专用精压机构设计方案
机械原理课程设计专用精压机-(修订版)

设计流程和步骤
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确定设计目标:明 确精压机的用途、 性能要求等
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仿真分析:利用计 算机仿真软件,对 精压机进行仿真分 析,验证设计的可 行性
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收集资料:查阅相 关文献、标准、手 册等,了解精压机 的结构、原理、材 料等
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制作样机:根据详 细设计,制作精压 机样机
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初步设计:根据设 计目标,进行初步 设计,包括结构设 计、原理设计等
实现方法:采用 模块化设计,逐 步实现各个功能 模块,最后进行 系统集成和调试
06
精压机性能测试
测试方法和标准
测试目的:验证精压机的性能是否符合设计要求
测试项目:包括压力、速度、精度、稳定性等
测试设备:包括压力传感器、速度传感器、精度测量仪等
测试标准:根据国家标准或行业标准进行测试,如GB/T 12345-2006 等
测试流程:按照预定的测试计划进行,包括准备、实施、记录、分析等 步骤
测试报告:对测试结果进行整理和分析,形成测试报告,包括测试数据、 分析结果、结论等
测试数据和结果分析
测试项目:压力、速度、温度、噪音等 测试方法:使用专业测试仪器,按照标准操作流程进行测试 测试结果:各项性能指标均达到设计要求,部分指标超出预期 分析结论:精压机性能稳定,满足生产需求,具有较高的性价比和竞争力
控制参数:根据精压机的工 作特性和工艺要求,调整 PID控制参数
控制效果:实现精压机的精 确控制,提高生产效率和产
品质量
控制系统设计和实现
控制系统设计: 包括硬件设计和 软件设计两部分
硬件设计:包括 传感器、执行器、 控制器等部件的 选择和配置
软件设计:包括 控制算法、人机 界面、通信协议 等软件的开发和 调试
精压机(三)

机械原理课程设计指导书(三)(设计题目:专用精压机)1. 功能要求及工作原理⑴总功能要求将薄铝板送到待加工位置后,一次冲压成深筒形,并将成品推出模腔。
⑵工作原理精压机的工作原理及工艺动作分解如图3.1所示。
要求从侧面将坯料送至待加工位置,上模先以较大速度接近坯料,然后以匀速下冲,进行拉延成形工作,以后上模继续下行将成品推出型腔,最后快速返回,完成一个工作循环。
2.设计步骤1)执行机构的选型机构选型应遵循以下原则。
表1 选用执行机构的原则与方法2)机械运动方案的评价机械运动方案的拟定,最终要求通过分析比较提供最佳方案。
一个方案的优劣只有通过系统综合评价来确定。
从机构和机械运动方案的选择和评价要求看,主要应满足五个方面的性能指标,具体见表2。
表2 机械运动方案的评价指标目前常用的评价方法很多,如系统工程评价法、模糊综合评价法等。
本次课程设计中机械运动方案的评价采用定性评价法,由指导教师组织学生集体完成。
3)机械传动系统的速比和变速机构机械系统通常由原动机、传动装置、执行机构和控制操作部件组成。
原动机是机械系统中的驱动部分,其类型及规格已选定,执行机构的机构型式通过上述设计过程也已确定,此时应进行传动系统的设计计算。
传动系统是把原动机和执行机构联系起来的装置,专用精压机中,传动系统将驱动电机的运动并列传递到执行机构。
传动类型的选择及传动装置总传动比的分配见参考材料4. 3)。
4)机械传动系统和执行机构的尺度计算根据机械运动方案示意图,绘制机构运动循环图,对机械传动系统和执行机构进行尺度计算,具体计算方法见参考材料4. 3)。
5)绘制机械运动方案图根据已选定的执行机构型式及传动系统的类型,绘制专用精压机机械运动示意图(草图),然后,有关参数计算完毕后,选取适当的比例用UG绘制机械运动方案三维图。
6)机构运动仿真用UG运动仿真学对工作台回转机构或主轴箱往复直线运动机构进行运动分析,绘制从动件位移、速度、加速度曲线图。
专用精压机课程设计

专用精压机课程设计课程名称:专用精压机课程设计一、课程简介专用精压机是一种用于制造精密零部件的设备,广泛应用于汽车、航空航天、工程机械、农业机械等领域。
本课程旨在培养学生对专用精压机的操作与维护能力,使其具备使用专用精压机进行精密零件加工的实践能力。
二、课程目标1.了解专用精压机的基本原理和结构2.掌握专用精压机的操作技能3.熟悉专用精压机的维护与保养4.具备使用专用精压机进行精密零件加工的能力三、教学内容1.专用精压机的基本原理和结构a.专用精压机的工作原理b.专用精压机的结构组成及功能c.专用精压机的主要零部件及其作用2.专用精压机的操作技能a.专用精压机的操作界面及功能介绍b.专用精压机的操作步骤与注意事项c.专用精压机的工艺参数设置与调整3.专用精压机的维护与保养a.专用精压机的日常维护与保养b.专用精压机的故障排除与维修c.专用精压机的安全操作与事故预防4.专用精压机的精密零件加工实践a.精密零件加工工艺要求与技术标准b.专用精压机的应用案例分析与实践操作c.专用精压机的加工质量检验与评价四、教学方法1.理论教学:采用授课形式,结合案例分析与实例讲解,引导学生深入理解专用精压机的基本原理和操作技能。
2.实践操作:组织学生参与专用精压机的实际操作与加工实践,提高其操作与应用能力。
3.案例分析:通过现实案例分析,让学生了解专用精压机在工程实践中的应用情况,培养其解决实际问题的能力。
4.课程设计:布置课程设计任务,让学生独立或协作完成专用精压机的应用设计与实践,提升其综合素质。
五、教学手段1.多媒体教学:利用多媒体教学设备展示专用精压机的结构原理和操作技能,提高学生的学习兴趣。
2.实验室实践:安排实验室实践环节,让学生亲自操作专用精压机进行加工实践,提升其实际操作能力。
3.案例分析:结合真实案例,让学生进行专用精压机的应用案例分析与讨论,培养其问题解决能力。
4.互动教学:采用问答、讨论等方式,促进师生之间的互动,激发学生学习的热情和积极性。
机械原理课程设计--专用精压机设计

[键入公司名称]机械原理课程设计说明书专用精压机设计目录设计任务书 (2)1. 工作原理及工艺动作简述 (2)2. 原始数据及设计要求 (2)3. 注意事项和难点提示 (3)主要工作机构工作原理的分析与说明 (4)1. 冲压机构 (4)2. 送料机构 (4)3. 动力装置及传动机构 (4)机械运动方案的拟定 (5)一、冲压机构 (5)方案一 (5)方案二 (5)方案三 (6)方案四 (6)方案五 (7)二、送料机构 (7)方案一直动推杆弹簧力凸轮机构 (7)方案二摆动推杆沟槽凸轮-----摇杆滑块机构 (8)方案三圆柱凸轮----齿轮齿条机构 (8)方案四曲柄滑块机构 (8)方案五槽轮机构 (9)方案六四杆扇形齿条机构 (9)初步讨论选定机构的设计计算过程及各阶段的结果 (10)冲压机构 (10)送料机构 (12)传动机构 (13)最终方案的MAD演示效果 (14)机构运动分析校验计算 (16)C++程序编辑与验证 (19)机械工作循环图拟定的说明(协调性分析) (22)设计心得体会 (24)参考资料目录 (25)设计任务书1.工作原理及工艺动作简述本机可用于薄壁铝合金制造(如易拉罐类)静压深冲工艺,如附图1所示。
加工时,上模1先以逐渐加快的速度接近坯料3,然后以匀速进行拉延成形,随后上模继续下行将成品5推出模腔4,最后快速返回。
上模退出固定不动的下模后,送料机构的推料杆2从侧面将新坯料送至代加工位置,完成一个工作循环。
2.原始数据及设计要求1) 冲压执行构件,即上模的运动规律大致如附图2所示。
具有快速接近工件(l 1),等速(近似)下行拉延(l 2)和快速返回的运动特征。
2) 制成品生产率约每分钟70件。
3) 上模移动总行程为280mm ,其拉延行程置于总行程的中部,约100mm 。
4) 行程速比系数K>=1.3。
5) 坯料输送最大距离200mm 。
6) 电动机功率可选用1.5KW ,1400r/min 左右(如Y90L-4)。
课程设计--专用精压机设计

课程设计--专用精压机设计
1.课程目的:
本课程旨在使学生掌握精压机设计的基本理论和实践知识,培养学生的创新思维和实践能力。
学生需了解精压机的特点、结构、工作原理及其设计要求,通过课堂讲授、案例分析和实验操作等训练,使学生理论与实践相结合,掌握专用精压机设计的方法和技巧,提高学生对精密机械制造及相关工艺的认识。
2.课程内容:
(1)精压机概述:介绍精压机的特点、分类、工作原理及应用范围。
(2)精压机结构设计:包括压力机架、滑块、工作台、传动机构、闭合装置、控制系统等组成部分的设计原理和方法,设计要求以及各部位的选材和加工工艺。
(3)精压机工艺设计:包括模具设计、成形工艺、加热设备、冷却系统等方面的内容。
(4)精压机模拟实验:设计各种不同材料、不同精度的模具,测试设计的精压机的力量范围和加工成形的效果,并对实验结果进行分析和评估。
3.课程教学方法:
本课程采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括教师讲解、案例分析、实验操作、团队合作和学生自主探究等方式,力求使学生掌握精压机设计的基础理论和实践技能,培养其解决实际问题的能力和创新思维。
4.课程评估:
(1)平时表现:包括出勤、课堂表现、作业完成情况等。
(2)实验报告:根据设计的模拟实验结果撰写实验报告。
(3)期末考核:采用笔试和实验操作的方式对本课程内容进行综合考试评估。
机械原理课程设计专用精压机 (修改版)

机械原理课程设计题目:专用精压机设计一、工作原理及工艺动作过程专用精压机是用于薄壁铝合金制件的精压深冲工艺。
它是将薄壁铝板一次冲压成为深筒形。
如图1(a)所示,上模先以比较小的速度接近坯料,然后以匀速进行拉延成形工作,以后,上模继续下行将成品推出型腔,最后快速返回。
上模退出下模以后,送料机构从侧面将坯料送至代加工位置,完成一个工作循环。
它的主要工艺动作有:1)将新坯料送至待加工位置;2)下模固定、上模冲压拉延成形将成品推出模腔。
二、原始数据及设计要求:1)动力源是电动机,作转动;冲压执行构件为上模,作上下往复直线移动,其大致运动规律如图1(b)所示,具有快速接近工件、等速下行拉延和快速返回的运动特性。
2)精压成形制品生产率约每分钟70件;3)上模移动总行程为280mm,其拉延行程置于总行程的中部,约100mm。
4)行程速比系数K≥1.3。
5)坯料输送最大距离200mm。
6)上模滑块总重量为40kg,最大生产阻力为5000N,且假定在拉延区内生产阻力均衡;7)设最大摆动构件的质量为40kg/mm,绕质心转动惯量为2kg.m^2/mm,质心简化到杆长的中点。
其它构件的质量及转动惯量均忽略不计;8)传动装置的等效转动惯量(以曲柄为等效构件,其转动惯量设为30kg.m^2,机器运转不均匀系数『δ』为0.05)。
9)机构应具有较好的传力性能,特别是工作段的压力角α应尽可能小,传动角γ大于或等于许用传动角[]γ=040三、设计任务(1)根据工艺动作要求拟定运动循环图;(2) 进行送料机构、冲压机构的选型;(3) 机械运动方案的评定和选择;(4) 按选定的电动机和执行机构的运动参数拟定机械传动方案,分配传动比,并在图纸上画出传动方案图;(5)对机械传动系统和执行机构进行运动尺寸计算;(6) 画出机械运动方案简图;(7) 对执行机构进行运动分析,画出运动线图,进行运动模拟;(8) 进行飞轮设计;(9) 编写设计说明书。
机械原理课程设计专用精压机 (修订版

其中最大压力角 。用相对运动图解法对其中的一个位置加以验证。
1)机构运动简图
2)确定构件质心
3)开始分析
7.1.2凸轮机构的运动分析1
1)运动分析
用老师推荐用的软件进行凸轮数据计算,选画出凸轮内包络线,设基圆半径=60mm, =10mm,偏距设为0,许用压力角 =50°,推杆行程100mm,推程角=140°,远停角=0°,回程角=100°,近停角=120°。推程选择正弦加速度,回程选择余弦加速度。在凸轮理论廓线下拉菜单下,选择计算步长为5°,则可自动生成凸轮廓线。在运动学仿真下拉菜单下,设置图形比例为1,位移比例为1,速度比例为0.5,加速度比例为0.3,跃度比例为0.3,则可得到从动件运动规律曲线图。
确定各执行机构间额协调配合关系
设计计算与说明
主要结果
6.机构参数设计
6.1冲压机构设计
冲压机构设计与分析
输入设计参数
行程速比系数K=2
插刀行程H=150mm
曲柄长度LAB=80mm
连杆长度LDE=100mm
导路距离Le=300mm
曲柄角速度ω=7.33rad/s
曲柄角加速度ε=0rad/s2
(1).计算基本参数
4)用图解法对主执行机构的一个位置进行动态静力分析;
5)用解析法对控制工作台横向进给的凸轮机构进行运动分析;
6)用图解法绘制控制工作台横向进给的凸轮机构的位移曲线及凸轮轮廓曲线;
7)根据机电液一体化策略和现代控制(包括计算机控制)理论,大胆提出一种或一种以上与该机现有传统设计不同的创新设计方案。
2.精压机机构功能分析
2.2工艺动作分解
精压机需要完成的工艺动作有以下三个动作:
机械原理课程设计说明书-精压机4

1 设计任务:专用精压机设计1.1 设计题目:专用精压机1.2 工作原理及工艺动作过程本机可用于薄壁铝合金制作(如易拉罐类)精压深冲工艺,上模先以逐渐加快的速度接近原料,以匀速进行拉延成型,上模继续下行将成品推出模腔,快速返回。
如图所示图11.3 原始数据及设计要求(1)冲压执行机构,具有快速接近工件,等速(近似)下行拉延和快速返回等运动特性。
(2)制成品生产率约每分钟70件。
(3)上模移动总行程为280mm,其拉延行程置于总行程中部,约100mm。
(4)行程速比系数K≧1.3。
(5)坯料输送最大距离200mm。
(6)电动机功率可选用1.5kW,1440r/min 左右(如Y90L-4)。
(7)专用精压机主要完成3个动作:1、加原料;2、冲头将原料压制成形;3、冲头将成品推出型腔,冲头快速返回。
1.4 方案设计及讨论(1)送料机构实现间歇送料可采用凸轮机构、凸轮—连杆组合送料机构、槽轮机构等。
(2)冲压机构为保证等速拉延、回程快速的要求,可采用导杆加摇杆滑块的六杆机构、铰链四杆加摇杆滑块的六杆机构、齿轮—连杆冲压机构等。
(3)工件送料传输平面标高在1000mm左右。
(4)需考虑飞轮设计。
1.5 设计任务1)按工艺动作要求拟定运动循环图。
2)进行送料机构,冲压机构的选型。
3)机械运动方案的评价和选择。
4)按拟定的电动机和执行机构运动参数拟定机械传动方案。
5)画出机械运动方案简图。
6)对传动机构和执行机构进行运动尺寸计算。
2 机械机构功能的简单分析在精压机构中,我们使用了类似牛头刨床的机构。
首先以较快的速度接近坯料,在接近坯料时逐渐接近匀速以对坯料进行拉延成形,并将成品推出模腔,最后再利用机构的急回特性,使冲头快速返回。
考虑到工作效率的要求,我们将送料机构做成凸轮机构与曲柄滑块结合的机构,提高了机使用的工作效率。
为了使整个机构能够快速、紧密、平稳地运行,需要机构的各个部分必须相互配合,并且足够稳定。
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专用精压机构设计方案一、设计任务书1、工作原理及工艺动作过程专用精压机是用于薄壁铝合金制件的精压深冲工艺。
它是将薄壁铝板一次冲压成为深筒形。
它的工艺动作主要:1)将新坯料送至待加工位置;2)下模固定、上模冲压拉延成形将成品推出模腔。
2、原始数据及设计要求1)冲压执行构件具有快速接近工件、等速下行拉延和快速返回的运动特性;2)精压成形制品生产率约每分钟70件;3)上模移动总行程为280mm,其拉延行程置于总行程的中部,约100mm;4)行程速比系数K≥1.3;5)坯料输送最大距离200mm。
3、设计方案提示1)送料机构实现间歇送料可采用凸轮机构、槽轮机构等;2)冲压机构为保证等速拉延、回程快速可采用导杆机构加摇杆滑块的六杆机构,或采用铰链四杆机构加摇杆滑块的六杆机构;3)工件送料传送标高在100mm左右。
4、设计任务1)按工艺动作要求拟定运动循环图;2)进行送料机构、冲压机构的选择;3)机械运动方案的评价和选择;4)按选定的电动机和执行机构运动参数拟定机械运动方案;5)画出机械运动方案简图;6)对传动机构和执行构件进行运动尺寸计算。
二、工艺分析和动作分解1、工艺分析专用精压机是用于薄壁铝合金制件的精压深冲工艺,它是将薄壁铝板一次冲压成为深筒形。
精压机构的工艺动作如下图所示:上模下模送料工艺动作示意图2、动作分解为使执行机构满足预定的功能要求,应该将机械的总功能分解成若干个分功能,每个分功能由一个执行机构去完成。
在本专用精压机构中,整个机构可分为两大执行构件:送料机构和冲压机构。
他们根据执行机构的功能要求去完成规定的动作。
具体的工艺动作分解如下:①送料机构从侧面将新坯料送至待加工位置;②上模先以较大速度接近坯料;③然后,上模以近似匀速进行拉延成型工作;④此后,上模继续下行将成品推出型腔;⑤最后,上模快速返回,完成一个冲压工作循环。
三、机构运动循环图精压机构的运动循环图如下图所示:运动循环图详细说明:1)冲压机构在一个周期的动作分解①主动件由初始位置(此时上模位于上极限点)转过90°位置时,上模快速接近坯料;②主动件由90°位置转到210°位置时,上模近似等速向下冲压坯料;③主动件由210°位置转到240°位置时,上模继续向下运动,将工件推出型腔;④此后至主动件转到360°,上模快速回到初始位置,完成一个运动循环。
2)送料机构在一个周期的动作分解①送料机构的送料动作,只能在上模退出型腔到上模又一次接触坯料的围进行,故送料机构的凸轮在主动件由前一个周期的300°位置转到30°位置时完成推程;②主动件由30°位置转到60°位置时,凸轮远休;③主动件由60°位置转到150°位置时,凸轮完成回程;④此后至主动件转到300°,凸轮近休,送料机构完成一个运动循环。
3)经过以上的分析,可以确定,在一个循环周期,送料机构和冲压机构的工艺动作互不影响,它们可以分别完成各自的任务,从而完成运动循环。
四、机构选型送料机构的主动件为凸轮或拨盘,从动件为推杆;冲压机构的主动件为曲该方案机构构造简单,外形尺寸小,制造容易、工作可靠;= 2 \* GB3 ②该方案机械效率高,并能较平稳地,间歇地进行转位;= 3 \* GB3③该方案机构由于传动时存在柔性冲击,故一般仅用于速度不太高的场合。
方案Ⅱ1)方案描述:送料机构采用对心直动滚子推杆盘型凸轮机构,将凸轮的转动变成推杆的往复移动来完成工作。
利用反转法对凸轮轮廓曲线的设计,可以完成凸轮间歇送料的要求。
2)方案简图:EMBED AutoCA D.D r awing.173)方案简评:柄,从动件为上模。
原动件分别将动力输入到送料机构和冲压机构,进而使各执行构件完成各自的任务。
下面,分别对送料机构和冲压机构进行机构选型。
1、送料机构选型方案Ⅰ1)方案描述:送料机构采用外槽轮机构,将简单的旋转运动转换为单向间歇传动。
考虑到原动件在竖直平面运动,而槽轮机构在水平面运动,因此需要在拨盘和原动件之间用圆锥齿轮连接。
槽轮与一齿轮相连,通过驱动传送带完成间歇送料。
2)方案简图:EMBED AutoCA D.Drawing.173)方案简评:= 1 \* GB3 ①= 1 \* GB3 ①该方案机构构造简单,成本较低,设计容易,凸轮可根据不同要求进行轮廓设计以实现推杆预期任意运动规律的往复运动;②该方案机构为高副接触,易磨损,承载不宜太大;③由于受压力角和机构紧凑性等因素的限制,故该机构的推程不宜太大。
2、冲压机构选型方案Ⅰ1)方案描述:冲压机构采用对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构,凸轮与一齿轮固连,原动件通过该齿轮将动力传递到凸轮。
利用反转法对凸轮轮廓曲线的设计,可以完成冲压机构工作要求。
2)方案简图:3)方案简评:①该方案机构构造经济成本较小,设计简单但装配难度较大,凸轮轮廓对尖顶推杆的作用使其运动可根据不同要求进行设计以实现预期的运动规律;②该方案机构中尖顶推杆机构构造最简单,但易磨损,所以只适用于作用力不大和速度较低的场合,如用于仪表等机构中;③该方案机构中由于尖顶推杆机构导致其运动时有冲击,平稳性不高;方案Ⅱ1)方案描述:冲压机构由铰链四杆机构串联摇杆滑块的六杆机构组合而成。
其中铰链四杆机构为曲柄摇杆机构,通过原动件曲柄的回转运动,带动摇杆周期性往复摆动,进而带动从动件滑块作往复移动。
2)方案简图:3)方案简评:①该方案机构构造复杂,设计困难,可通过连杆的长短进行设计以使得滑块实现预期的往复运动;②该方案机构中连杆机构是低副机构,制造容易,承载能力大,但连杆机构难以准确地实现任意指定的运动规律;③该方案机构中冲击较低平稳性较好,装配较容易,工作效率高;方案Ⅲ1)方案描述:冲压机构采用导杆机构加摇杆滑块的组合机构,通过曲柄的转动带动从动件滑块做往复移动。
导杆机构按给定的行程速比系数设计,它和摇杆滑块机构组合可以达到工作段近于匀速的工作要求。
并且,通过选择适当的导路位置,可以使工作段压力角α较小。
2)方案简图:3)方案简评:①该方案机构中齿轮传递容易控制,使得滑块运动得到较为精确的控制;②该方案机构构造简单,成本较低,连杆滑块可根据不同要求进行设计以实现滑块预期任意运动规律的往复运动;③该机构采用了简单、紧凑的运动链,减小了因传动所带来的误差;方案Ⅳ1)方案描述:冲压机构采用连杆机构和齿轮齿条机构的组合,原动件的回转运动通过连杆机构转化为齿轮的往复摆动,进而带动齿条完成冲压动作。
2)方案简图:3)方案简评:①该方案机构中齿条制造困难,传动精度及平稳性不高,不宜用于精确传动及平稳性要求高的场合;②该方案机构中的连杆机构,承载能力大,运动尺寸也较大,但难以准确地实现任意运动规律;③该方案机构经济成本较高,设计较难,装配最难,平稳性较好,工作效率高;五、机械运动方案的评价和选择1、四种冲压机构方案的总体评价根据上述评价指标,可以确定冲压机构的方案Ⅲ可行性优于方案Ⅰ、方案Ⅱ和方案Ⅳ。
2、两种送料机构方案的总体评价根据上述评价指标,可以确定送料机构的方案Ⅱ可行性优于方案Ⅰ3、最终方案的确定和评价根据前述对送料机构和冲压机构方案的评价分析,可以确定2×4种不同的精压机构方案。
我们分别选择送料机构的方案Ⅱ和冲压机构的方案Ⅲ的组合作为最优的专用精压机构。
对于所选择的最优方案,我们分析如下:①该方案的机构设计中,通过选择适当的导路位置,可以使工作段压力角α较小。
恰当确定构件的尺寸,可保证机构结构具有急回运动特性和工作段近于匀速的特性。
②该机构可以根据实际要求对该机构进行优化设计。
在运动要求不高时,该机构可以采用实验法进行设计;当要求较高时,可采用解析法或者以实验法的结果作为初始值进行优化设计。
③该机构采用了简单、紧凑的运动链,使组成传动系统和执行机构所使用的机构和构件数目较少,这不仅降低制造费用、减小体积和重量,而且使机械的传动效率相对提高。
由于减少传动环节,使传动中的积累误差也随之减小,结果将提高机械的传动精度和工作准确性。
④该机构由于由齿轮传递动力,所以有较好的动力特性。
六、拟定机械运动方案1、选择电动机原动机选用常用的三相交流异步电动机,其同步转速选为1500 r/min,其满载转速查表[Y系列三相异步电动机]为1440 r/min;根据要求精压机的生产率约每分钟70件,可知曲柄主轴转速约为70r/min;计算出该机械运动的循环周期T=60/70≈0.86s;传动系统总传动比i= 1440/70=20.6;选用的电动机型号为:2、传动设计及计算1) 计算传动比可以考虑在传动系统中采用带传动,以实现过载保护;同时由于传动系统传动比较大,故采用双级圆柱齿轮传动。
根据推荐的传动比围,带传动比为i=2~4,圆柱齿轮传动比i=3~5,则传动系统总传动比的围:i总=(2~4)×[(3~5) ×2 ]= 18~100;上述计算所得的总传动比i =20.6在i总的围,可见传动系统采用带传动与双级圆柱齿轮传动是可行的。
下面分配各级传动比:取带传动的传动比ib=2。
为了使两级的大齿轮有相近的浸油深度,高速级传动比i1和低速级传动i2可按下列方法分配:i1=i2(1.1~1.5) ,此处,选择i1=i2*1.2又由于i1*i2=10.3,则: i1=3.52,i2=2.932)计算转速电动机轴:n0=1440r/min;带传动输出:nb=1440/2=720r/min; 第Ⅰ根轴:n1=720r/min;第Ⅱ根轴:n2=720/3.52=204.55r/min; 第Ⅲ根轴:n3=204.55/2.93=68.32r/min;计算所得的输出转速满足设计要求的大约70r/min ,可以完成预定得工作任务。
3、机械传动方案图连杆机构电动机带传动齿轮减速器齿轮机构齿轮机构齿轮机构凸轮机构七、机械运动方案简图传动部分执行机构工作台上模电动机带传动减速器送料推杆连接执行机构凸轮连接传动输出轴八、对传动机构和执行构件进行运动尺寸计算1、送料机构尺寸设计1)计算尺寸因凸轮速度不高,故推程和回程皆选等速运动规律。
题目要求坯料输送最大距离200mm,这里选择推程和回程皆为100mm。
为保持较好的力学性能,推程和回程许用压力角皆取[α]=50°。
由于机械运动的循环周期T=60/70≈0.86s,推程和回程所需时间均为1/4T,凸轮运动角速度为1.17r/min。
因凸轮与齿轮固联,故其等速转动。
考虑到凸轮运动规律较为简单,故可用反转作图法设计凸轮轮廓,取基圆半径r0=150mm,滚子半径rt=15mm。
2)凸轮轮廓设计确定了凸轮基本尺寸后,利用程序设计的思想对其进行轮廓设计。