[有CAD图纸]蛙式打夯机设计
蛙式打夯机的简单动力学分析

科技与创新┃Science and Technology & Innovation·34·文章编号:2095-6835(2015)16-0034-01蛙式打夯机的简单动力学分析陈 锐(福建农林大学,福建 福州 350000)摘 要:随着社会的发展和科技的不断进步,蛙式打夯机在夯实泥土过程中的应用越来越广泛。
因此,对蛙式打夯机在运用中的各项数据进行了分析,以期为相关方面的研究提供帮助。
关键词:蛙式打夯机;动力学分析;机架;重锤中图分类号:TU62 文献标识码:A DOI :10.15913/ki.kjycx.2015.16.034蛙式打夯机是利用冲击和冲击振动的作用分层夯实泥土的压实器械。
其利用偏心旋转力原理制成,由偏心块、电动机、机架和皮带等构成。
电动机传动部分在支座上带动偏心块,偏心块依靠离心力的作用,通过传动轴与机架的铰接带动机架运动,使机架绕着此轴进行上、下锤击摆动。
机架前端有重锤,当机架向下方摆动时,依靠重力和惯性力落地的一瞬间夯击泥土,向上方摆动时支座向前移动。
因此,蛙式打夯机每捶打一次,就会向前移动一步,犹如青蛙向前跳跃,因此取名为“蛙式打夯机”。
1 打夯机向上跳跃一瞬间分析设偏心块的质量为m ,打夯机整体的质量为M ,时间为t ,偏心部分相对于打夯机整体形心的偏心距为e . 现假设打夯机整体形心与质心重合,偏心装置以转速ω匀速转动。
如图1所示 ,建立固定坐标系O —XY 和平动坐标系O ′—X ′ Y ′,在平动坐标系下机架(偏心杆)与X ′ 轴夹角为θ∶θ=ωt ,设传动轴O ′相对于固定坐标系的水平位移、速度和加速度分别为x ,x ′,x ″,相对于固定坐标系的竖直位移、速度和加速度分别为y ,y ′,y ″,假设不计地面摩擦力,建立偏心轮的受力方程。
A 点相对于动系加速度:a Ax =-e ω2cos ωt 、a Ay =-e ω2sin ωt . A 点相对于定参考系:a 定Ax =x ″-e ω2cos ωt 、a 定A y =y ″-e ω2sin ωt . 在水平方向:F x =Mx ″. (1) me ω2cos ωt =(M +m )x ″. (2)F x 为M 水平方向约束力。
毕业设计(论文)-振动平板夯的结构设计(电动式)(含全套CAD图纸)

摘要在道路和建筑施工中都要对基础和路面进行压实,压实作业是施工中的一个重要组成部分。
有效的压实能显著提高基础或路面的承载能力和稳定性,提高不渗透性,消除沉陷。
压实质量如何,对道路和建筑的安全和寿命有着决定性的影响。
如何有效的提高压实度已经成为一个需要迫切解决的问题。
压实机械有多种分类方法,按工作装置的外形可分为:圆柱形,平板型,多边形,凸块形,羊角形等;按载荷可分为:静作用,振动作用,冲击作用等;按驱动方式可分为:自行驱动式,拖动式等;按压实原理课分为:静力压实,振动压实,震荡压实,真空压实,夯实,冲击压实等;振动平板夯主要用于夯实颗粒之间的粘结力及摩擦力较小的材料,如河沙、碎石、沥青等。
其主要工作参数有:工作平板底面面积、整机质量、激振力、激振频率的影响。
AbstractIn the road and building construction should be carried out on the base and pavement compaction,Compaction is an important part of the construction。
Effective compaction can significantly improve the bearing capacity and stability of foundation or pavement,improve impermeability,the elimination of subsidence。
The compaction quality,have a decisive influence on the safety and service life of roads and buildings。
How to effectively improve the degree of compaction has become a urgent problem to solve。
蛙式打夯机操作注意事项

蛙式打夯机操作注意事项简介蛙式打夯机,又称为蛤蟆打夯机,是一台广泛应用于建筑、道路、桥梁、码头等基础工程施工的机器设备。
蛙式打夯机操作简单方便,但由于涉及到安全问题,操作时必须要注意一些事项。
本文将从操作前的准备工作、操作中需要注意的安全事项、操作后的维护保养等方面,详细介绍蛙式打夯机的操作注意事项。
操作前的准备工作1.检查机器设备在操作蛙式打夯机之前,应当简单检查机器设备的各个部位是否完整、功能是否正常。
如果有任何破损或异常情况,需要及时停机报修。
2.着装要求在操作蛙式打夯机时,应佩戴符合保护要求的安全服、安全鞋等装备,以确保自身安全。
3.施工现场检查在打夯时需要先进行现场检查,仔细了解地形、土质,确认无障碍物、无杂物等因素影响施工。
4.安全警示标识在施工现场应设置必要的安全标志,警示施工人员、过路行人,以确保施工过程中的安全。
操作中需要注意的安全事项1.操作人员应熟练操作在进行蛙式打夯机的操作时,必须由具备相关资格证书或技术培训合格的专业人员进行操作,且必须熟练掌握设备的操作技巧。
2.重视轨道的平放在使用蛙式打夯机前,必须确保轨道平放,否则会在操作时发生危险。
3.注意周围环境在使用蛙式打夯机时,要时刻注意周围的环境,如有人员上下走动要及时给以警示,防止人为的触碰打夯机。
4.严禁超负荷操作操作人员必须要明确一点:严禁超负荷操作蛙式打夯机,一旦出现超负荷操作,会导致机器同步出现故障,严重时甚至会导致设备损伤。
5.及时检查悬挂物在操作蛙式打夯机时,一定要注意检查悬挂物的情况。
如果悬挂物不稳,必须立即停机处理。
千万不要勉强进行打夯,这样会对设备造成伤害和人身安全威胁。
6.正确使用油门在使用蛙式打夯机时,必须正确使用油门。
油门响应时间要快,操作人员应严格遵守安全规定,不得在施工过程中调高油门。
7.保证施工现场的整洁卫生施工现场应当保持整洁卫生,并严格落实好垃圾箱和垃圾袋的使用,避免垃圾杂物对施工造成影响。
蛙式打夯机的单边约束多体系统动力学建模与数值模拟

摩擦单边约束的作用。采用冲量 一速度层面上的时间步长算法以及 与判 断 s c.l 态转 换条件等价 的线性互补 公式 ,对蛙 tksp状 i i
式 打夯机 的整个 工作过 程进行 数值 模拟 。计算 结果完 整地模 拟 了蛙 式打 夯机 的行进过 程 中的 s c-l t ksp现 象和 周期性 离 i i 地 一夯击地面的过程 。利用数值结果对 衡量打夯机性 能的两个重要参数 ,即蛙式打夯机行进速度和每次夯击过程中地面吸收
的机 械 能 进 行 计 算 。
关键词 :蛙式打夯机
单边约束
多体系统
库仑摩擦
线性互补
中图 分 类 号 :03 0 9 1 3
Uni t r l u tbo y Dy a i sM o e i n i u a o fFr g ha m e l e a li d n m c d l a M ng a d S m l t n o o - m i r GAO Ha ig WANG Qi F NG J i n p A e i
蛙式打夯机设计

摘要蛙式打夯机的工作原理是通过带传动,夯机体在偏心块离心力的作用下做上下冲击振动,从而压实物料。
同时,离心力的作用也使得机体自行前移。
本文完成了蛙式打夯机的设计,具体包括对偏心块、轴、带轮、夯头架的结构设计,并对机器上主要构件(如轴、各主要连接螺栓)进行了强度校核计算。
本文设计的蛙式打夯机结构小巧,装拆方便,在进行小面积薄铺层的平整和初步压实加工的过程中,能发挥较大的作用。
最终完成了蛙式打夯机总装配图和主要零部件的零件图的设计,并完成了输出大带轮和心轴的加工工艺及工装的设计,绘制了专用夹具图。
关键词:蛙式打夯机,离心力,结构设计。
目录第一章机械产品设计任务书 (7)1.1设计题目 (7)1.1.1机器的功能要求 (7)1.1.2机器工作条件 (7)1.1.3 工作装置技术数据 (8)1.2 设计任务 (8)1.2.1设计工作内容 (8)1.2.2提交设计成品 (8)1.3 工作计划 (9)第二章选择电动机的型号及规格 (11)2.1 电动机类型选择 (11)2.2 电动机功率计算 (11)2.2.1确定偏心块质量 (11)2.2.2确定电动机的功率 (12)2.2.3确定电动机的转速 (12)第三章传动装置的运动和动力参数计算 (13)3.1传动比的分配 (13)3.2.各轴的动力参数计算 (14)3.2.1各轴转速计算 (14)3.2.2各轴输入功率计算 (14)3.2.3各轴输出功率计算 (14)3.3各轴的转矩计算 (15)3.3.1轴4的转矩计算 (15)3.3.2轴6的转矩计算 (15)第四章打夯机传动带设计 (16)4.1、一级v带及带轮的尺寸 (16)4.1.1第一级V带的尺寸计算 (16)4.1.2确定带轮的基准直径并验算带速 (17)4.1.3确定V带的中心距和基准长度 (17)4.1.4验算一级带传动小带轮的包角 (18)4.1.5计算第一级带传动的根数 (18)4.1.6计算单根V带的张紧力的最小值 (18)4.1.7计算带传动的压轴力 (18)4.1.8、一级带轮结构计算 (18)4.2、二级带轮尺寸的确定 (20)4.2.1确定第二级带传动的中心距和基准长度 (21)4.2.2 验算二级带传动小带轮的包角 (21)4.2.3 计算第二级带传动的根数及单根V带的额定功率 (22)4.2.4计算单根V带的张紧力的最小值 (22)4.2.5计算带传动的压轴力 (22)4.2.6第二级带传动带轮结构示意图 (22)4.3 V带疲劳强度及寿命校核 (24)第五章轴的设计计算 (26)5.1轴6的设计 (26)5.1.1初步确定轴6的尺寸 (26)5.1.2、轴6的整体设计 (27)5.1.3、轴6的受力校核 (27)5.2轴4的设计 (28)5.2.1初步确定轴4的尺寸 (28)5.2.2轴4的整体设计 (29)5.3与电动机相连的轴的设计 (31)5.3.1初步确定该轴的尺寸 (31)5.3.2该轴的整体设计 (31)第六章联轴器的选择 (32)6.1类型选择 (32)6.2载荷计算 (32)6.3型号的选择 (33)6.4校核最大转速 (33)第七章紧固螺栓的选择与强度校核 (34)7.1轴6上轴承座与夯头连接螺栓的选择与校核 (34)7.1.1螺栓的选择 (34)7.1.2螺栓的校核 (34)7.2偏心块与二级大带轮连接螺栓的强度校核 (35)7.2.1螺栓的选择 (35)7.2.2螺栓的校核 (35)第八章键的选择与校核 (36)8.1、第一级带传动小带轮键的选择与校核 (36)8.1.1、键的选择 (36)8.1.2、键的校核 (37)8.2、第一级带传动大带轮键的选择与校核 (38)8.2.1、第一级带传动大带轮键的选择 (38)8.2.2、键的校核 (38)8.3、二级小带轮的键的选择与校核 (39)8.3.1、二级小带轮键的选择 (39)8.3.2、二级小带轮的键的校核 (40)8.4、二级大带轮的键的选择与校核 (40)8.4.1、二级大带轮的键的选择 (40)8.4.2、键的校核 (41)第九章润滑与密封说明 (41)9.1滑动轴承的润滑 (41)9.1.1润滑方式 (41)9.1.2润滑剂 (42)参考文献 (42)课设小结 (42)第一章《机械产品设计》任务书1、设计题目:蛙式打夯机1.1、机器的功能要求:蛙式打夯机结构小巧,装拆方便,在进行小面积薄铺层的平整和初步压实加工的过程中,能发挥较大的作用。
蛙式打夯机设计

××××学院毕业设计(论文)说明书题目蛙式打夯机设计学生系别机电工程系专业班级机械设计制造及其自动化学号指导教师××××学院毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目:蛙式打夯机设计系:机电系专业:机械制造班级:学号:学生:指导教师:接受任务时间2007年3月5日教研室主任(签名)系主任(签名)1.毕业设计(论文)的主要内容及基本要求(1)基本设计参数:打击次数:100次/分,打击力:约600N(2)主要内容及基本形式按给定的蛙式打夯机主要技术参数,进行设计计算。
确定蛙式打夯机重要构尺寸和主要零件尺寸,完成总体布置设计和总装配图;拆画主要零件的零件图,并编制其中一个零件的加工工艺和工装。
编写设计说明书。
2.指定查阅的主要参考文献及说明《机构设计》曹唯庆主编机械工业出版社《机械系统设计》朱龙根主编机械工业出版社《机械工程设计手册》机械工业出版社3.进度安排摘要蛙式打夯机的工作原理是通过带传动,夯机体在偏心块离心力的作用下做上下冲击振动,从而压实物料。
同时,离心力的作用也使得机体自行前移。
本文完成了蛙式打夯机的设计,具体包括对偏心块、轴、带轮、夯头架的结构设计,并对机器上主要构件(如轴、各主要连接螺栓)进行了强度校核计算。
本文设计的蛙式打夯机结构小巧,装拆方便,在进行小面积薄铺层的平整和初步压实加工的过程中,能发挥较大的作用。
最终完成了蛙式打夯机总装配图和主要零部件的零件图的设计,并完成了输出大带轮和心轴的加工工艺及工装的设计,绘制了专用夹具图。
关键词:蛙式打夯机,离心力,结构设计。
ABSTRACTThe working principle of breaststroke ramming machine (BRM) is that through the belt transmission, the body of BRM vibrates up and down functioned by the eccentric centrifugal force to compact material. Simultaneously the eccentric centrifugal force is able to make the body of BRM move forward voluntarily.In the paper, the design tasks of the BRM include the structure design of eccentric, axis, belt wheel and ramming head. Strength of the major components such as shaft, connecting bolts is calibrated in the thesis. The BRM designed in the paper has features of compact structure and convenience for the assembling and dismantling, so it can play an important role to smooth the small area thin layer and to do the preliminary compaction process.Finally, an assembling drawing of the BRM and the major part drawings are completed and the technological process of large output pulley and its fixture are designed, tooKeywords:Ramming Breaststroke Machine, Centrifugal Force, Structure Design.目录中文摘要 (Ⅰ)英文摘要 (Ⅱ)第1章绪论 (1)1.1 蛙式打夯机的发展现状 (1)1.2 本设计的设计目的 (1)1.3 本设计中的蛙式打夯机结构简图 (2)第二章电机功率的确定 (3)2.1 确定偏心块质量和工作功率 (3)2.1.1 确定偏心块质量 (3)2.1.2 确定电机所需功率 (4)第三章确定V带型号和带轮直径 (5)3.1 确定V带选用类型 (5)3.1.1 V带尺寸的确定 (5)3.2 带疲劳强度及寿命校核 (5)3.2.1 带的工作应力计算 (5)3.2.2 带的寿命计算 (7)3.3 计算一级带轮直径及所受载荷 (7)直径并确定带根数 (7)3.3.1 计算带轮D23.3.2 求轴上载荷 (8)3.3.3 带轮结构 (8)3.4 计算二级带轮直径及轴上载荷 (10)3.4.1 计算带轮D3、D直径并计算载荷 (10)43.4.2 求轴上载荷 (10)3.4.3 带轮结构 (11)第四章轴的设计 (13)4.1 带轮4上轴的设计 (13)4.1.1 初步确定轴的尺寸 (13)4.1.2 带轮4上轴的整体设计 (13)4.1.3 轴的受力校核 (14)4.2 带轮3上轴的设计 (16)4.2.1 初步确定轴的尺寸 (16)4.2.2 轴的受力校核 (17)第五章键的选择与校核 (20)5.1 带轮1上键的选择与校核 (20)5.1.1 键的选择 (20)5.1.2 键的校核 (20)5.2 带轮2上键的选择与校核 (21)5.2.1 键的选择 (21)5.2.2 键的校核 (21)5.3 带轮3上键的选择与校核 (22)5.3.1 键的选择 (22)5.3.2 键的校核 (22)5.4 带轮4上键的选择与校核 (23)5.4.1 键的选择 (23)5.4.2 键的校核 (23)第六章紧固螺栓的强度校核 (24)6.1 轮4上轴承座与夯头连接螺栓的强度校核 (24)6.2 偏心块与轮4连接螺栓的强度校核 (24)6.3 离心力大小对整机设计的检验 (25)6.3.1 检验整机前移时离心力的大小 (25)6.3.2 检验夯头抬升及底板部分抬升时离心力的大小 (25)6.4 两轴间连架杆的压杆稳定性校核 (25)6.5 轴1上轴承使用寿命校核 ................................................................. 26-1第七章带轮加工工艺设计.. (27)7.1 零件的分析 (27)7.1.1 零件的作用 (27)7.1.2 零件的工艺分析 (27)7.2 工艺规程的设计 (27)7.2.1 基准的选择 (27)7.2.2 制定工艺路线 (27)7.2.3 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 (28)7.3 确定切削用量及基本工时 (28)7.4 专用夹具的设计 (36)第8章设计总结 (39)参考文献 (41)致谢 (42)绪论1.1 蛙式打夯机的发展现状轻型压实设备蛙式打夯机是一种简易压实施工机械,市场拥有量巨大,但工作效率很低,而且安全性较差,一般只能进行小面积薄铺层的平整和初步压实工作。
蛙式打夯机作业安全操作规程

蛙式打夯机作业安全操作规程一、概述蛙式打夯机是一种常用的土建施工设备,用于土壤的加固和地基的夯实。
为了确保作业人员的安全和设备的正常运行,制定本安全操作规程,对蛙式打夯机的操作进行规范。
二、操作前的准备工作1. 使用合格的蛙式打夯机和相应的配件。
2. 清理作业区域,确保没有杂物、坑洼和障碍物。
3. 查看蛙式打夯机的工作状态,确保各部件正常运行。
4. 检查夯钎和夯面是否有损坏或磨损,如有问题应及时更换。
5. 确保打夯机周围的人员和设备与作业区域保持安全距离。
三、操作时的安全措施1. 操作人员应穿戴好个人防护装备,包括安全帽、工作服、防护鞋等。
2. 在作业区域设置明显的安全警示标志,禁止未经许可人员进入。
3. 操作人员应熟练掌握蛙式打夯机的使用方法,并经过专业培训。
4. 在打夯之前,应先调整好夯击的频率和力度,确保适合当前施工条件。
5. 在开始打夯之前,周围人员必须远离机器作业范围,以免受伤。
6. 在打夯时,操作人员应保持平稳的站立姿势,避免过度用力。
7. 打夯机在运行中,操作人员不得站在夯钎旁边,以免被击中。
四、操作中的注意事项1. 在操作过程中,注意观察蛙式打夯机的工作状态,如有异常应停机检查。
2. 操作人员不得在机器运行时将手或其他物体放入蛙式夯机内部。
3. 若蛙式打夯机运行中出现故障或异常情况,应立即停机并报告维修人员。
4. 打夯机工作时,保持周围环境通风良好,避免长时间暴露在尘土中。
5. 打夯机连续作业时间不宜过长,适当进行休息和检查。
6. 操作人员应定期清理夯钎和夯面上的泥土和杂物,以保证打夯效果。
五、紧急情况处理1. 在发生意外事故时,应立即停止打夯机,并进行紧急处理。
2. 若有人员受伤,应立即拨打急救电话,并进行相应的急救措施。
3. 在紧急情况下,应迅速报告相关负责人和安全管理部门,做好事故处理记录。
六、操作后的清理和维护1. 操作结束后,将蛙式打夯机停机,并断开电源。
2. 清理打夯机周围的尘土和杂物,保持作业区域的整洁。
施工机械

一、房建施工机械1、蛙式打夯机蛙式打夯机是利用冲击和冲击振动作用分层夯实回填土的压实机械。
2、潜水泵潜水泵是深井提水的重要设备。
使用时整个机组潜入水中工作。
把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。
主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。
一般流量可以达到(5m3~650m3),每小时、扬程可达到10-550米6、钢筋对焊机7、交流弧焊机交流电焊机实质上是一种特殊的降压变压器。
将220V和380V交流电变为低压的交流电,交流电焊机既是输出电源种类为交流电源的电焊机。
焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。
8、小圆锯金属圆锯可轻易切割钢材9、升降机10、砼输送泵11、卷扬机用于人工挖孔桩多级泵是离心泵的一种,也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,从而物料。
待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出,从而逐渐获得高真空。
离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。
空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。
空气压缩机与水泵构造类似。
大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。
配料机用于混凝土机械上运输石子、砂子、块石等原料,把原料通过皮带称输送到主机,与水泥进行搅拌形成混凝土。
适用于一般建筑工地、道路、桥梁等工程。
16、马路刻纹机二、测量设备1、全站仪2、经纬仪19、平地机20、液压破碎锤21、压路机。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3.进度安排
设计(论文)各阶段名称
起 止 日 期
1 查阅资料,学习与设计产品有关的基本知识
2 进行方案设计,确定基本结构形式
3 进行图纸设计和主要的设计计算
4 完成设计计算说明书的编写
5 设计图纸与说明书的校对
精品设计论文,值得下载!
本科毕业设计(论文)
本科毕业设计(论文)
毕业设计(论文)任务书
设计(论文)题目: 蛙式打夯机设计 系: 机电系 专业: 机械制造 班级: 学号: 学生: 指导教师:
Finally, an assembling drawing of the BRM and the major part drawings are completed and the technological process of large output pulley and its fixture are designed, too
In the paper, the design tasks of the BRM include the structure design of eccentric, axis, belt wheel and ramming head. Strength of the major components such as shaft, connecting bolts is calibrated in the thesis. The BRM designed in the paper has features of compact structure and convenience for the assembling and dismantling, so it can play an important role to smooth the small area thin layer and to do the preliminary compaction process.
接受任务时间
教研室主任 (签名) 系主任 (签名)
1.毕业设计(论文)的主要内容及基本要求 (1) 基本设计参数: 打击次数:100 次/分,打击力:约 600N
(2) 主要内容及基本形式 按给定的蛙式打夯机主要技术参数,进行设计计算。确定蛙式打夯机重要 构尺寸和主要零件尺寸,完成总体布置设计和总装配图;拆画主要零件的零件图,
Keywords : Ramming Breaststroke Machine, Centrifugal Force, Structure Design.
精品设计论文,值得下载!
本科毕业设计(论文)
目 录
中文摘要 ......................................................................................................................Ⅰ 英文摘要 ..................................................................................................................Ⅱ 第 1 章 绪论 ............................................................................................................... 1
并编制其中一个零件的加工工艺和工装。编写设计说明书。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 《机构设计》 曹唯庆 主编 机械工业出版社
《机械系统设计》 朱龙根 主编 机械工业出版社 《机械工程设计手册》 机械工业出版社
摘要
蛙式打夯机的工作原理是通过带传动,夯机体在偏心块离心力的作用下做上下冲击 振动,从而压实物料。同时,离心力的作用也使得机体自行前移。
本文完成了蛙式打夯机的设计,具体包括对偏心块、轴、带轮、夯头架的结构设计, 并对机器上主要构件(如轴、各主要连接螺栓)进行了强度校核计算。本文设计的蛙式打 夯机结构小巧,装拆方便,在进行小面积薄铺层的平整和初步压实加工的过程中,能发 挥较大的作用。
最终完成了蛙式打夯机总装配图和主要零部件的零件图的设计,并完成了输出大带 轮和心轴的加工工艺及工装的设计,绘制了专用夹具图。
关键词:蛙式打夯机,离心力,结构设计。
精品设计论文,值得下载!
本科毕业设计(论文)
ABSTRACT
The working principle of breaststroke ramming machine (BRM) is that through the belt transmission, the body of BRM vibrates up and down functioned by the eccentric centrifugal force to compact material. Simultaneously the eccentric centrifugal force is able to make the body of BRM move forward voluntarily.
1.1 蛙式打夯机的发展现状....................................................................1 1.2 本设计的设计目的 .........................................................................1 1.3 本设计中的蛙式打夯机结构简图.........................................................2 第二章 电机功率的确定 ......................................................................3 2.1 确定偏心块质量和工作功率................................................................3