计传动系统中各零部件的结构尺寸;7. 绘制压床传动系统
14、的装配图和齿轮、轴的零件图;8. 编写课程设计说明书。 图 612 压床阻力曲线图第 5 题 自动送料冲床机构综合与传动系统设计一、设计题目图 613 为某冲床机构运动方案示意图。该冲床用于在板料上冲制电动玩具中需要的薄壁齿轮。 电动机通过 V 带传动和单级齿轮传动(图中未画出)带动曲柄 转动,通过连杆 带动滑块上下往复运动,实现冲制工艺。针对图 613 所示的冲床机构运动方案,进行执行机构的综合与分析,并进行传动系统结构设计。图613 冲床机构运动方案示意图二、设计数据与要求依据冲床工况条件的限制,预先确定了有关几何尺寸和力学参数,如表 63 所示。要求所设计的冲床结构紧凑,机械效率高。 图
15、 614 冲头所受阻力曲线表 63 冲床机构设计数据1 2 3 4分组已知参数生产率 (件/min) 180 200 220 250送料距离 (mm) 150 140 130 120- 6 -湖南科技大学课程设计板料厚度 (mm) 2 2 2 2轴心高度 (mm) 1060 1040 1020 1000冲头行程 (mm) 100 90 80 70辊轴半径 (mm) 60 60 60 60大齿轮轴心坐标 (mm) 270 270 270 270大齿轮轴心坐标 (mm) 460 450 440 430大齿轮轴心偏距 (mm) 30 30 30 30送料 机构 最小传动角45 45 45 45(0)
16、速度不均匀系数 0.03 0.03 0.03 0.03板料送进阻力 (N) 530 520 510 500冲压板料最大阻力 (N) 2300 2200 2100 2000冲头重力 (N) 150 140 130 120三、设计任务1. 绘制冲床机构的工作循环图,使送料运动与冲压运动重叠,以缩短冲床工作周期;2. 针对图 613 所示的冲床的执行机构(冲压机构和送料机构)方案,依据设计要求和已知参数,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图;3. 假设曲柄等速转动,画出滑块 C 的位移和速度的变化规律曲线;4. 在冲床工作过程中,冲头所受的阻力变化曲线如图 614 所示,在不考虑各处摩擦、其他构件
17、重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;5. 确定电动机的功率与转速;6. 取曲柄轴为等效构件,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;7. 确定传动系统方案,设计传动系统中各零部件的结构尺寸;8. 绘制冲床传动系统的装配图和齿轮、轴的零件图;9. 编写课程设计说明书。第 6 题 插床机构综合与传动系统设计一、设计题目插床是常用的机械加工设备,用于齿轮、花键和槽形零件等的加工。图 615 为某插床机构运动方案示意图。该插床主要由带转动、齿轮传动、连杆机构和凸轮机构等组成。电动机经过带传动、 齿轮传动减速后带动曲柄 1 回转,再通过导杆机构 123456,使装有刀具的滑块沿道路 yy 作往复运动
18、,以实现刀具切削运动。为了缩短空程时间,提高生产率,要求刀具具有急回运动。刀具与工作台之间的进给运动,是由固结于轴 上的凸轮驱动摆动从动件 和其他有关机构(图中未画出)来实现的。- 7 -湖南科技大学课程设计图615 插床机构运动方案示意图图616 插刀所受阻力曲线针对图 615所示的插床机构运动方案, 进行执行机构的综合与分析, 并进行传动系统结构设计。二、设计数据与要求依据插床工况条件的限制,预先确定了有关几何尺寸和力学参数,如表 64 所示。- 8 -湖南科技大学课程设计要求所设计的插床结构紧凑,机械效率高。表 64 插床机构设计数据1 2 3 4分组已知参数插刀往复次数 (次/min)
19、30 60 90 120插刀往复行程 (mm) 150 120 90 60插削机构行程速比系数2 2 2 2中心距 (mm) 160 150 140 130杆长之比 1 1 1 1质心坐标 (mm) 60 55 50 45质心坐标 (mm) 60 55 50 45质心坐标 (mm) 130 125 120 115凸 轮 摆 杆 长 度125 125 125 125(mm)凸轮摆杆行程角 (0) 15 15 15 150推程许用压力角 () 45 45 45 45推程运动角 (0) 60 90 60 90回程运动角 (0) 90 60 90 600远程休止角 () 10 15 10 15推程运动
20、规律等加速等减速速度余弦加正弦加速度 3-4-5 次多项式回程运动规律 等速 等速 等速 等速速度不均匀系数 0.03 0.03 0.03 0.03最大切削阻力 (N) 2300 2200 2100 2000阻力力臂 (mm) 150 140 130 120- 9 -湖南科技大学课程设计滑块 5 重力 (N) 350 340 330 320构件 3 重力 (N) 150 140 130 120构 件 3 转动 惯量0.12 0.11 0.1 0.1(kgm2)三、设计任务1. 针对图 615 所示的插床的执行机构 (插削机构和送料机构) 方案,依据设计要求和已知参数,确定各构件的运动尺寸,绘制
21、机构运动简图;2. 假设曲柄 1 等速转动,画出滑块 C 的位移和速度的变化规律曲线;3. 在插床工作过程中, 插刀所受的阻力变化曲线如图 616 所示,在不考虑各处摩擦、其他构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;4. 确定电动机的功率与转速;5. 取曲柄轴为等效构件,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6. 确定插床减速传动系统方案,设计减速传动系统中各零部件的结构尺寸;7. 绘制插床减速传动系统的装配图和齿轮、轴的零件图;8. 编写课程设计说明书。第 7 题 带式输送机的传动装置设计一、 设计题目图617 所示为带式输送机的六种传动方案,设计该带式输送机传动系统。a) b) c)
22、- 10 -湖南科技大学课程设计d) e) f)图617 带式输送机的六种传动方案二、设计数据与要求带式输送机的已知条件如表 65 所示。输送带鼓轮的传动效率为 0.97(包括鼓轮和轴承的效率损失),该输送机为两班制工作,连续单向运转,用于输送散粒物料,如谷物、型沙、煤等,工作载荷较平稳,使用寿命为 10 年,每年 300 个工作日。一般机械厂小批量制造。表 65 带式输送机的已知条件方案编号 a) b) c) d) e) f)输送带工作拉力 27 25 23 24 26 22F(N) 00 00 00 00 00 00输送带工作速度v(m/s)1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.02
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