机械原理课程设计 )

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机械原理课程设计总结500字

机械原理课程设计总结500字

机械原理课程设计总结500字机械原理课程设计总结引言机械原理是机械设计和制造的基础课程之一,对于机械制造专业的学生来说,掌握机械原理是非常重要的。

本次课程设计是为了加深对机械原理的理解与应用,在实践中提升学生的机械制造技能。

一、课程设计内容本次课程设计的任务是设计一个简易的手动加工装置,结合机械原理的知识,完成以下任务:1. 使用滑轮和绳索组成简易的升降装置,实现工件的高度调节;2. 设计一组简单的机械传动,实现工具刀具的转动;3. 利用凸轮和传动机构,设计一个简单的自动进给装置。

二、课程设计步骤1. 学习机械原理相关知识,了解滑轮、齿轮、凸轮等机械传动原理;2. 根据设计要求,进行装置的整体结构设计,确定各个部件的位置及连接方式;3. 设计和制作升降装置,包括滑轮、绳索、支架等组成;4. 设计和制作刀具传动装置,包括齿轮、轴承、带动刀具的转动;5. 设计和制作自动进给装置,包括凸轮、摇杆、连杆等机构的组装;6. 进行装置的试验与调整,确保装置达到设计要求;7. 整理并提交课程设计报告,包括设计思路、装置结构图、工作原理说明、实验结果分析等内容。

三、课程设计收获1. 在课程设计过程中,深入学习机械原理相关知识,加深了对机械原理的理解;2. 通过实践,提高了设计和制造的技能和能力;3. 学会了如何进行装置试验与调整,掌握了实验数据的处理方法;4. 了解了机械制造的实际应用,为以后的专业学习和发展打下坚实的基础。

结论通过本次课程设计,加深了对机械原理的理解,提高了机械制造技能和实践能力,为将来的专业学习和实践打下了坚实的基础。

机械原理课程设计南航

机械原理课程设计南航

机械原理课程设计 南航一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握机械原理的基本概念、定律和公式,如牛顿运动定律、能量守恒定律等。

2. 能够描述和分析简单机械系统的运动特点,理解其工作原理。

3. 了解机械系统设计的基本原则,能运用所学知识对简单机械系统进行设计和优化。

技能目标:1. 培养学生运用数学和物理知识解决实际机械问题的能力。

2. 提高学生团队协作和沟通能力,能在小组讨论中提出自己的见解,共同解决问题。

3. 培养学生运用计算机辅助设计软件(如CAD)进行机械系统设计和分析的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对机械原理和机械设计的兴趣,激发创新意识。

2. 培养学生严谨的科学态度,注重实践,勇于探索,面对问题能积极寻求解决方案。

3. 增强学生的环保意识,认识到机械设计在节能、减排方面的重要性。

课程性质:本课程为理论与实验相结合的课程,强调知识的应用和实践能力的培养。

学生特点:南航学生具有较强的数学和物理基础,思维活跃,具备一定的创新能力和动手能力。

教学要求:结合南航特色,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和工程设计能力。

通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际机械系统的设计与分析,为我国航空事业培养具有创新精神和实践能力的优秀人才。

二、教学内容1. 基本概念与定律:包括牛顿运动定律、能量守恒定律、摩擦定律等,涉及教材第1章和第2章内容。

2. 简单机械系统分析:讲解杠杆、滑轮、齿轮等简单机械的工作原理和运动特点,涉及教材第3章内容。

3. 机械系统设计原则:介绍机械设计的基本原则,如强度、刚度、稳定性、可靠性等,涉及教材第4章内容。

4. 计算机辅助设计:教授CAD软件的基本操作,以及运用CAD进行机械系统设计和分析的方法,涉及教材第5章内容。

5. 实践操作:组织学生进行机械系统设计实验,培养实际操作能力,结合教材第6章实验内容。

教学安排与进度:1. 第1-2周:基本概念与定律的学习。

机械原理课程设计冲床

机械原理课程设计冲床

机械原理课程设计冲床一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握冲床的工作原理及其在机械加工中的应用;2. 学生能够描述并分析冲床的主要结构组成部分及其功能;3. 学生能够运用力学知识,解释冲床在工作过程中的能量转换和力的传递。

技能目标:1. 学生能够运用CAD软件设计简单的冲床模型,提升空间想象和设计能力;2. 学生通过小组合作,能够完成对冲床模型的制作和调试,提高动手实践和问题解决能力;3. 学生能够运用测量工具和仪器,对冲床的运行参数进行测试和分析,培养实验操作和数据分析能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过冲床设计实践活动,培养对机械工程的兴趣,增强学习机械原理的积极性和主动性;2. 学生在小组合作中,学会相互尊重、沟通协作,培养团队合作精神和责任感;3. 学生能够意识到机械设计在国民经济和社会发展中的重要性,增强社会责任感和创新意识。

课程性质:本课程为实践性较强的机械原理课程设计,通过冲床设计实例,使学生将理论知识与实际应用相结合。

学生特点:高二年级学生,已具备一定的机械基础知识,具有较强的求知欲和动手能力。

教学要求:注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和创新能力,培养学生解决问题的综合素质。

将课程目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。

二、教学内容1. 理论知识:- 冲床概述:定义、分类及应用场景(对应教材第二章第一节水压机的相关内容);- 冲床工作原理:力的传递、能量转换过程(对应教材第二章第二节冲床的工作原理);- 冲床主要结构:曲柄滑块机构、离合器、制动器、传动系统等(对应教材第二章第三节冲床的结构)。

2. 实践操作:- CAD软件应用:利用CAD软件绘制冲床零部件及装配图(对应教材第三章CAD/CAM技术);- 模型制作:小组合作完成冲床模型的制作与调试(对应教材第四章机械加工实践);- 性能测试:对冲床模型进行性能测试,包括速度、力量等参数的测量(对应教材第五章机械性能测试)。

机械原理课程设计报告牛头刨床说明书

机械原理课程设计报告牛头刨床说明书

目录一、课程设计任务书21.工作原理及工艺动作过程22.原始数据及设计要求4二、设计说明书51.画机构的运动简图52.对位置4点进展速度分析和加速度分析63.对位置9点进展速度分析和加速度分析9速度分析图:104.对位置9点进展动态静力分析12心得体会16谢辞17参考文献18一、课程设计任务书1.工作原理及工艺动作过程牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床。

刨床工作时,如图(1-1〕所示,由导杆机构2-3-4-5-6带动刨头6和刨刀7作往复运动。

刨头右行时,刨刀进展切削,称工作行程,此时要求速度较低并且均匀;刨头左行时,刨刀不切削,称空回行程,此时要求速度较高,以提高生产率。

为此刨床采用有急回作用的导杆机构。

刨头在工作行程中,受到很大的切削阻力,而空回行程中那么没有切削阻力。

切削阻力如图(b〕所示。

Y图〔1-1〕(b)2.原始数据及设计要求曲柄每分钟转数n2,各构件尺寸及重心位置,且刨头导路x-x位于导杆端点B所作圆弧高的平分线上。

要求作机构的运动简图,并作机构两个位置的速度、加速度多边形以及刨头的运动线图。

以上内容与后面动态静力分析一起画在1号图纸上。

二、设计说明书1.画机构的运动简图1、以O4为原点定出坐标系,根据尺寸分别定出O2点,B点,C点。

确定机构运动时的左右极限位置。

曲柄位置图的作法为:取1和8’为工作行程起点和终点所对应的曲柄位置,1’和7’为切削起点和终点所对应的曲柄位置,其余2、3…12等,是由位置1起,顺ω2方向将曲柄圆作12等分的位置〔如下列图〕。

图1-2取第I 方案的第4位置和第9位置〔如下列图1-3〕。

图 1-32. 对位置4点进展速度分析和加速度分析〔a 〕 速度分析 取速度比例尺l μ=mm s m001.0对A 点:4A V = 3A V + 34A A V方向:4BO ⊥A O 2⊥ //B O 4大小: ? √ ?4A V =l μ⨯4pa =sm mm mmsm673239.0239.673001.0=⨯ 4ω=AO A l V 44=sr mmsm38431.1486334.0673239.0= 34A A V =l μ43a a l =sm mm mmsm156326.0326.156001.0=⨯ V 5B = V 4B =4ω⨯B O l 4=s m 747530.0对于C 点:C V = B V + CB V 方向: //'XX B O 4⊥BC ⊥大小: ? √ ?C V =l μ⨯pc l =mm sm001.0sm mm 749708.0708.749=⨯ CB V =l μ⨯bc l =mmsm001.0sm mm 0490895.00895.49=⨯ 5ω=bcl CBl u V =s r 363626.0 速度分析图:图 1-4(b)加速度分析 选取加速度比例尺为a μ=mm s m2001.0对于A 点:4A a = n A a 4 + t A a 4 = 3A a + k A A a 34 + 34rA A a 方向:A →4OB O 4⊥ A →2O B O 4⊥//B O 4 大小: √ ? √√ ? 由于3A a =22ωA O l 2=234263.4smKA A a 34=24ω34A A V =2432808.0s mnA a 4=24ωA O l 4=2931975.0s m ,根据加速度图1-5可得:t A a 4=a μ''a n l =2549416.0sm, r A A a 34=a μ''a k l =2298112.3sm 。

机械原理课程设计---牛头刨床说明书

机械原理课程设计---牛头刨床说明书

机械原理课程设计牛头刨床说明书负责人:学院:机电工程学院班级:学号:日期: 2013年 7 月 11 日目录第1章设计任务1.1 设计任务 (3)1.2 原始参数 (4)第2章运动方案设计2.1 主机构方案(选型) (5)2.2 齿轮传动机构方案 (7)第3章电动机的选择3.1 电动机的功率 (8)3.2 电动机的型号 (8)第4章齿轮机构设计4.1 传动比的分配 (10)4.2 齿轮机构的设计 (10)第5章主机构的设计5.1 主机构运动分析 (12)5.2 主机构受力分析 (16)第6章速度波动调节w的计算 (26)6.1 Δmax6.2 飞轮的设计 (26)第7章总结7.1 体会心得 (30)7.2 参考文件 (32)第1章设计任务1.1 设计任务中小型牛头刨床的主运动(见机床)大多采用曲柄摇杆机构(见曲柄滑块机构)传动,故滑枕的移动速度是不均匀的。

大型牛头刨床多采用液压传动,滑枕基本上是匀速运动。

滑枕的返回行程速度大于工作行程速度。

由于采用单刃刨刀加工,且在滑枕回程时不切削,牛头刨床的生产率较低。

机床的主参数是最大刨削长度。

牛头刨床主要有普通牛头刨床、仿形牛头刨床和移动式牛头刨床等。

普通牛头刨床(见图)由滑枕带着刨刀作水平直线住复运动,刀架可在垂直面内回转一个角度,并可手动进给,工作台带着工件作间歇的横向或垂直进给运动,常用于加工平面、沟槽和燕尾面等。

仿形牛头刨床是在普通牛头刨床上增加一仿形机构,用于加工成形表面,如透平叶片。

移动式牛头刨床的滑枕与滑座还能在床身(卧式)或立柱(立式)上移动,适用于刨削特大型工件的局部平面。

牛头刨床一种刨床,利用住复运动的刀具切割已固定在机床工作平台上的工件〔一般用来加工较小工件)。

机床的刀架状似牛头,故名。

1.2 原始参数牛头刨床传动装置原始参数:方案平均数度mv(mm/s)变化系数k刨刀冲程H(mm)切削阻力rF(N)空行程摩擦阻力'r F(N)IV580 1.50 400 4000 200方案越程量ΔS(mm)刨头重量(N)杆件线密度(kg/m)不均匀系数[δ]IV20 620 300 0.05 第2章运动方案设计2.1 主机构方案主机构方案图:主机构尺寸计算:11*180+-=K K θ (2-1)36=θ ABm w HV )(θπ+= (2-2) 30ABAB n w π=(2-3) s rad /47.5w AB =)/11(60K H v n mAB+=∴ (2-4) min /2.52r n AB =2sin2θH L CD =(2-5) mm L CD 21.647=CD ACL L 53= (2-6) mm L AC33.388=CD CF L L 96.0= (2-7) mm L CF 32.621=2sinθAC AB L L = (2-8) mm L AB 00.120=CD DEL L 41= (2-9) mm L DE80.161=2.2 齿轮传动机构方案电动机的转速大概是n=1440r/min ,而min /2.52n r AB = ,所以 总传动比大概是58.272.521440==总i ,所以采用三级减速装置,第一级采用皮带,后两级采用展开式二级圆柱齿轮减速器。

机械原理课程设计完整版

机械原理课程设计完整版

机械原理课程设计完整版一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握机械原理的基本概念、原理和应用,培养学生的创新意识和实践能力。

通过本课程的学习,学生应达到以下目标:1.知识目标:(1)了解机械系统的基本组成部分及其相互关系;(2)掌握机械原理的基本原理和定律;(3)熟悉机械设计的基本方法和步骤;(4)了解机械原理在工程实际中的应用。

2.技能目标:(1)能够运用机械原理解决实际问题;(2)具备简单的机械设计能力;(3)学会使用相关工具和软件进行机械设计。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生的团队合作意识和沟通能力;(2)增强学生对机械工程的兴趣和热情;(3)培养学生关注社会发展和科技进步的意识。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.机械原理概述:介绍机械系统的基本组成部分,如机械元件、机械结构、机械系统等,并分析它们之间的相互关系。

2.机械原理的基本原理和定律:讲解力学、动力学、热力学等基本原理,以及能量守恒、功的计算、摩擦力等基本定律。

3.机械设计的基本方法和步骤:介绍机械设计的方法和步骤,如设计原则、设计流程、设计规范等。

4.机械原理在工程实际中的应用:通过案例分析,使学生了解机械原理在工程实际中的应用,如机械传动、机械控制系统等。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。

1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握机械原理的基本概念、原理和应用。

2.讨论法:学生进行分组讨论,促进学生思考和交流,提高学生的理解能力。

3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解机械原理在工程实际中的应用。

4.实验法:安排学生进行实验,培养学生动手能力和实践能力。

四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的学习资料。

2.参考书:提供相关的参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:制作精美的多媒体课件,提高学生的学习兴趣。

机械原理 课程设计---牛头刨床设计

机械原理 课程设计---牛头刨床设计

机械原理课程设计---牛头刨床设计1.设计目的本设计旨在设计一台能够切削各种金属材料的牛头刨床。

该牛头刨床应具备高效率、高稳定性、切削精度高的特点,便于操作和维护。

2.设计原理牛头刨床是一种高速旋转的加工设备。

其主要原理是通过旋转锯齿式的切削工具,将工件表面上的金属材料逐渐削除,使得工件表面变得更加平整,并且加工出所需的形状和尺寸。

牛头刨床是一种中等负荷,高精度的机床。

牛头刨床通常由牛头床身、床身导轨、剪刀手柄、剪刀架、加工刀具等组成。

牛头刨床的加工过程是由电机驱动削刀旋转,刀架在滑轨的带动下来回作直线摆动,使牛头刨床作工件表面直线切削运动,从而切出工件所需的形状和尺寸。

3.设计要求3.1工件加工精度应达到5μm。

3.2牛头刨床的加工速度应达到1000mm/min。

3.3牛头刨床的集成度要高,结构紧凑,使用方便,易于维护。

3.4牛头刨床应能满足加工各种金属材料的需求。

3.5牛头刨床应具有高稳定性,能够保证工件加工的精度和表面质量。

4.设计方案4.1结构设计根据以上的设计要求,本设计方案选择使用牛头床身、床身导轨、剪刀手柄、剪刀架、加工刀具等组成。

牛头床身是整个牛头刨床的主要支撑结构,可以承受切削力和副作用力,保持机床的稳定性。

床身导轨主要用于支撑剪刀架和平台,保证刀架的平直移动。

剪刀手柄和剪刀架负责牛头刨床的切削过程,加工刀具可根据需要更换。

4.2电气控制设计本设计方案使用单片机控制系统,实现对牛头刨床的控制。

单片机通过输入脉冲信号,控制螺旋传动装置,从而改变刀具的进给量,达到精确控制切削深度和速度的目的。

4.3软件设计本设计方案采用Unigraphics NX软件进行电脑辅助设计。

对机床各零件进行三维建模,并进行机床的装配和结构分析。

5.结论通过本次牛头刨床的设计,可以使得产生出一款结构紧凑、使用便捷、高效率和高精度的机床。

在未来的制造业中,牛头刨床的应用前景非常广阔。

机械原理-课程设计说明书

机械原理-课程设计说明书

《机械原理》课程设计计算说明书学院专业班设计者:完成日期:年月日xx大学计算结果计算过程及计算说明目录1.课程设计题目1.1、课程设计题目1.2、工艺动作分解1.3、设计要求2.课程设计题目分析2.1、总功能要求2.2、总功能分解2.3、书本打包机设计参数的选择2.4、各部分执行机构的设计2.5、书本打包机整体机构简图2.6、整个机构的运动循环图3.各部分机构的设计方案说明4.执行机构的设计和传动比的计算4.1、电动机到主轴间的减速机构计算4.2、推书机构的连杆机构计算4.3、推书机构中的槽轮机构分析4.4、凸轮机构的计算5.课程设计心得体会6.参考资料1课程设计题目1.1课程设计题目课程设计题目:自动压片成形机书本打包机主要是用在印刷厂里,在大量的书本印刷出来后,将其以一定的数量为一堆,用牛皮纸将其包装起来,以便于销售和运输。

这种功能在很多地方都可以用到,比如:包糖机,饭盒包装机等凡是涉及到要将东西分堆包装的地方,都可以将其稍微改动即可用于其它地方。

1.2工艺动作分解书本打包机的用途是要把一摞书(如20 本一包)用牛皮纸包成一包,并在两端贴好封签(图 1-1)。

包、封的工艺顺序如图 1-2 所示。

图1-1图1-2其工艺过程如下所述:①横向送书(送一摞书)。

②纵向推书前进(推一摞书)到工位 a,使它与工位 b ~ g上的 6 摞书贴紧。

③书推到工位 a前,包装纸已先送到位。

包装纸原为整卷筒纸,由上向下送够长度后进行裁切。

④继续推书前进一摞书的位置到工位 b,由于在工位 b 的书摞上下方设置有挡板,以挡住书摞上下方的包装纸,所以书摞推到 b 时实现包三面,这个工序中推书机构共推动 a ~ g的 7 摞书。

⑤推书机构回程时,折纸机构动作,先折侧边(将纸卷包成筒状),再折两端上、下边。

⑥继续折前角。

⑦上步动作完成后,推书机构已进到下一循环的工序④,此时将工位 b 上的书推到工位 c。

在此过程中,利用工位 c两端设置的挡板实现折后角。

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1 机械原理课程设计说明书

设计题目: 机械手设计

专业班级 :机械设计制造及其自动化一班

学 号: 姓 名:

指导教师:

设计日期:2012年6月 2 设计任务书 ..................................... 3 1执行机构的选择 ............................... 4 1.1升降、摆动、伸缩机构的选择 ..................... 5 1.2 升降机构、伸缩机构 ............................ 6 1.3夹持机构的选择 ................................ 7 2传动方案的确定 ............................... 8 2.1 传动类型的确定及传动简图 ...................... 8 2.2 确定总传动比 .................................. 8 3电动机的确定 ................................. 9 3.1 电动机容量的确定 ............................. 10 3.2 电动机转速的确定 ............................. 11 4总体方案的确定 .............................. 12 4.1 机械手系统运动简图 ........................... 12 4.2 机械手运动循环图 ............................. 12 5凸轮尺寸设计 ................................ 11 6设计体会与小结 ............................................................... 15 7参考文献 .................................... 16 3 设计任务书 1) 设计的目的 械设计课程设计是为机械类专业和近机械类专业的学生在学完机械设计及同类课程以后所设置的实践性教学环节,也是第一次对学生进行全面的,规范的机械设计训练。其主要目的是: a) 培养学生理论联系实际的设计思想,训练学生综合运用机械设计课程和其他选修课程的基础理论并结合实际进行分析和解决工程实际问题的能力,巩固、深化和扩展学生有关机械设计方面的知识。 b) 通过对通用机械零件、常用机械传动或简单机械设计,使学生掌握一般机械设计的程序和方法,树立正面的工程大合集思想,培养独立、全面、科学的工程设计能力。 c) 课程设计的实践中对学生进行设计基础技能的训练,培养学生查阅和使 用标准规范、手册、图册及相关技术资料的能力以及计算、绘图、数据处理、计算机辅助设计等方面的能力。

2) 设计的任务 械设计械手从工件架上抓起工件,然后送人工作台进行加工。机械手完成以下动作: a) 水平面内转30度,上升100mm,前进50mm; b) 机械手的夹持器还有夹紧和放松动作。

3) 原始数据 机械手工作频率:20r/min 升降 0.3kw,摆动 0.1kw,伸缩 0.1kw,夹持 0.2kw。

4) 设计内容 a) 原动方案的选择和确定 b) 传动方案的分析和拟定 c) 电动机的选择 d) 绘制运动简图和运动循环图 e) 机构的设计 f) 设计计算说明书的整理和编写 g) 总结和答辩 4 1执行机构的选择 升降、摆动、伸缩机构的选择 由《机械原理》教材中凸轮的特点:凸轮回转一周从动件依次作升-停-降-停4个动作。从动件的行程h有推程和回程。凸轮轮廓曲线决定于位移曲线的形状。在某些机械中,位移曲线由工艺过程决定,但一般情况下只有行程和对应的凸轮转角根据工作需要决定,而曲线的形状则由设计者选定,可以有多种运动规律。等速运动规律因有速度突变,会产生强烈的刚性冲击,只适用于低速。等加速-等减速和余弦加速度也有加速度突变,会引起柔性冲击,只适用于中、低速。 凸轮优点:结构简单、紧凑、设计方便,可实现从动件任意预期运动。只要适当地设计出凸轮的轮廓曲线,就可以使推杆得到各种预期的运动规律,而且响应快速,机构简单紧凑。 综合上述,考虑到机械手需要先进行转动30度,然后升高10cm,前进5 cm,最后要原路返回,并且要有休止,我们选用了3个凸轮机构来完成所以动作。

1.1摆动机构

图1 摆动机构 齿轮3 齿轮5 齿轮4 齿轮6

凸轮1 齿轮7

齿条 5 如图1所示,摆动机构主要由齿轮3、齿轮4、齿轮5、齿轮6,齿条、不完全齿轮7,凸轮1构成。 齿轮3与轴1固连,齿轮4与齿轮3配合,实现变速。齿轮5与齿轮4固连,齿轮6与齿轮5配合,实现变速。凸轮与齿轮齿条配合实现30度摆动。齿条与凸轮1的滚子固连,实现齿轮7的转动。 原本考虑用四杆机构实现30度角的摆动,但考虑到四杆机构有急回,来回的角度不一样,因此选用了齿轮齿条以及凸轮机构。 1.2升降机构、伸缩机构

锥齿轮 1’ 锥齿轮2’ 齿轮2

齿轮1

凸轮3

轴2 轴1 底盘 6 图2 升降,收缩机构 如图2所示,升降,收缩机构由锥齿轮1’,追齿轮2’,齿轮1,齿轮2,凸轮2,凸轮3构成。 锥齿轮1’与锥齿轮2’配合变速变向,齿轮1与齿轮2配合,满足轴2的转速(与轴2固连),齿轮2与齿轮1配合(与锥齿轮1固连),凸轮2控制机械手升降,凸轮3控制机械手伸缩。

1.3夹持机构的选择

定爪

凸轮2 动爪 弹簧

挡块 7

图3夹持机构

如图3所示,夹持机构由弹簧,挡块,定爪,动爪组成。 开始时动爪和定爪将工件夹住。当机械手带着工件运动到一定位置时,机械手的动爪受挡块的压迫将工件松开,于是工件便落下来。

2传动方案的确定 2.1 传动类型的确定及传动简图

传动类型一般为齿轮传动,链传动和带传动。 齿轮传动齿轮传动就是利用主动轴、从动轴上的齿轮之间的啮合,来传递动力和运动

的一种机械传动方式。齿轮传动具有结构紧凑、传动高效和使用寿命长久等优点,且在所有机械传动方式中,应用范围最广,是机械传动的主角。齿轮传动特点是传动平稳可靠、传动比精度高、工作效率好、使用寿命长。齿轮传动的使用功率、转速和尺寸的范围都很宽,如传递功率的选择范围就能从几瓦跨越到几十万千瓦,而转速最高可达到300m/s,尺寸则能从毫米单位扩展到二十多米。 链传动的传动比大,无弹性滑动和打滑现象,平均传动比准确,工作可靠,效率高;但是仅能用于两平行轴间的传动;成本高,易磨损,易伸长,传动平稳性差,运转时会产生附加动载荷、振动、冲击和噪声,不宜用在急速反向的传动中。 带传动具有结构简单、传动平稳、能缓冲吸振、可以在大的轴间距和多轴间传递动力,且其造价低廉、不需润滑、维护容易等特点,在近代机械传动中应用十分广泛。 锥齿轮的特点是:寿命长,高负荷承载力,耐化学和腐蚀性强,降噪和减震,重量轻,成本低,易于成型,润滑性好,最重要的是,它可以实现两个垂直轴的传动,而一般圆柱齿轮只能用于平行轴。 综合上述特点,考虑减小噪声、振动,工作条件等方面的要求,选用V带传动、齿条传动、齿轮传动。如图4所示: 8 图4 总传动简图 2.2 确定总传动比 表一 机械手主要零件及其主要参数 名称 符号 直齿轮 3 直齿轮4 直齿轮1、5 直齿轮2、6 不完全齿轮7 锥齿轮 2’ 锥齿轮 1’ 带轮1 带轮2

模数 m 3 3 2.5 2.5 5 3 3 齿数 Z 24 72 24 96 48 72 24 分度圆直径 d 72 216 60 240 240 216 72 100 200 9 水平摆动:i=2*3*4=(R带2/R带1)*(Z4/Z3)*(Z6/Z5)=(200/100)*(72/24)*(96/24)=24 升降、收缩:i=2*3*4=(R带2/R带1)*(Z2’/Z1’)*(Z2/Z1)=(200/100)*(72/24)*(96/24)=24

3电动机的确定 3.1 电动机容量的确定

电动机是机器中运动和动力的来源,其种类很多,有电动机、内机、蒸汽机、水轮机、气轮机、液动机等。电动机结构简单、工作可靠、控制方便、维护容易,一般机械上大多数是均采用电动机驱动。 电动机的容量选得合适与否,对电动机的工作和经济性都有影响。当容量小于工作要求时,电动机不能保证工作装置的正常的工作,或使用电动机因长期的过载而过早损坏;容量过大则电动机的价格高,能量不能充分利用,且常常不在满载下运行,其效率和功率的因数都较低,造成浪费。 电机的容量的主要由电动机的运行时的发热情况决定,而发热又与其工作情况决定。

表2 简单传动机构和运动副的效率 10

表3 其他机构的效率

1 凸轮机构 2 棘轮机构 3 槽轮机构 4不完全齿轮机构 5 联轴器

0.95-0.97 0.95-0.97 0.95-0.97 0.96-0.98 0.95-0.99

由表2及表3选定各个机构的传动效率,如表4:

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