毕业设计---轮胎切割机的结构设计

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工程大学毕业设计轮胎式起重机设计

工程大学毕业设计轮胎式起重机设计

绪论在现代化工业生产过程中,生产强度高,生产节奏快,生产状况危险是其中一个重要特点。

在生产中所需的原料,成品及半成品的运输量,传送时间及安全诸方面的要求,已非人力所能及。

在此前提下,人们对旧式人工机械的不断改进,特别是进入电器时代以后,随着电马达的发明,更进一步地使起重机有了质的变化。

人力被更为先进,有效的机械力代替,生产率大幅度提高。

在现代化工矿企业中,起重机已经成了人们进行物质运输的重要工具,是实现现代化生产的基础。

在新厂房的设计中起重机也是一个必不可少的设计项目,起重机还不只用于工业生产,在现代化建设及人们日常生活领域也有广泛的应用。

为了使起重机能正常作业,各种类型的起重机通常由工作结构、金属结构、动力装置与控制系统四部分组成的。

这四部分的组成和作用分述如下:一、工作机构工作机构是实现起重机不同的运动要求而设置的。

大家知道,要使一个重物从某一位置运动到空间任意位置,则次重物不外乎做垂直运动和沿两个水平方向的运动。

起重机要实现重物的这些运动要求,必须设置相应的工作机构。

不同类型的起重机,其工作机构稍有差异。

例如厂房内使用的桥式起重机和露天货厂使用的龙门起重机,要使重物实现三个方向的运动,则没有起升机构(实现重物垂直运动)小车运行和大车运行机构(实现重物沿两个水平方向运动)。

而对于轮胎式起重机、履带式起重机和塔式起重机,一般没有起升机构变幅机构、回转机构和行走机构。

依靠起升机构实现重物的垂直上下运动;依靠变幅机构和回转机构实现重物在两个水平方向的移动;依靠行走机构实现重物在起重机所能及的范围内任意空间运动和使起重机转移工作场所。

这四个机构是起重机的基本工作机构。

㈠起升机构起升机构是起重机最主要的机构。

他由原动机、卷筒、钢丝绳、滑轮组和吊钩组成。

原动机的旋转运动,通过钢丝绳在卷筒上的缠绕再到滑轮组机构变为吊钩的垂直上下直线运动。

起重机因驱动形式的不同,驱动卷筒的原动机可为电动机、可为液牙马达、也可为机械传动中某一主动轴。

轮胎各部件结构设计

轮胎各部件结构设计
DI
B4 B1 B3 B2
DC
DT
DJ
D F
以12.00R20 S811 18P.R为例 带束层宽度2#=204mm,1#=176mm, 3#=180mm,4#=110mm 2#/b=204/226=0.9027
1 6 .5
110 176 180 204
2 .5
22 34
42
7 .5
胎侧总厚度DC=胎侧胶厚度+胎体厚度+内衬层厚 度;胎侧胶厚度根据实际使用环境和路况来确定, 高速路况可以薄点,较差路面可以厚些;胎体厚 度根据所用材料和半成品压延厚度来确定;内衬 层厚度≥2.5mm,气密层厚度≥ 1.2mm;DF为侧板 和活络 块分型处厚度;
L
h
⑽肩下反弧R的确定 对于全钢载重子午胎,肩下一般不采用切线,而采 用一反弧,反弧R过肩部端点和R1相切,一般b较 大,R较小, b较小,R较大。 以12.00R20 S811 18P.R为例 结合其它方法途径搜集的数据,综合权衡确定R为 180mm.
b'
R
L
h
R1
H
Rn
D
d
⑾下胎侧圆弧半径R2的确定: R2=〔1/4×(B-C-2a)2 +(H1-Hc)2〕/(B-C-2a) 式中a为轮辋曲线宽的2/3.Hc为 轮辋曲线高. 一般情况下,R2 弧的延长线与 着合位置线的交点距离着合宽 度端点大约0~5mm. 以12.00R20 S811 18P.R为例 R2=〔1/4×(326-252-2×24.5)2 +(150.5-46)2〕/(326-2522×24.5) =443.06mm. 取R2=353mm.
轮胎各部件结构设计
2、外胎技术设计
1) 、外胎断面轮廓曲线的设计; 2) 、 胎面花纹形状的设计;

半钢子午线轮胎二段成型机成型结构的设计与分析

半钢子午线轮胎二段成型机成型结构的设计与分析

半钢子午线轮胎二段成型机成型结构的设计与分析半钢子午线轮胎二段成型机是制作半钢子午线轮胎的专用设备,具有性能稳定,工作效率高,操作简单方便等优点。

半钢子午线轮胎二段成型机在设计上追求生产成本最小化,生产效益最大化。

通过分析二段成型机的结构特点,了解其工作原理,优化二段成型机设计。

标签:一段成型机;二段成型机;结构随着轮胎产业的发展,轮胎行业的竞争越来越激烈。

只有提高产品质量才能拥有更大的市场,成型工艺是轮胎制造过程中的重要环节,通过二段成型机将不同部位的零件组装成成品,所以如何优化半钢子午线轮胎二段成型机的结构,成为我们需要着重探讨的问题。

1 二次法成型机的结构二次法成型机由第一段成型机和第二段成型机组成,第一,二段成型机共同完成轮胎的制作。

第一段成型机由主机,底座,尾架,正包与反包装置,下压辊,后压辊等组成,主要制作轮胎胎体,包括内衬层,胎体,钢圈,胎侧等部分。

主机可以调节主轴的转动速度,同时可以控制主轴的制动;底座作为基台,上面安装有主机,下压辊等装置,后面安装有后压辊装置。

支撑座和尾架箱共同组成尾架,支撑座可以在底座上做直线滑动,尾架箱上的汽缸可以使尾架箱随着支撑座移动;正反包装置由两部分组成,一部分在尾架上随尾架移动,另一部分在主机上,正包和扣圈完成后,在汽缸的作用下进行胶囊反包工作。

下压辊由移动压辊和长海绵橡胶压辊组成,汽缸驱动下压辊的上下移动,右变频电机驱动移动压辊的水平移动;后压辊可做横向,纵向,回转运动,完成正包工作。

第二段成型机用于半钢子午线轮胎的第二段成型,主要由底座,主机,后压辊,传递环,贴合鼓供料架,胎面供料架和主辅机激光灯架组成。

主机由主机箱,尾架箱和传动装置组成,贴合鼓由可以自动伸缩的带强磁块的瓦块组成,瓦块可以紧紧吸住带束层,使带束层实现自动贴合;传递环装置由夹持环和滑动底座组成,传递环有三个停止位置,一是贴合鼓正上方,二是中间停止位,即贴合鼓和成型鼓中间,三是卸胎位,在成型鼓上方;二段后压辊装置能实现侧包冠与冠包侧的工艺要求;胎面供料架用于直接在贴合鼓侧提供胎面,胎面通过长汽缸驱动支架从贴合鼓下方贴合;二段供料架提供两层带束层,一层冠带层的供料。

半钢子午线轮胎一段成型机内衬层自动裁刀装置的设计

半钢子午线轮胎一段成型机内衬层自动裁刀装置的设计

半钢子午线轮胎一段成型机内衬层自动裁刀装置的设计王晓明(银川佳通长城轮胎有限公司,宁复银川 750011)摘要:介绍半钢子午线轮胎一段成型机内衬层自动裁刀装置的设计。

自动裁刀装置由裁刀、裁刀刀架、送料装置、压板装置、直线导轨副、无杆气缸、送料板装置、压料装置、加热块等组成。

自动裁刀装置将内衬层的裁切角度由90 改为小于45 ,实现了内衬层斜切和切断面对接,取消了封口胶条,提高了轮胎生产效率并降低了生产成本。

关键词:半钢子午线轮胎;成型机;内衬层;裁刀装置我公司LCY14 18型半钢子午线轮胎一段成型机是2002年投入使用的,适用于轮辋直径14~18英寸(355.6~457.2mm)轻型卡车轮胎生产。

当时内衬层采用手动裁断,在内衬层接头处贴封口胶条。

随着企业成本管理的不断细化和轮胎质量要求的不断提升,贴封口胶条既延长操作时间,又增加成本,还有可能引起轮胎漏气。

基于此,必须实现内衬层自动裁断,且裁切角度必须小于45 ,以取消封口胶条。

1 改造方案1.1 结构设计改造前内衬层的贴合原理:在内衬层贴合之前,先在成型鼓上横贴封口胶条(如图1所示),胶条宽度为3m m,厚度为0.8m m;手动裁断内衬层,由于裁切角度为90 ,无法对接,只有通过封口胶条将两接头联在一起。

如不贴封口胶条,轮胎会产生以下质量缺陷:一是硫化前轮胎内表面的喷涂液可能会流入接头内,导致硫化结束后成品轮胎脱层;二是硫化定型时内衬层接头可能因受力而脱开。

改造方案的设计:本改造的核心是内衬层斜切,即将内衬层的裁切角度由原来的90 改为小于45 (如图2所示),以实现裁切断面对接,取消封口胶条,避免轮胎产生上述质量缺陷。

由于受成型机结构和空间的限制,改造后所有零部件都要设计安装到内衬层送料板上,内衬层裁切的裁刀必须带加热装置,裁刀的裁切动作由无杆气缸通过直线导轨副带动来实现,且每次裁切完后裁刀必须回到加热装置内,以确保下一次裁切时裁图1 内衬层贴合前在成型鼓上贴封口胶条示意30橡胶科技市场2011年第5期图2 内衬层裁切角度变化示意刀的温度和裁切质量。

分切机结构毕业设计

分切机结构毕业设计

分切机结构毕业设计分切机结构毕业设计一、引言在现代工业生产中,分切机作为一种重要的机械设备,广泛应用于纸张、塑料、金属等材料的加工过程中。

分切机的结构设计对于其性能和效率具有重要影响。

本文将探讨分切机结构的毕业设计问题,旨在提供一种优化的解决方案。

二、分切机结构的基本原理分切机主要由进料装置、切割装置、排料装置和控制系统组成。

进料装置用于将原料送入切割装置,切割装置通过刀具对原料进行切割,排料装置将切割后的产品排出。

控制系统用于控制整个分切过程。

三、分切机结构的设计要求1. 切割精度:分切机的切割精度直接影响产品的质量。

因此,分切机的结构设计要求具有高精度和稳定性,能够确保切割尺寸的准确性。

2. 生产效率:分切机作为一种生产设备,其结构设计应该能够提高生产效率,减少人工操作,提高自动化程度,从而降低生产成本。

3. 安全性:分切机在运行过程中存在一定的危险性,因此结构设计要考虑安全因素,确保操作人员的安全。

四、分切机结构的优化设计1. 进料装置优化:进料装置应该具有良好的导向性,能够确保原料能够准确进入切割装置。

同时,进料装置还应该具有一定的张力控制功能,能够确保原料在切割过程中不发生松弛或拉伸。

2. 切割装置优化:切割装置是分切机的核心部件,其结构设计要考虑刀具的选择、固定方式和切割速度等因素。

刀具的选择应根据原料的特性和切割要求进行合理选择,固定方式要确保刀具的稳定性,切割速度要根据原料的硬度和厚度进行调整。

3. 排料装置优化:排料装置的设计要确保切割后的产品能够顺利排出,避免堵塞和卡住的情况发生。

同时,排料装置还应具有一定的收集和分类功能,方便后续的包装和运输。

4. 控制系统优化:控制系统是分切机的智能化核心,其设计要考虑到操作的便捷性和功能的完善性。

控制系统应具有良好的人机交互界面,能够实时监测和调整切割参数,提高生产效率和切割精度。

五、结论分切机结构的毕业设计需要综合考虑切割精度、生产效率和安全性等因素。

轮胎式起重机的毕业设计

轮胎式起重机的毕业设计

摘要起重机液压系统主要用来控制起升机构、变幅机构、回转机构等。

本设计对轮胎起重机的组成及主要参数的确定,驱动装置、底盘与动力装置的选择,总体选形及稳定性做了一定的介绍与总结。

根据液压系统的技术指标及一些相关参数对该系统进行了整体方案设计,对其功能和工作原理进行分析并且绘制液压系统原理图,初步确定了系统各回路的基本结构及主要元件。

按照液压性能参数进行元件的选择计算,对变幅、伸缩、支腿油缸的结构进行设计并对相关部分进行验算和校核,最后通过对系统性能的验算和发热校核,满足了该起重机所要达到的要求。

关键字: 起重机液压缸液压泵AbstractHydraulic system is mainly used to control hoisting mechanism, luffing, slewing institutions etc. We did a certain introduction and conclusion on the composition of crane , choice of drive, chassis and power unit, stability of the overall and selection of shape.According to the technical indicators and some relevant parameters of the system we design the overall program. We analyze its function and working principle and draw the schematic of hydraulic system, and identified basic structure and major components of the system. We design and checked on the structure of luffing, stretching, outrigger cylinder according to hydraulic performance parameters,.Finally, Checking on performance of system and pyrexia,meet the requirements of crane.Key Word: Crane Hydraulic cylinder Hydraulic Pump目录摘要 (I)Abstract ........................................................ I I 第1章绪论. (1)1.1 起重机简介 (1)1.2流动式起重机 (2)第2章轮胎式起重机的总体设计 (4)2.1 起重机的组成 (4)2.2轮胎式起重机的主要参数 (4)2.3起重机驱动装置的选择 (6)2.4轮胎式起重机底盘的选型 (9)2.5轮胎式起重机动力装置的选择 (11)2.6轮胎式起重机的总体选形 (12)2.7轮胎式起重机的稳定性 (13)第3章起重机液压系统设计 (20)3.1液压系统 (20)3.1.1 液压系统总体设计 (20)3.1.2 确定对起重机液压系统的工作要求: (20)3.1.3 拟定起重机的液压系统原理图 (21)3.1.4 液压系统概况 (23)3.1.5 确定液压系统的工作压力 (24)3.2 确定起升和回转马达的计算依据 (24)3.2.1 确定起升马达驱动的最大载荷力矩 (24)3.2.2 确定回转马达驱动的最大载荷力矩 (25)3.2.3 马达的工作转速 (31)3.3选择液压泵及计算其输出功率 (32)3.3.1 计算起升、回转马达的所需流量 (32)3.3.2 选择油泵并计算输入功率 (32)3.4液压缸的计算 (33)3.4.1 支腿液压缸的计算 (33)3.4.2 支腿垂直油缸的计算 (33)3.4.3 计算垂直油缸的主要参数 (35)3.4.4 计算垂直液压缸的壁厚 (36)3.4.5 支腿水平液压缸的计算 (37)3.4.6 变幅液压缸的计算 (37)3.4.7 伸缩液压缸的计算 (39)3.5 计算和选择辅助装置 (39)3.5.1 油管计算 (39)3.5.2 油管通经的计算 (40)3.5.3 金属管壁厚的计算 (41)3.5.4 油箱容积计算 (42)3.5.5 滤油器计算 (42)3.6 控制阀的选择 (42)3.6.1 QYZ25/20上车组合操纵阀 (42)3.6.2 QYZ20/10下车组合操纵阀 (43)第4章结论 (44)参考文献 (45)致谢.......................................... 错误!未定义书签。

举升机毕业设计--轮胎举升机设计(外文翻译)

举升机毕业设计--轮胎举升机设计(外文翻译)

轮胎举升机设计摘要随着我国汽车行业的蓬勃发展,汽修行业也迎来了巨大的市场需求。

因此,汽车维修行业非常需要多种效率高、针对性强的汽车维修设备和工具。

在汽修行业,轮胎举升机是一个被广泛采用的维修工具。

轮胎举升机操作简便、美观、占地空间少便能将轮胎方便省力的举起。

用于省时省力的效果,不用时完全放置于地面,方便汽车倒车或者放置物品,是汽修时不可缺少的工具。

本文设计的轮胎举升机为可移动式轮胎举升机,采用气压驱动。

首先对题目进行分析,再结合现有的轮胎举升机的结构和气压系统,加上对轮胎举升机进行研究,然后再对其中的方案进行拟定以及选择,并且对主立柱的强刚度、绕度和托臂的强度、绕度进行校核,对气压缸活塞缸强度等进行验算,最后将轮胎举升机设计完成。

关键词:轮胎举升机,气压驱动,设计,校核The Design of Tire LiftAbstractWith the continuous development of China's automobile industry, the automotive industry has also ushered in a very large market demand. Therefore, automotive repair industry an urgent need for a variety of high efficiency, targeted vehicle maintenance equipment and tools. In the automotive industry, tire lift is a widely adoptedrepair tools. Tire Lift simple, beautiful, less space will be able to lift the tire is very convenient. Saving effect, when not completely when placed on the ground with the province, convenient car parking and placement of items, is indispensable auto repair equipment. This lift tire design is movable tire lift, hydraulic drive. First, the analysis of the topic, combined with the existing structure and the hydraulic system Lift tires, plus in-depth study of the tire Lift, and then choose one of the proposed scheme, the main pillar of strength and stiffness and care the arm strength to be checked, the hydraulic cylinder piston cylinder strength checking, which will Lift the tire design is completed.Keywords: tire lift, hydraulic drive, design, checking目录1前言 (1)1.1本设计的目的、意义及应达到的技术要求 (1)1.2应达到的技术要求: (1)1.3本设计应解决的主要问题 (2)2轮胎举升机的方案拟定 (2)2.1轮胎举升机的基本情况 (2)2.1.1常用举升机的结构类型 (2)2.1.2轮胎举升机的主要参数 (2)2.2轮胎举升机的主要结构与要求 (3)2.2.1轮胎举升机的结构形式 (3)2.2.2举升装置的要求 (3)2.3轮胎举升机结构方案的确定 (3)3轮胎举升机的结构设计 (4)3.1举升装置 (4)3.2立柱 (6)3.3支撑机构 (7)3.4保险机构 (7)3.5平衡机构 (7)3.6托盘机构设计 (8)4 轮胎举升机的强刚度分析与验算 (8)4.1轮胎举升机立柱的结构分析和验算 (9)4.1.1立柱的截面特性分析与计算 (9)4.1.2 主立柱的强度分析与验算 (12)4.1.3 主力柱的刚度计算 (19)4.2 托臂部分 (19)4.2.1托臂强度校核 (19)4.2.2 从托臂处考虑绕度情况 (20)5 气压系统 (20)5.1气压系统的优点 (20)5.2气压系统的设计要求 (21)5.3气压系统的设计 (22)5.3.1方案论证 (22)5.3.2主要参数确定 (22)5.4气压缸活塞杆受压校核 (26)5.4.1液压缸活塞杆强度验算 (26)5.4.2液压缸活塞杆稳定性校核 (26)6结论 (27)谢辞 (30)附录: (31)1前言举升机的发展简史,汽车举升机在世界上已经有了70年历史。

橡胶切割机的改进设计

橡胶切割机的改进设计
编号
无锡太湖学院
毕业设计(论文)
题目:橡胶切割机的改进设计
信机系机械工程及自动化专业
学号:
学生姓名:
指导教师:(职称:副教授)
(职称:)
2013年5月25日
无锡太湖学院本科毕业设计(论文)
诚信承诺书
本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)橡胶切割机的改进设计是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果,其内容除了在毕业设计(论文)中特别加以标注引用,表示致谢的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他个人、集体已发表或撰写的成果作品。
本文是针对国外现有的产品,对其进行改进。在此次设计中,在现有橡胶切割机材料为前提的条件下,对带轮、刀具、齿轮、轴等相关系统进行全面的设计,着重设计了带轮与减速器的配合使用,希望在实际生产中能有作用,让此产品更适合工厂和顾客的需求。
最后,希望此次设计的橡胶切割机能到达预期的设计要求,并能在实际的应用中取得良好的效果。
班级:
学号:
作者姓名:
2013年5月25日
无锡太湖学院
信机系机械工程及自动化专业
毕业设计论文任务书
一、题目及专题:
1、题目橡胶切割机的改进设计
2、专题
二、课题来源及选题依据
本课题是由实际生产应用中提出的,并且能够达到实际要求。随着社会、经济的快速发展,橡胶制品的需求和应用越来越广泛。橡胶切割机的开发改进渐渐被国家和许多企业提上日程。由于我国在这方面的起点比较低,以前橡胶切割机大多需要从国外进口,我国的切割技术长期处于落后状态,但由于近几年来需求越来越大,考虑到经济及技术方面的情况,我国急需改变这种依附进口来实现发展的现状。随着我国经济的发展,我国切割机生产厂家也渐渐发展起来,技术也蒸蒸日上,并日臻成熟。在近几年的切割行业得到了飞速发展,相信在不久的将来,我们就会实现在切割行业完全依靠自己的目标。在这个背景下提出了此课题。
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1 引言 随着高速公路的快速发展, 汽车高速行驶的安全性得到了大家的普遍重视。良好的制动效能和操纵稳定性是车辆安全行驶的必要条件, 而轮胎在此起着非常重要的作用。一只性能良好的轮胎必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。它直接关系到汽车的安全行驶,轮胎切割机作为成熟的轮胎检测产品之一,从而得到了广泛的运用。

1.1轮胎切割机的发展现状和趋势 国民经济的不景气对轮胎切割机行业影响很大,就要求我们站在全球视野的高度、把握好经济发展的周期、剖析国家宏观政策走向,对轮胎切割机行业市场情况具体问题具体分析,认清形势、抓住机遇,合理预测轮胎切割机行业未来走势,制定正确的发展规划、及时调整发展战略、积极开拓新的市场,在危机中立于不败之地,在发展中更上一层楼。随着社会生活水平的不断进步,汽车的普及已经成为一种趋势。汽车的安全问题以成为一个焦点问题,而轮胎成为了这个问题的重点问题。现在的轮胎存在怎么样的问题,生产怎样的轮胎才是安全可靠的成为各大汽车生产厂家要解决的问题。而轮胎切割机可以用来切割得到平滑完整的轮胎横截面,大大有利于安全专家对轮胎的剖面进行更好的分析。根据对轮胎性能分析,进一步提高轮胎的各项技术、经济指标,重点是解决轮胎的防爆、防漏气问题,从而提高该品牌轮胎在市场中的口碑和形象。

1.2轮胎切割机简介 轮胎切割机作为检测设备,开发和生产的厂家比较少,种类也比较单一。目前主要有圆锯切割机(如图1)和锯切机两种。圆锯切割机的缺点是不利于对半径较大的轮胎进行切割工作。锯切机的切割速度比圆锯切割机慢,经冷却系统冷却后不会发生摩擦烧焦和扭曲变形,无尘和烟气污染,断面经抛光后可视效果较好。缺点是因进给速度慢而易被夹锯,带锯的齿尖容易把胎体内的细钢丝勾出或扯断而破坏断面,同时锯条本身也容易崩落刃齿而损坏。锯切机一般需要树脂砂带打磨机与之配套,结构较复杂且成本较高。 图 1

1.3 Solidworks简述 CAD技术的广泛应用有效地提高了产品设计质量,从而缩短产品设计周期,一些企业在充分利用二维CAD技术的同时也开始转向三维CAD技术的应用,以取得更大的经济效益。商品化的三维CAD软件提供最基本的应用功能,只能解决企业中带有共性的问题,为了更有效地发挥CAD系统的作用,满足特殊行业和特定产品的需要,通常需要对通用CAD软件进行二次开发,实现CAD系统的专业化和本土化。 根据企业项目(基于三维CAD平台的产品参数化设计系统)的实际要求,提出了基于SolidWorks的产品设计专用系统的总体设计方案,重点研究了系统开发的关键技术:参数化设计方法、系列化设计方法和CAD二次开发技术。 参数化方法的本质是基于约束的产品描述方法,目前面向零件参数化设计的研究和系统开发已经取得一定的成效,但对部件级参数化的研究比较少,缺少方法。针对这一情况,本文深入研究了基于SolidWorks的零件参数化设计方法,并将零件参数化的思想扩展到部件级参数化设计中,提出基于装配关系的部件参数化设计方法,实现了基于SolidWorks的部件参数化设计。

2 设计问题思考 2.1研究的问题

运用Solidworks软件进行轮胎切割机的结构设计,并保证能对轮胎顺利切割。

2.2研究途径 首先,我查阅了许多机械方面的资料手册,了解了不少轮胎切割机的用途及结构。接着利用计算机绘制出切割机的3D模型,分析切割机的结构工艺性及生产经济。保证装配精度,并解决各接口的搭配。要综合运用本专业所学的知识,进行优化设计。毕业设计文本中的理论依据充分,数据资料准确,并能结合课题对轮胎进行切割。

3轮胎切割机的结构设计 由于圆锯切割机不利于切割直径过大的轮胎,所以,本次设计的为锯切机。设计两块薄压板,其螺纹方向相反,使其穿过一根丝杠,该丝杠中间退刀槽两边的螺纹方向对应两块薄压板的螺纹方向也是相反的。丝杠的转动就带动两块薄板相对靠近移动,直到夹紧轮胎。为了承受薄板的重量,尽量减小摩擦,所以在丝杠顶端会设计向心轴承和推力轴承。把往复锯固定与一块薄板上,薄板再和一定的机构组合成一个旋转装置,通过旋转来带动往复锯切割轮胎。 3.1上压板

主要用途:上压板(如图 2)用于切割时对轮胎起夹紧作用。在设计绘图时考虑到

重量要轻,而且又要答道强度和刚度要求,所以设计了筋条。其滑动端采用燕尾槽的设计方案,可以大大的减少滑动中产生的摩擦。并且,这种结构有利于企业的生产。 其主要尺寸如下,面板边长为1591.65mm,圆角半径是400mm,螺旋圆孔内劲为40mm。 周围筋条的厚度是10mm。

图 2

3.2 下压板

主要用途:下压板(如图 3)用于切割时对轮胎起夹紧作用。在设计绘图时考虑到

重量要轻,而且又要答道强度和刚度要求,所以设计了筋条。其滑动端采用燕尾槽的设计方案,可以大大的减少滑动中产生的摩擦。并且,这种结构有利于企业的生产。 其主要尺寸如下,面板边长为1591.65mm,圆角半径是400mm,螺旋圆孔内劲为40mm。 周围筋条的厚度是10mm。值的注意的是,其螺旋圆孔的螺纹方向与上压板螺旋圆孔的螺纹方向相反。

图 3

图 4

3.3 立板

主要用途:经过考虑燕尾槽结构便于滑动和生产,立板(如图 4)是利用燕尾槽结

构使上压板,下压板能够上下滑动。为了增加它的强度和刚度,加入了筋板结构。 其主要尺寸如下,立板高度为2000mm,长度是1796.65mm,底板厚度设计为30mm。筋板厚度为20mm。

3.4 间隙垫条和螺钉

主要作用:上压板,下压板长时间在立板上滑动会导致其松动,产生间隙,不利于

轮胎切割时夹紧。所以利用间隙垫条(如图 5)和紧固螺钉(如图6)可以调节其松紧程度。间隙垫条两端均有一定的角度设计,防止其在竖直方向上的随意滑动。 其主要尺寸如下,间隙垫条其长度为400mm,两端斜结构长度为20.52mm。螺钉的总长度为65mm,直径为8mm。

图 5

图 6

3.5 丝杠

主要用途:连接上压板,下压板,丝杠(如图7)旋转的同时,使上,下压板同向或反向移动相同的距离。直棒以退刀槽为中心,两边的螺纹方向相反。其上端有有键槽的设计。 其主要尺寸如下,丝杠的上螺纹部分长度为830mm,中间退刀槽长度是40mm,下螺纹部分长度为630mm,螺距为4mm。由顶部至底部直径分别为20mm,30mm,40mm。

图 7

3.6 方管

主要用途:为了减轻重量,并且保证强度。采用了方管(如图 8)的结构设计,方

管焊接与上,下压板上,增加其抗压的强度。 其主要尺寸如下,方管的长度为80mm,规格是80mm*80mm*12mm。

图 8 3.7 向心轴承

主要用途:向心轴承(如图 9)能够在直棒旋转时承受来自任意向上的径向负

荷和较小轴向负荷.具有最大载荷能力的向心球轴承主要承受径向负荷。并且能够起润滑作用。 其主要尺寸如下,向心轴承外环的外圈直径为60mm,内圈直径为56.43mm。向心轴承内环的外圈的直径是44mm,内圈直径为40mm。滚珠直径为8mm。

图 9

3.8 推力轴承

主要用途:推力轴承(如图 10)是一种分离型轴承,轴圈、座圈可以和保持架、

钢球的组件分离。轴圈是与轴相配合的套圈,座圈是与轴承座孔相配合的套圈,和轴之间有间隙;在直棒旋转的时候能够承受单向的轴向负荷。 其主要尺寸如下,外径为60mm,内径为40mm。滚珠直径为8mm。 推力轴承安装时应注意以下几点。 (1)分清轴承的紧环和松环(根据轴承内径大小判断,孔径相差O.1~O.5mm)。 (2)分清机构的静止件(即不发生运动的部件,主要是指装配体)。 (3)无论什么情况,轴承的松环始终应靠在静止件的端面上。

图 10

3.9 轴承保护圈

主要用途:轴承保护圈(如图 11)套在向心球轴承和推力球轴承外部,起保护和

支撑的作用。 其主要尺寸如下,外经为64mm,内径为40mm。

图 11 2.10 支撑圈

主要用途:支撑圈(如图 12)主要和上面的键一起用来承受上压板,下压板的重

力。 其主要尺寸如下,外径为48mm,内径为30mm,厚度是6.93mm。

图 12

3.11 圆键和键

主要用途:圆键和键(如图13,14)支撑上压板,下压板的重力,并起紧固作用。

其主要尺寸如下,圆键外径是40mm,内径为30mm。键槽宽16.02mm,厚5mm。键长为40mm。宽16mm。

图 13

图 14 3.12 小扳手

主要用途:小扳手(如图15)焊接与直棒顶部,用于转动直棒。经过考虑手柄,

处为一个套筒和一根轴的设计。

图 15

图 16 3.13 往复锯

主要用途:往复锯(如图16)是采用把市场上手动锯的手柄除去,安装在该设备

上,为切割轮胎的装置。

3.14 固定板

主要用途:固定板(如图 17)用来固定往复锯,并且在切割时压紧轮胎。经过实

际考虑,在轮胎切割运动中,底板和轮胎表面会产生较大的摩擦,为了尽量减小摩擦,便于切割,其底部两块底板各设计安装一个小滚轮(如图 18)。 其主要尺寸如下,固定板长度为750mm,厚度为50mm,宽度为260mm。压板间距190mm。

图 17

3.15 垫板

主要用途:固定板(如图 18)主要用来固定滚轮,使固定板可以在其上滑动。其

后部安装在旋转杆上。 其主要尺寸如下,方形的边长为380mm,圆孔内径为20mm。

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