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围板包装箱自动化铆接装置的设计【8张图纸】【优秀】

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围板包装箱自动化铆接装置的设计【8张图纸】【优秀】

P围板包装箱自动化铆接装置的设计/PP51页25000字数说明书任务书开题报告8张CAD图纸【详情如下】/PPPDF打印图纸RAR/PPPRINT2CADA1自动钻孔装置DWG/PPPRINT2CADA1自动铆接装置DWG/PPPRINT2CADA3大齿轮DWG/PPPRINT2CADA3送钉装置DWG/PPPRINT2CADA3钻孔轴DWG/PPPRINT2CADA3铆接轴DWG/PPPRINT2CADA4小齿轮DWG/PPPRINT2CAD整体设计A0DWG/PP任务书DOC/PP围板包装箱自动化铆接装置的设计开题报告DOC/PP围板包装箱自动化铆接装置的设计论文DOC/PP计划周记进度检查表XLS/PPBR//PP摘NBSP要/PPNBSPNBSP围板箱作为产品外包的物流设施,具有可重复使用,能回收、降低成本、环保等优点。且越来越受客户的欢迎,使用量巨大。然而,现有的围板箱生产方式落后,并且在生产中人工所占工作量较大,这使得围板箱的生产上存在着生产效率低,劳动强度高以及质量不稳定等隐患,严重影响着围板箱推广和应用。为了提高劳动生产率,降低工人劳动强度,节约生产成本,我们对围板箱的现有生产工艺进行了分析研究,对现有工艺进行综合、设计,设计出了适应与围板箱生产的自动化生产线铆接装置。本文就自动铆接装置的设计做以下说明。/PPNBSPNBSP1通过对现有围板箱生产工艺的分析研究,并结合实际生产过程中对围板箱生产上的要求,提出了对围板包装箱生产工艺的改进方案,通过比较,分析其合理性和可行性。/PPNBSPNBSP2将所设计的围板包装箱自动化生产机构分成七大部分,并以凸轮技术为基础,分别进行设计,通过试验分析最终完成了自动钻铆机的设计。/PPNBSPNBSP3设计完成以后,利用三维建模软件UG建立了自动钻铆机中的钻孔、钻铆系统的三维实体模型,包括弧面凸轮转位机构,铆接机构等。/PPNBSPNBSP4利用动力学分析软件ADAMS对弧面凸轮转位机构的虚拟样机进行了运动学分析,得出了工作时的铆接筒的转位角速度、角加速度。这为弧面凸轮分度机构的优化提供了参照。/PPNBSPNBSP利用建立的铆接系统中的转位机构、钻孔机构的虚拟样机,进行了仿真/PP分析,得到了机构中从动件的运动规律及受力情况,这对我们在进行围板包装箱自动化生产线铆接装置的设计及机构的修改有一定的指导意义,也为我们的设计节省了时间,减少了经济损失。/PP关键词围板箱,自动钻孔、铆接装置,凸轮机构/PP目NBSP录/PP摘NBSP要SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPANIII/PPABSTRACTSPANCLASSAPPLETABSPAN/SPANIV/PP目NBSP录SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPANV/PP1绪论SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP11对围板包装箱生产工艺方法的分析及意义SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP12国内外的发展概况SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN1/PP1.3围板箱的组成及优点SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN2/PP2围板箱生产线的工艺分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN3/PP21围板箱生产现状的介绍SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN3/PP22对围板加工工艺方法的确定SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN4/PP3围板包装箱自动化生产工艺的设计要求及整体结构的分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN6/PP31围板包装箱自动化生产线铆接装置的设计要求SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN6/PP32自动化钻孔铆接技术的概述SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN6/PP33围板包装箱自动化铆接装置设计的整体结构分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN6/PP331整体机构的分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN6/PP332总体结构的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN7/PP34围板包装箱自动化铆接装置的工作循环分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN8/PP341钻孔机构的工作循环SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN8/PP342弧面凸轮分度机构的工作循环SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN8/PP343铆接机构的工作循环SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN8/PP344压紧机构的工作工作循环SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN8/PP345送钉机构的工作循环SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN8/PP4围板包装箱自动化生产线主体结构的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN9/PP41钻孔机构的结构设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN9/PP42铆接机构的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN10/PP43主动力轴的设计和校核及齿轮传动系统的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN14/PP431主动力轴的设计和校核SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN14/PP432齿轮传动系统的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN16/PP433钻孔机构齿轮系统的设计与计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN17/PP434铆接机构齿轮系统的设计与计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN20/PP5弧面分度凸轮机构的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN21/PP51弧面分度凸轮机构的结构分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN21/PP52弧面凸轮具体参数的确定SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN22/PP521分度数及分度角的计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN22/PP522动静比K和凸轮动程角SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN22/PP523计算中心距SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN22/PP524计算凸轮的滚子尺寸SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN23/PP525从动盘的尺寸SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN23/PP526凸轮尺寸的确定SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN23/PP6凸轮机构的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP61凸轮机构的设计要求及结构方案的确定SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP62钻孔、铆接工艺加工过程的分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP63钻孔凸轮及铆接凸轮结构的设计和分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP631凸轮机构分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN24/PP632凸轮机构中个参数的确定SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN25/PP65沟槽凸轮理论轮廓的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN26/PP7送钉机构压紧机构的设计及工作原理SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN28/PP71压紧机构的设计及工作原理SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN28/PP72送钉系统的结构设计和工作原理SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN28/PP721送钉装置结构组成SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN28/PP722铆钉的种类和规格SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN29/PP723自动供钉装置的功能需求SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN30/PP724自动供钉装置的结构组成SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN30/PP725铆钉整理定向模块SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN31/PP73送钉原理介绍SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN32/PP731大压块的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN32/PP732搓板的设计SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN33/PP8动力系统的分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN34/PP81钻孔铆接机构动力系统分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN34/PP82电动机转速的确定SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN35/PP83V带传动的设计及相关的参数计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN36/PP831带传动受力分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN36/PP832带传动的最小初拉力和临界摩擦力SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN36/PP833带的应力分析SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN37/PP834带传送设计计算SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN38/PP9总结与展望SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN39/PP91总结SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN39/PP92展望SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN39/PP致NBSP谢SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN40/PP参考文献SPANCLASSAPPLETABSPAN/SPAN41/PP1绪论/PP11对围板包装箱生产工艺方法的分析及意义/PPNBSP在循环包装系统里,方便灵活的围板箱有着无可比拟的优势。这是一种标准的物流器具,损坏的顶盖与侧板很容易进行替换,整体循环包装系统的投资比较低廉,而使用寿命则可达十年之久,这也是一种可靠的坚固的可以折叠的包装系统。由于装箱的灵活性、对装载物的适应性和重复使用性,围板箱被广泛运用于机械、化工、电子、五金以及其他领域,围板包装箱作为产品外包的物流设施,越来越受客户的欢迎,使用量巨大。然而,现有的围板箱生产方式落后,在生产中人为因素较大,这使得围板箱的生产上存在着生产效率低,质量不稳定等缺陷,这严重影响着围板箱的应用。针对现有围板工艺生产方法进行改进,设计出适用于围板生产的围板自动化生产线铆接装置,提高劳动生产率,降低工人劳动强度,节约生产成本。/PP12国内外的发展概况/PP围板包装箱作为产品的外包物流设备具能够重复使用,可回收、降低运输成本、环保等优点。在运输产品方面受到广泛的运用,需求日益增加。现有的围板箱生产方式落后,并且在生产中人为因素较大,这使得围板箱的生产上存在着生产效率低,质量不稳定等缺陷,严重影响着围板箱的应用。/PP在国内,围板箱是一款可反复循环使用的新型包装,适用于紧固件、金属球、冲压件等不规则产品的包装,是出口到欧洲的产品包装的不二选择。围板箱基本以木板为主要材料,而侧板大多数都是采用模板或者大板制作,使得材料的选取过于苛刻,而且成本比较高。目前围板箱的生产也主要以人工为主,木板加工以半自动化为主,因此在生产中人为因素较大,这就导致围板箱的生产上存在着生产效率不高,质量不稳定等缺陷,影响了围板的推广和运用。而在国外,德国KTP公司可以说是制造围板箱的代表,经过其几代人的努力,现今已经研制出了可折叠式塑料围板箱如图11所示。其生产方式也采用了全自动化的生产线模式,箱子规格也都已经基本标准化,方便统一规格生产。围板箱图1.1所示是由托盘、箱体和箱盖三部分组成,组成每层围板的四片或六片木板用L型铰链连接。由于装箱的灵活性、对装载物的适应性和重复使用性,围板箱被广泛应用于机械、化工、电子、五金以及其他领域的物流配送领域。/PPNBSPNBSP围板箱的优点/PPNBSPNBSP1围板箱的长、宽根据托盘的尺寸确定,使用层数由内装物的高度来决定,最大限度地提高箱体的空间利用率。/PPNBSPNBSP2可重复使用,相同规格的围板,层与层之间,新与旧之间完全可以互换,节约包装成本。不存在因箱体的部分损坏而令整箱报废的情况,对于同一尺寸,可实现完全互换使用。/PPNBSPNBSP3无钉化作业,降低了工人操作时发生工伤的风险。/PPNBSPNBSP4周转回收时,可以将折叠起来运输,减少储运体积,有效降低了工人的劳动强度,节约生产成本。/PP14本文的课题设计依据及设计方法/PPNBSPNBSP本文主要内容/PPNBSPNBSP1)本文针通过围板现有生产工艺的讨论和分析,提出三种改进方案,通过比较,确定最为合适的方案,依据所选择的方案实现对围板包装箱生产工艺上的改进。/PPNBSPNBSP2)依据凸轮技术为基础,完成围板包装箱自动化生产线铆接装置设计的改进,通过对所设计机构的工作过程的分析,绘制出机床的工作循环图,装配图,各部分结构工程图等。/PPNBSPNBSP3)利用UG软件对围板加工生产系统进行三维建模,完成了对机构主要机构的绘制,如凸轮机构,沟槽凸轮机构等,完成机构的实体三维建模。/PPNBSPNBSP4)对设计中转位机构、铆接机构、钻孔机构部分复杂零件的进行动力学分析计算和校核。/PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140417/1D8B889403A942869A38021E02B8F17FGIFSTYLEFLOATNONETITLEQQ截图20131129163146GIF//PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140417/14D2B7228E114FAFB315916F222136EBGIFSTYLEFLOATNONETITLEQQ截图20131129163155GIF//PPIMGSRC/UEDITOR/NET/UPLOAD/20140417/0511554596714DF0BB0D8799F6B1F993GIFSTYLEFLOATNONETITLE围板包装箱自动化铆接装置的设计GIF//PPBR//P

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