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1设计任务
1.1已知条件
1.推力Fr(N):2000
2.往返次数N(min):300
3.步长S(mm):500
6.高度H(mm):800—1000
7.工作机构效率:0.95
8.使用年限(年):8
9.工作制度(班/日):2
10.载荷:中等载荷
11.使用电源:三相交流电源
1.2设计要求
1.设计出满足已知条件要求工件主要的部分
2.往复次数误差≤±0.05
3.机构最小传动角r≥40°
4.摇杆的摆角初选40°~50°,再由步长确定摇杆的长度。
5.推荐取LCD≈(0.6~0.7)LDELEF≈(0.3~0.6)LDE.
6.根据形成速比系数及传动角要求确定绞点A的位置及曲柄,连杆的长度。
1.3设计任务
1.拟定出工作机构和传动系统运动方案
2.设计工件间歇输送机构总装配图一张
3.绘制大齿轮零件图一张。
4.编写设计说明书一份(工作机构的设计计算,电动机的选择,传动系统和动力参数计算,减速器的选择和计算)
2步进式工件运输机的设计
2.1工作机构及传动系统方案的拟定
经过反复调查研究,查阅相关资料,我们根据工件传输机的工作状况的要求,提出了以下四种方案:
方案一:直接用带传动和步进电动机来实现滑架的往返运动,通过步进电动机的正反转控制往返运动,通过单片机控制驱动电路来设置相关的运动参数。
方案二:运用齿轮齿条和步进电动机来实现滑架的往复运动,通过步进电机的正反转,齿条固定在滑架上,利用齿轮齿条间的传动来实现滑架的往返运动。
方案三:采用液压凸轮机构为主,以达到设计要求。本方案采用液压动力装置以推动挡板左右往复运动。再采用凸轮机构推动挡板做上下的往复运动。该机构由液压机构和凸轮机构相互配合,使挡板做曲线运动。
方案四:运用连杆机构,减速机,普通电动机。通过普通电动机可以获得运动所需要的动力,减速机调整相应的速度和节奏,连杆机构实现不同的速度比,节奏,步长和滑架的运动轨迹。
综合考虑本次设计选用方案四
2.2设计方案综述
工件输送机是一种实现往复传送可以间歇性地输送工件的机械,通过传动装置,电动机驱动滑架往复移动工件,行程时,滑架上的推爪推动工件前进一个步长,当滑架返回的时候,因为推爪下部有压缩弹簧,所以推爪从工件底面滑过,工件保持不动,当滑架再次向前推进时,已复位,就这样往返推动工件前移。
设计意义:工件传输机在自动化流水线上的充分运用能提高工厂的生产率,减轻工人的劳动强度,保障工人的生命安全,为实现车间无人化提供了可靠的条件。
2.3曲柄摇杆的设计
2.3.1摇杆的摆角初选
根据设计的常识一般初选摆角为40°左右,再由步长定摇杆长度,一般取≈(0.6-0.7),≈(0.2-0.3)。
=250/sin20=731=0.6=438.6
2.3.2铰点位置和曲柄长度的设计
根据行程速比和传动角要求铰点A的位置及曲柄连杆长度。根据所给条件以及现场的要求,和行程速比系数K,在设计四连杆时,可利用机构在极位时的几何关系,再运用其它辅助条件进行设计。
2.3.3曲柄摇杆机构的设计
通过摆角及行程速比系数K=1.4和摇杆长度来设计该机构。首先按公式=180°(K-1)/(K+1)算出极位夹角为30°。
然后任取一点D,再用此点为顶点作等腰三角形,使两腰的长度等于CD,∠。作使∠=90°-,再作⊥,与的交点P。作△的外接圆,那么圆弧上任一点A到和的连线所形成的夹角∠都等于极位夹角,所以曲柄的轴心A应在这个圆弧上。
设曲柄的长度为a,连杆的长度为b,那么=b+a,=b-a.所以a=(-)/2于是以A为圆心,以为为半径作圆弧交于点E,则得出a=/2,b=-/2。设计时应注意,曲柄的轴心A不能选在弧段上,否则机构将不能满足运动连续性的要求。
根据上面的方法可以算出平面四连杆机构的杆长分别为a=119.5mm,b=364mm,c=438.6mm,d=438.6mm。
2.3.4校核最小传动角
在机构运动过程中,传动角的大小是不停变化的,为了保证机构的传动性能要求,设计时应使≥40°传递力矩比较大时,则应使≥50°;对于一些受力很小或者不经常使用的操纵机构,则可允许传动角小一些,只要不发生自锁就可以。最小传动角与机构中各杆的长度有关,见下面的公式:
=0.69=40式(2.1)
所以满足最小传动角的要求。
因此可以定出该要求设计的机构的总体尺寸,即=a=119.5mm,=b=364mm,=c=438.6mm,=d=438.6mm,=731mm。
上面的是杆件AB的长度,是杆件BC的长度,是杆件CD的长度,是杆件AD的长度,是杆件DE的长度.
2.3.5力学分析
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