电瓷帽坯件制作机执行机构与传动系统设计
电瓷帽坯件成型机知识讲稿

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电瓷帽坯件成型机知 识讲稿
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目 录
• 电瓷帽坯件成型机概述 • 电瓷帽坯件成型机种类与比较 • 电瓷帽坯件成型机操作与维护 • 电瓷帽坯件成型机发展趋势与展望
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较轻的重量。
液压式成型机和机械式成型机在制造成 本和维护方面有较大的差异,液压式成 型机的制造成本和维护成本相对较高, 而机械式成型机的制造成本和维护成本
相对较低。
气压式成型机和机械式成型机在气源和 精度要求方面有较大的差异,气压式成 型机需要配置空气压缩机,而对气源的 要求较高,机械式成型机则对机械部件
PART 02
电瓷帽坯件成型机种类与 比较
液压式成型机
液压式成型机是利用液压传动系统来驱动和控制成型机的动作,具有较大的输出力 和较高的稳定性。
液压式成型机通常具有较广的工艺适应性,可以用于生产不同规格和形状的电瓷帽 坯件。
由于液压系统较为复杂,液压式成型机的维护成本相对较高,且对液压油的清洁度 要求较高。
的精度要求较高。
PART 03
电瓷帽坯件成型机操作与 维护
成型机操作流程
装载原料
将准备好的原料放入进料口, 调整好位置。
开始生产
确认所有参数设置正确后,启 动成型机,开始生产。
启动设备
首先打开电源开关,检查设备 是否正常启动。
电瓷帽坯件成型机设计说明书

2012机械原理课程设计电瓷帽坯件成型机设计者学号:100800322 姓名:陈宇雄学号:100800412 姓名:毛青学号:100800329 姓名:潘浩东指导老师:骆祎岚2012年7月5日星期四1.设计题目 (3)2.机器的功能分析 (4)3.运动方案设计 (4)4.运动方案的评价及选定 (7)5.机器的运动循环图 (8)6.执行机构的设计与分析 (8)7.运动曲线 (10)8.自编程序 (14)9.参考资料 (18)设计题目电瓷帽是变配电设备的一个重要零件,属系列产品,是易损件之一,其外形尺寸如下图所示。
它由瓷土做成圆柱形状,并在上端挖有凹孔成“帽”;坯件晾干后再烧成瓷器。
使用时将电瓷帽翻盖在金属导杆的顶(尾)端,将起到绝缘和安全保护作用。
电瓷帽的成型制作必须完成5个动作:(1)填料并刮平。
(2)转模输送物料。
(3)坯件经冲压成型。
(4)坯件脱模。
(5)坯件输送。
原始数据及设计要求如下:(1)生产能力:3000只/h。
(2)电瓷帽尺寸:高60mm、外径60mm、孔径20mm、孔深25mm。
(3)驱动电机:Y90S—4,功率p=1.1kW,转速n=1400r/min。
(4)电瓷帽坯件成型机一般至少包括凸轮机构,齿轮机构,连杆机构等在内的3种机构,冲压机构应具有增力功能。
机器的功能分析首先,填料机构填料,之后,由槽轮带动工作台转动180度,使填好料的模型孔刚好对着正上方的冲压机构,转动的过程中同时进行了刮平。
当填好料的模型孔对着冲压机构时,采用六杆增力机构的冲压机构向下运动可完成坯件的冲压成型。
这段时间内,底盘脱模凸轮处于近休止阶段。
冲压机构返回的同时,底盘的推杆由于凸轮的升程运动向上运动,从而使圆盘沿着孔壁向上运动,达到坯件脱模的目的。
凸轮运动到最大位移时,远休止0.5秒。
机构在凸轮推动下将成型的坯件推到传送带上。
由于脱模凸轮运动,圆盘回到初始位置。
在转盘转动180度之后至脱模结束这段时间,填料机构填料完毕,进行新一轮循环。
电瓷帽坯件成型机

参考书籍 1.《机械原理课程设计手册》 邹慧君主编 高等教育出版社 2.《机械创新设计》 张春林 曲继方 张美麟 主编 机械工业出版社 3.《机械原理》 陈作模机构:
设计灵活,很容易实现一周中的多次不同 设计灵活, 停时间的间歇运动。 动,停时间的间歇运动。但在进入啮合和 退出啮合使速度有突变,产生冲击, 退出啮合使速度有突变,产生冲击,不宜 用于高速传动。 用于高速传动。
凸轮式间歇运动机构: 凸轮式间歇运动机构
一般由带有特殊廓线的主动凸轮和作间 歇运动的从动件组成。其传动结构简单, 歇运动的从动件组成。其传动结构简单,不 仅可传递平行轴还可传递交错轴间的间歇运 只要合理设计廓线, 动。只要合理设计廓线,选择合适的运动规 可使从动件运动平稳,减少冲击, 律,可使从动件运动平稳,减少冲击,得到 较好的运动特征,以适应高速运转的需要。 较好的运动特征,以适应高速运转的需要。
执行机构——压板 压板 执行机构
模具——三工位 三工位 模具 一次成型5个 一次成型 个
7)系统运动分析 )
模具位移分析
模具速度分析
模具角加速度分析
为了实现具体的运动要求,必须对带传动,齿轮传 为了实现具体的运动要求,必须对带传动, 冲压机构和槽轮机构进行运动学计算。 动,冲压机构和槽轮机构进行运动学计算。 带传动计算 确定计算功率Pc KA=1.4, 确定计算功率Pc Pc=KAP 取KA=1.4,则 Pc=1.4*11=15.4KW Pc及主动轮转速 , 及主动轮转速n1 选择带的型号 由Pc及主动轮转速n1,由有关 线图选择V型号为C 线图选择V型号为C型V带。 确定带轮节圆直径d1和 d1=50mm, 确定带轮节圆直径d1和d2 取d1=50mm,则 d2=5*d1=250mm
制钵机设计说明书解读

制钵机设计说明书1.1运动设计与动力计算1.1.1电动机功率的选择电瓷帽坯件机功率消耗主要有四部分:压紧和冲出时作功,但主要消耗在第一工位。
模孔转盘上均匀分布着6个模孔,根据每小时生产定额,模孔转盘的转速为3000/min 8.33/min 60660n r r ===⨯⨯转盘每小时生产定额转盘的模孔数转盘每转一圈,冲头上下6次往复运动。
则偏心轮的转速为 68.336/m i n 50/n n r r =⨯=⨯=偏转盘设偏心轮偏心距(曲柄长)为96mm ,则冲头的最大位移速度为:max 2960.5024/601000n v m s π⨯⨯==⨯偏冲由于传动带、齿轮的功率问题可以通过传动效率来解决,再忽略传动过程中摩擦消耗的功率,我们要考虑的功率就是搅拌器的功率、冲头的功率以及模孔转盘,播种及覆机构的功率。
(1) 搅拌器的功率:因搅拌器转速较低,估计功率消耗为kW P 27.0=搅拌 (2)冲头的功率:1)压紧冲头的功率:[]1n z k p ⋅=由公式,其中 (a )p 是作用在接触面上的压强,单位为2/cm kgf ;(b )z 是变形量,单位是厘米,由钵体高为80mm ,压缩比是1.2:1可得模高为96mm,所以z=96-80=16mm=1.6cm ;(c )k 是跟土壤性质有关的比例常数,取0.25;(d )n 取 1.所以,120.25 1.60.4/p kgf cm =⨯=.由表[]271-可知pa cm kgf 421080665.9/1⨯=,所以p=39227pa.所以22392270.08788.3F p s p r N ππ=⨯=⨯=⨯⨯=又由工作循环图可知,冲头速度曲线的a 点对应于压紧冲头向下开始压紧土壤的速度,此时偏心轮相应的角位移为125°,则max sin1250.435sin125/0.356/a v v m s m s =⨯=⨯=冲冲 从而得到压紧冲头所消耗功率为 7390.3560.26310001000a F v P kW ⨯===冲压紧压紧 2) 冲出冲头的功率:在确定冲出冲头的功率时,我们忽略钵体的自重,只考虑克服钵体与侧壁的摩擦力所需要的功率。
电瓷帽坯件生产机设计说明书

目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)第1章绪论 (1)1.1选题的背景和意义 (1)1.2国内外电瓷帽技术的发展现状 (1)1.3研究设想 (3)第2章总体方案设计 (4)2.1机器加工电瓷帽坯件的主要步骤 (4)2.2执行构件的运动设计 (4)2.2.1拌料、喂料、刮除余料 (4)2.2.2物料输送和各工序转移 (4)2.2.3电瓷帽坯件的成型和冲出 (4)2.2.4调配合关系 (4)2.3机构选型与传动方案设计 (4)2.3.1拟定机器运动原理图 (4)2.3.2拟定传动路线方案 (5)2.3.3总体结构设计 (6)2.4绘制循环图 (6)2.5本章小结 (8)第3章总体参数计算 (9)3.1运动设计与动力计算 (9)3.2确定各传动机构的传动比 (11)3.3计算各轴的转速和功率 (12)3.3.1各轴的转速 (12)3.3.2各轴功率 (12)3.4本章小结 (13)第4章结构设计与强度校核 (14)4.1模孔转盘的结构和尺寸 (14)4.2转盘齿轮的结构尺寸和选择 (14)4.2.1选择材料、热处理、精度等级及齿数 (14)4.2.2按齿根弯曲疲劳强度设计确定模数 (15)4.2.3齿轮的几何结构 (15)4.3偏心轮和滑动轴位移尺寸 (16)4.3.1偏心距和连杆长度 (16)4.3.2偏心轮具体设计 (17)4.4轴的结构设计和尺寸 (17)4.4.1轴的最小直径 (17)4.4.2轴的结构设计 (18)4.5V带与V带轮设计 (20)4.5.1 V带设计 (20)4.5.2 V带轮设计 (22)4.6本章小结 (24)第5章齿轮结构设计 (25)5.1齿轮Ⅰ、Ⅱ结构设计 (25)5.1.1尺寸计算 (25)5.1.2 强度校核 (29)5.1.3结构设计 (29)5.2圆锥齿轮的结构设计 (30)5.2.1尺寸计算 (30)5.2.2圆锥齿轮校核 (32)5.2.3结构设计 (32)5.3本章小结寸 (32)第6章轴承寿命校核 (34)6.1轴承的寿命校核 (34)6.2本章小结 (35)第7章键校核 (36)7.1键的校核 (36)7.2本章小结 (37)结论 (38)参考文献 (39)致谢 (40)第1章绪论1.1选题的背景和意义电瓷帽是变配电设备的一个重要部件,属系列产品,易损坏件之一。
2014年最新机械设计制造及其自动化专业本科毕业设计优秀通过答辩

1)行星齿轮减速器的设计及箱体的加工工艺2)自动化生产线中工件输送机的设计3)XE150D挖掘机工作机构的设计4)J23-100机械压力机主机及传动系统的设计5)10000KN全自动墙体砖压机的设计6)J31-400机械压力机主机的设计7)LW500E装载机传动系统的设计8)Y28-630/1030双动拉伸液压机本体及液压系统设计9)YA32—315液压机本体及液压系统设计10)XE150D挖掘机液压系统的设计11)玉米果穗脱粒机的设计12)轮式装载机总体设计及转向系统设计13)自动穿串机的设计14)高楼火灾逃生器15)塑料管材无屑切割机的设计16)塑料管材行星切割机的设计17)玉米果穗剥皮机的设计18)半喂入花生联合收获机的设计19)花生去皮机的设计20)轮式装载机总体设计及制动系统设计21)山楂去核机的研究与设计22)包皮单机的研究与设计23)双履带式(T型)行走机构设计24)四履带双摆臂式(TA型)行走机构设计25)核桃去壳机的研究与设计26)双摆臂履带式搜索机器人行走机构设计27)四摆臂履带式搜索机器人行走机构设计28)数控立式铣床主传动系统的设计29)数控磨床回转工作台的设计30)经济数控车床回转刀架的设计31)两轮式搜救机器人行走机构设计32)四轮式搜救机器人行走机构设计33)六轮式搜救机器人行走机构设计34)摇杆机器人齿轮式差动平衡机构35)摇杆式四轮机器人行走机构设计36)摇杆式轮履结合机器人行走机构设计37)数控车床进给系统传动结构的设计38)基于PLC的XY轴步进运动控制装置的设计39)经济型数控车床主传动系统的设计40)数控冲床分度工作台的设计41)R180柴油机曲轴工艺设计及夹具设计42)剪叉式物流液压升降台的设计43)落料冲孔倒装复合模的设计44)气门摇臂轴支座的机械加工工艺及夹具设计45)汽车连杆加工工艺及夹具设计46)三辊卷板机的设计47)三行背负式玉米联合收获机果穗输送系统的设计48)卧式钢筋切断机的设计49)20米自动伸缩门设计50)钢筋矫直机计算机辅助设计51)高层楼宇墙壁楼自动清洗机爬壁及清洗机构设计52)高层楼宇墙壁楼自动清洗机总体及行走机构设计53)电瓷帽坯件机的设计54)高层楼宇墙壁自动清洗机用谐波齿轮减速器设计55)小型立式加工中心刀库系统计算机辅助设计56)内齿轮铣齿机的铣削动力头计算机辅助设计57)内齿轮铣齿机总体结构的计算机辅助设计58)手持式液动煤帮锚钻钻机设计59)XZ25.50变速箱箱体制造工艺规程及专用组合机床设计(镗)60)XZ25.50变速箱箱体制造工艺规程及专用夹具设计61)ZS1105柴油机箱体制造工艺规程及专用夹具设计62)ZS1105柴油机箱体制造工艺规程及专用组合机床设计(铣)63)不锈钢螺杆泵设计及泵座制造工艺规程64)人工关节磨损试验机的设计(上置式)65)人工关节磨损试验机的设计(下置式)66)人工关节磨损试验机液压驱动部分的设计67)20/5t双梁桥式起重机小车主起升机构设计68)板(框)类制品叠层式注射模具设计69)混凝土搅拌站用螺旋输送机设计70)QY16汽车起重机上车设计71)QY16汽车起重机下车设计72)旋挖钻机动力头及卷扬机构设计73)拖式混凝土输送泵泵送系统设计74)混凝土输送泵车回转机构设计75)矿用提升罐笼设计76)高空作业车支腿部分设计77)单斗挖掘机设计78)单斗装载机设计79)65-28高速、高效单螺杆挤出机挤压系统设计80)65-28高速、高效单螺杆挤出机传动、温控及成型机头设计81)90-30高速、高效单螺杆挤出机挤压系统设计82)90-30高速、高效单螺杆挤出机传动、温控及成型机头设计83)FM3600直立式压光机设计84)FM36OO斜式压光机设计85)FM31000直立式压光机设计86)FM31OOO斜式压光机设计87)微型锥形双螺杆挤出机设计88)微型平行啮合型双螺杆挤出机设计89)轨迹600轨道破冰除雪车的设计90)轨迹1435轨道破冰除雪车的设计91)直径600液压驱动滚筒设计92)直径800液压驱动滚筒设计93)轨迹600斜井轨道运输制动车设计94)轨迹900斜井轨道运输制动车设计95)JD15双速绞车的设计96)JB-10型张紧绞车改进设计97)JM15慢速绞车的改进设计98)KHU07型张紧绞车改进设计99)茶叶修剪机的设计100)花生收获机设计及三维造型101)液力传动变速箱的设计与仿真102)水平刮板输送机--机头段三维设计与实现103)带式输送机的三维设计与实现104)数控无卡轴旋切机机构设计与运动仿真105)基于有限元的机床后托架加工工艺及夹具设计106)液压无卡轴打圆机的机构设计和实现107)带位移电反馈的二级电液比例节流阀设计108)提升机驱动系统的受力分析与设计109)车桥花键毂加工工艺及模具设计110)车桥花键毂加工工艺及数值模拟111)车桥小班壳I加工工艺及模具设计112)车桥小班壳I加工工艺及数值模拟113)车桥小班壳II加工工艺及模具设计114)车桥小班壳II加工工艺及数值模拟115)车桥差速器I加工工艺及模具设计116)车桥差速器I加工工艺及数值模拟117)车桥差速器II加工工艺及模具设计。
机械原理课程设计参考题目

第16章课程设计题目及要求16.1膏体自动灌装机设计16.2自动制钉机设计16.3自动洗瓶机设计16.4电动机转子嵌绝缘纸机设计16.5蜂窝煤成型机设计16.6糕点自动切片机设计16.7汽车风窗刮水器设计16.8书本打包机设计16.9三面切书自动机设计16.10巧克力糖自动包装机设计16.11肥皂压花机设计16.12螺钉头冷镦机设计16.13精压机冲压及送料机构系统设计16.14棉签卷棉机设计16.15步进输送机设计16.16自动喂料搅拌机设计第3章机械原理课程设计题目及设计指导3.1 圆盘型自动包本机进本系统3.2 圆盘型自动包本机的封面输送系统3.3 圆盘型自动包本机包封系统3.4 自动锁线机挡书、出书系统3.5 平版印刷机气动式给纸机纸张的分离、递送系统3.6 半自动骑马订书机3.7 三面切书机送书、切书系统3.8 书本打包机3.9 片剂胶囊包装机3.10 颗粒包装机3.11 制钵机3.12 水稻插秧机3.13 蔬菜切片机3.14 活塞式油泵凸轮机构3.15 牛头刨床主体机构第6章机械原理课程设计题目与指导6.1 自选题目6.2 平台印刷机6.3 平压印刷机6.4 半自动平压模切机6.5 工件自动传送机6.6 工件步进输送机6.7 牛头刨床6.8 插床6.9 书本打包机6.10 旋转型灌装机6.11 抓取传递机构设计*6.12 纸袋包装机工作台转位机构设计第8章课程设计题选8.1 洗瓶机设计8.2 轧辊机设计8.3 剪板机设计8.4 半自动平压模切机设计8.5 四工位专用机床设计8.6 医用棉签卷棉机设计8.7 专用精压机设计8.8 步进输送机设计8.9 平台印刷机设计8.10 书本打包机设计8.11 健身球检验分类机8.12 半自动钻床8.13 压片成型机8.14 巧克力糖包装机8.15 垫圈内径检测装置8.16 台式电风扇摇头装置8.17 平尺刻线机设计8.18 糕点切片机设计8.19 剥豆机设计8.20 旋转型灌装机8.21 自动打印机设计8.22 电机转子嵌绝缘纸机设计8.23 自动制钉机设计……第十章机械原理课程设计题选题目一:酱类食品灌装机机构及其传动装置的设计题目二:步进式输送机的设计题目三:专用精压机运动简图的设计题目四:四工位专用机床的设计题目五:凉席竹片铣槽机的设计题目六:鞭炮插引机的设计题目七:自动盖章机的设计题目八:半自动钻床的设计题目九:糕点切片机的设计题目十:台式电风扇摇头装置的设计题目十一:压床机械的设计题目十二:自动打印机的设计题目十三:铁板输送机的设计题目十四:平压印刷机的设计题目十五:书本打包机的设计第二部分课程设计类2.1 步进式工件输送机设计2.2 辊道输送机的传动装置设计2.3 物料水平回转机构设计2.4 物料举降及离合机构设计2.5 上料装置主传动设计2.6 曲轴压力机主传动及飞轮设计2.7 电动举高器主传动部件设计2.8 组装式齿轮减速器设计2.9 壁上手动绞车设计2.10 平面刨床2.11 台式车床2.12 卧式印刷机2.13 立式印刷机2.14 饴铬机2.15 多功能蔬菜切片机2.16 多功能蔬菜切丝机2.17 脚踏压盖机2.18 手扳封罐机2.19 片剂胶囊包装机2.20 颗粒包装机2.21 制钵机2.22 水稻抛秧机2.23 水稻插秧机2.24 锁梁自动成形机床扳弯机构设计2.25 锁梁自动成形机床切削机构设计2.26 圆盘型自动包本机的进本机构2.27 圆盘型自动包本机的封面输送机构2.28 自动锁线机出书机构2.29 平版印刷机气动给纸机纸张分离递送机构2.30 自动钢板卷花机设计2.31 小型插齿机插刀系统基本机构运动设计2.32 冲床冲压机构、送料机构及传动系统的设计2.33 棒料校直机执行机构与传动系统设计2.34 电瓷帽坯件制作机执行机构与传动系统设计2.35 飞剪机设计2.36 油田抽油机2.37 牛头刨床传动机构设计及其运动分析2.38 缝纫机导针及紧线机构设计及其运动分析2.39 内燃机机构设计及其运动分析第三部分创新设竞赛类一、浙江大学历年竞赛题目3.1 邮戳机设计3.2 立面自行车存放库3.3 CPM微型手指康复器3.4 多功能护理病床3.5 多功能病人运送车3.6 水上自行车3.7 十字钥匙配制机3.8 爬楼梯车设计3.9 攀爬机械装置3.10 仿生机械创新设计二、浙江省第一届大学生机械设计竞赛题目3.11 月球车设计三、福州大学竞赛题目3.12 无动力空降行走器3.13 球动车四、西安交通大学竞赛题目3.14 日光灯管的装、卸装置设计。
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第三节电瓷帽坯件制作机执行机构与传动系统设计一.电瓷帽坯件机的用途及设计要求(一)用途电瓷帽是变配电设备的一个重要零件,属系列产品,是易损件之一,其外形尺寸如图5—18所示。
它由瓷土做成圆柱形状,并在上端挖有凹孔成“帽”;坯件晾干后再烧成瓷器。
使用时将电瓷帽翻盖在金属导杆的顶(尾)端,将起到绝缘和安全保护作用。
电瓷帽坯件机是制造电瓷帽坯件的一种专用机械设备。
图5—18 电瓷帽坯件(二)设计要求电瓷帽坯件机除要求按图5—18的尺寸制出电瓷帽坯件外,还要求:1)每小时生产电瓷帽坯件约3000只,每天运转时数不少于8小时;2)结构简单,体积小,维护方便,成本低;3)更换模套和冲头可生产小尺寸系列产品电瓷帽坯件,设备利用率高;4)使用期限约4~5年,6~8个月检修一次。
二.总体方案设计(一)工艺分析手工制“帽”的主要步骤如下:1)将瓷土适当加水拌匀(含水率约18%~22%,凭经验鉴别,能用手握成团,落地就散即可);2)将拌好的瓷土放入模中(图5—19a));3)用冲头将瓷土冲压紧,冲头下部有一凸头,以便形成电瓷帽的凹孔(图5—19b));4)再将模子托起,推出电瓷帽坯件(5—19c));图5—19 手工制造电瓷帽坯件的工艺流程这种制“帽”方法劳动强度大,效率低,“帽”的质量也难保证。
如采用机器制“帽”,不仅工效高,质量和尺寸都能得到可靠保证,而且能够减轻或节省人工劳动。
电瓷帽坯件机的工艺原理是冲压成型,其工艺流程框图见图5—20所示:(二)对执行构件的运动要求(1)拌料、喂料、刮除余料将瓷土在搅拌箱内充分拌匀,填入模孔后刮平。
搅拌箱内的搅拌叉可同时起填料推杆和刮平板的作用,它在搅拌箱内做连续回转运动。
(2)物料输送和各工序转移转盘上的模孔数至少应有四个,其工艺只能分别为待料、填料、成型和冲出。
转盘与模孔做间歇回转运动,由控制系统控制回转速度的快慢和停顿,实现物料输送和各工序之间的转移。
图5—20 电瓷帽坯件机的工艺流程框图(3)电瓷帽坯件的成型和冲出两冲头做直线往复运动,在模孔中将瓷土挤压成型和冲出电瓷帽坯件,成型冲头比冲出冲头的工作行程要长,其差值取决于电瓷帽坯件的尺寸、瓷土的土质和湿度,以及所选曲柄滑块机构的杆长关系等。
(4)协调配合关系两冲头在模孔中运动时,转盘应静止;当两冲头脱离模孔后,转盘才可带动物料做工序转移,并且转盘的转速与搅拌转速要协调,以便填料。
(三)机构选型与传动方案设计1.拟定机器运动原理图运动和动力由电动机经带传动传入,分两条传动路线传到执行机构,一路经齿轮机构、曲柄连杆机构传到滑杆,使滑杆做上下往复运动,以实现冲压和冲出电瓷帽坯件的动作;另一路通过其他齿轮传动,将运动传给转盘,以实现模孔的转位动作,同时搅拌和供给瓷土。
电瓷帽坯件机的运动原理图如图5—21所示。
2.拟定传动方案及绘出机构运动简图拟定电瓷帽坯件机传动方案的关键在于如何使模图5—21 电瓷帽坯件机的运动原理图孔的转位、定位与冲头上下移动的动作彼此协调配合。
下面有两种方案可供选择:方案I的传动系统图如图5—22所示:图5—22 电瓷帽坯件机传动方案11—电动机2—小带轮3—带4—大带轮5—齿轮z56—曲柄7—锥齿轮z78—锥齿轮z89—搅拌叉10—搅拌箱11—齿轮z11 12、13—连杆14—滑杆15—锥齿轮z1516—锥齿轮z1617—定位销18—齿轮z1819—牙嵌式离合器20—从动件滚子21—弹簧22—端面凸轮23—模孔转盘及转盘齿轮z2324—冲出冲头25—压紧冲头方案I的传动路线如下:图中端面凸轮22与轴V用导向键联接,牙嵌式离合器19的上部分a与凸轮固定联接,下部分b与齿轮18固定联接,并空套在轴V上。
当端面凸轮在静止着的从动件滚子20的强制下,向上抬起,压缩弹簧21,则离合器a、b两部分处于脱开状态,齿轮18不转动;当凸轮继续转到凹面与滚子接触时,凸轮在弹簧作用下往下移动,使离合器a、b两部分啮合,这时齿轮18带动转盘23转动。
当转盘转到另一工位时,凸轮的凸面又与滚子接触,此时离合器再次脱开,齿轮18又停止转动,转盘被定位销17锁住。
在转盘停顿的时间内,压紧冲头25和冲出冲头进入模孔中,完成压紧和冲出一个电瓷帽坯件动作。
如此反复运动,转盘旋转一周,制成6个电瓷帽坯件。
方案II的传动系统图如图5—23所示。
图5—23 电瓷帽坯件机传动方案II1—电动机2—小带轮3—带4—大带轮5—齿轮z56—齿轮z67—锥齿轮z78—锥齿轮z89—齿轮z910—搅拌叉11—搅拌箱 12—模孔转盘及转盘齿轮z1213—曲柄14—连杆15—扭簧16—冲头座17—调整螺钉座18—调整螺钉19—冲头方案II的传动路线如下:图中两个冲头固定在冲头座16上,冲头座空套在滑轴V上。
曲柄13经连杆14带动冲头上下运动,完成压紧和冲出动作。
当冲头进入模孔后,随转盘12一起转动;当冲头退出模孔后,由于扭力弹簧15的作用,冲头又迅速返回到原来的位置。
调整螺钉座17固定在轴V 上,调节螺钉座上的螺钉18,就可调整冲头角位移的起始位置,以便使冲头准确地进入模孔。
方案I的机构比较复杂,转盘的间歇运动直接影响工效的提高。
方案II的冲头座部分结构稍复杂,转盘与轴之间的磨损也较快,但其他方面都优于方案I。
因压制电瓷帽坯件的压力较小,压紧和冲出机构可以设计得简单些,所以选用第II种方案作为设计方案。
(四)总体布局如图5—24所示,电瓷帽坯件机总体布局的特点为:1. 搅拌箱处于整机的最高位置,便于直接将瓷土在填料推杆作用下,通过箱体底部的缺口自动填入下部转盘的模孔中。
图5-24 电瓷帽坯件机总体布局图1—电动机2—小带轮3—V带4—电动机支架5—大带轮6—电动机支架拉杆7—搅拌箱 8—扭力弹簧9—冲头座10—冲出冲头及冲出杆11—模孔转盘及转盘齿轮z12 12—滑动轴Ⅴ13—连杆14—偏心轮15-轴Ⅲ16—锥齿轮z817—锥齿轮z718—轴Ⅰ19—大齿轮z620—轴Ⅱ21-小齿轮z522—机架23—轴Ⅳ24-小齿轮z925—搅拌叉26—压紧冲头及压紧杆2. 两冲头同一个曲柄滑块机构带动,并且带动两冲头的滑轴V(即曲柄滑块机构中的滑块)与转盘的回转轴合二为一,搅拌器的转轴与小齿轮z12的转轴共用轴IV,结构因此得到简化,传动紧凑,提高了传动精度。
3. 搅拌箱下面的支撑体采用“双八字”型铸件,电动机处于机体的最低位置,有利于降低重心,稳定机身。
4. 带轮和高速齿轮置于支撑体左侧,滑轴、冲头及转盘置于支撑体右侧,一方面高速传动部分便于集中安装防护罩,另一方面有利于整机的平衡,此外也有利于装配、检修及润滑。
绘制工作循环图由于搅拌机构的运动是连续进行的,故主要考虑冲头和模孔转盘之间的运动关系。
搅拌机构的转速不能太快,搅拌叉和小齿轮z9共轴,因而限制了转盘的角速度。
为此,特将转盘上的模孔数定为六个。
转盘转动600,则主执行机构完成一个运动循环,图5-25是电瓷帽坯件机直线型运动循环图,图5-26为圆环型工作循环图。
图5-25 电瓷帽坯件机直线型运动循环和圆环工作循环图图5-26 圆环工作循环图三.技术设计(一)运动设计与动力计算1.电动机功率的选择电瓷帽坯件机功率消耗主要有三部分:1)压制和冲出时做工,但主要消耗在第一工位。
模孔转盘上均匀分布着6个模孔,据每小时生产定额,模孔转盘的转速为转盘每转一圈,冲头做上下6次往复运动。
则曲柄的转速为设偏心轮偏心距(曲柄长)为80mm,则冲头最大位移速度为估计压紧冲头工作时所受平均压力F压紧=1000N。
由运动循环图得知,冲头速度曲线上的点a对应于压紧冲头向下开始压紧瓷土的速度,该时曲柄相应的角位移为120º,则有从而得到压紧冲头所耗功率为考虑冲出过程所耗功率,以及两冲头随模孔转盘一起转动时与模孔内壁间的上下摩擦所耗功率,取P冲出+ P摩擦=0.1kW,所以P冲=P压紧+P冲出+P摩擦=(0.366+0.1)kW=0.46 kW2)模孔转盘转动时要克服滑轴与转盘间的滑动摩擦,以及带动两冲头转动时克服的扭转弹簧力,估计所耗功率为:P转盘=0.15kW3)因搅拌器转速较低,估计功率消耗为P搅=0.27kW总功率为P总=P冲+P转盘+P搅=(0.46+0.15+0.27)kW=0.88 kW估计传动系统总机械效率η总为0.85,则电动机的功率至少为选出Y系列小型三相异步电动机,据标准JB3074-82《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》,选用Y90S-4型,P电=1.1 Kw,其主要技术数据、外形和安装尺寸见表5-2。
表5-2 电动机主要技术参数、外形和安装尺寸表电瓷帽坯件机的传动路线分外传动路线和内传动路线两条(图5-23):1)外传动路线由电动机、经带传动、直齿圆柱齿轮5和6、到曲柄滑块(滑轴V)机构组成。
因n电=1400r/min, n偏=50r/min,则外传动总传动比为:考虑带传动比不宜太大,故传动比分配为,。
2)内传动路线由曲柄、圆锥齿轮7和8、直齿圆柱齿轮9及转盘齿轮12组成。
当曲柄转6圈的同时,要求经内传动路线后使得转盘转1圈,其总传动比应为若取,,即小齿轮的转速和曲柄的速度一样。
对于搅拌器兼刮板的转速没有严格要求,为简化机构,定为与小齿轮的转速相同,装在同一根轴上。
3.计算各轴的转速和功率(1)各轴的转速(2)各轴的功率查机械设计手册,效率取,则1)转盘所需功率(前面已经确定)2)轴IV所需功率3)轴III所需功率(设曲柄滑块机构效率)4)轴II所需功率5)轴I所需功率(二)结构设计与强度校核1.模孔转盘的结构和尺寸转盘上有六个均匀分布的模空,据电瓷帽坯件的规格,现确定模孔的高度H=100mm,孔径d=60mm ,转盘的材料为铸铁HT250,由于强度低,孔与外缘之间的壁厚不易太薄,取10mm,孔与孔之间的壁厚取15mm,转盘的结构和尺寸见图5—27。
2.转盘齿轮的结构和尺寸图5—27 模孔转盘零件图(1)选择材料、热处理、精度等级及齿数电瓷帽坯件机为一般机械,可选用常用材料及热处理。
带动转盘的齿轮12与转盘做成一体,材料都是HT250,硬度值为170~241HBS,取硬度值为220HBS;而与其啮合的小齿轮9采用45号钢,调质,硬度值为229~286HBS,取硬度值为245HBS。
两齿轮工作齿面硬度差为(245-220)=25,合适。
选齿轮精度为8级精度(GB10095-88)。
选,对传动比误差控制在小于3%范围内要求不高的开式传动,宜使两齿数互为质数,但考虑到电瓷帽坯件机转盘的转位与冲头的上下移动有严格的传动对应关系,故取(2)按齿根弯曲疲劳强度设计确定模数齿根弯曲疲劳强度设计公式为对开式传动齿宽系数,取。
取综合系数K=3,扭矩为查得齿型系数,;弯曲疲劳极限应力,。