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下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或11970985摘要调粉机在面类食品的加工中,主要用来调制各种性质不同的面团。所以也被称为和面机。由于面团的粘度很大,流动极为困难,使得调粉机部件的结构强度较大,工作转速低,一般在2080RMIN范围以内。在搅拌机械中,调粉机属于较重型机械设备。它广泛应用于面包、饼干、糕点及一些饮食行业的面食生产中。调粉机可调制的面团种类大体上可分为液体状面浆、韧性面团、酥性面团及水面团等。卧式调粉机的搅拌容器轴线与搅拌器回转轴先都处于水平位置。其结构简单,制造成本较低,卸料、清洗方便,但占地面积较大。卧式调粉机的生产能力即一次调粉容量范围较大,通常在25400KG/次左右。它是目前国内外各种食品厂应用最为普遍的调粉设备。关键字卧式调粉机;食品机械;面团种类;普遍下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或119709852ABSTRACTTHEPOWDERONTHEFACEOFTHEKINDOFFOODMACHINEPROCESSING,MAINLYUSEDTOMODULATEVARIOUSPROPERTIESOFDIFFERENTDOUGHITISALSOCALLEDANDAREABECAUSETHEVISCOSITYOFTHEDOUGHISVERYBIG,FLOWEXTREMELYDIFFICULT,MAKESTHEMACHINEPARTSSTRUCTURESTRENGTHOFTHEPOWDERISLARGER,THEROTATINGSPEEDISLOW,GENERALLYIN2080R/MINSCOPESTIRINMECHANICAL,THEPOWDERMACHINEBELONGTOAHEAVYMACHINERYITISWIDELYUSEDINBREAD,COOKIES,CAKESANDSOMEFOODINDUSTRYPRODUCTIONOFPASTATHEMACHINECANMAKETHEDOUGHPOWDERINGENERALTYPESCANBEDIVIDEDINTOLIQUIDMYRRHMIANJIANG,TOUGHNESS,CRISPSEXTHEDOUGHANDTHEWATERGROUP,ETCTHEHORIZONTALAXISOFTHEMIXINGMACHINEPOWDERCONTAINERANDBLENDERTOROTATETOALLLEVELITSSIMPLESTRUCTURE,THEMANUFACTURINGCOSTISLOW,UNLOADING,EASYCLEAN,BUTTHEFLOORSPACEISLARGETHEHORIZONTALMACHINEPRODUCTIONABILITYNAMELYPOWDERATONEPOWDERRANGEISVERYLARGECAPACITY,USUALLYIN25400KG/TIMESORSOITISATHOMEANDABROADANDALLKINDSOFFOODFACTORYAPPLICATIONTHEMOSTCOMMONTHEPOWDEREQUIPMENTKEYWORDHORIZONTALADJUSTABLEPOWDERMACHINEFOODMACHINERYTHEDOUGHSPECIESCOMMON下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或11970985目录摘要2ABSTRACT31绪论511调粉机的工作原理512调粉机分类513调粉机的零部件52传动装置的总体设计721调粉机设计要求722拟定传动方案722电动机的选择823确定传动装置总传动比和分配传动比924传动装置的运动和动力参数计算93传动零件的设计计算1031皮带轮的设计10311定V带型号和带轮直径10312选取带长11313求带的根数Z11314求轴上载荷FQ12315V带及带轮尺寸1232高速级齿轮的设计13321选择材料、精度13322齿面接触疲劳强度计算14323根据齿根弯曲强度设计16324几何尺寸计算1733低速齿轮的设计18331选择材料、精度18333根据齿根弯曲强度设计21334几何尺寸计算2234轴的设计及轴承的选择23341选取轴的材料24342初步确定轴的最小直径24343轴的结构设计及轴承的选择24344按弯扭合成应力校核轴的强度254卧式调粉机组件的设计2941搅拌桨的选择2942搅拌容器的选择3043机架的设计30参考文献32致谢33下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或119709854下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或119709855下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或119709856下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或119709851绪论11调粉机的工作原理调粉机调制面团的基本过程在于搅拌桨的运动。小型压面机属于辊压机械的一种。辊压机械是指完成辊压操作的机当把面粉、水及其辅助料投入调粉容器内后,搅拌桨通过回转首先使干粉颗粒较均匀地与水结合,形成胶体状的非规则小团粒。在搅拌桨叶的推动下,这些小团粒相互粘结,逐步形成若干分裂的大团块,进而团块扩展混捏成整体面团,由于搅拌桨对面团连续进行的剪切、折叠、压延、拉伸及揉合等一系列作用,结果调制出表面光滑,具有一定弹性、韧性及延伸性的理想面团。若再继续搅拌,面团便会塑性增强,面团弹性就会降低,最后变为具有某些液体特性的粘稠物料。12调粉机分类调粉机基本结构有两种分类方法。一是按搅拌容器所处的位置,将调粉机分为卧式结构与立式结构;二是按搅拌轴的数量,将调粉机分为单轴式结构和双轴式结构。这种方法很不普遍,原因在于目前国内绝大部分调粉机均是采用单轴式结构,所以下面按第一种常规分类方法,对调粉机进行介绍。1卧式调粉机卧式调粉机的搅拌容器轴线与搅拌器回转轴线都处于水平位置;其结构简单,造价低廉,卸料、清洗、维修方便,可与其他设备完成连续生产,但占地面积较大。这类机器生产能力(一次调粉容量)范围大,通常在25400KG/次左右。它是国内大量生产合各食品厂应用最广泛的一种和面设备。2立式调粉机立式调粉机的搅拌容器轴线沿垂直方向布置,搅拌器垂直或倾斜安装。结构型式与立式打蛋机相似,只是传动装置较简单。有些设备搅拌容器作回转运动,并设置了翻转或移动卸料装置。立式调粉机结构简单,制造成本不高。但占空间较大,卸料、清洗不如卧式和面机方便。直立轴封如长期工作会使润滑剂泄漏,造成食品污染。13调粉机的零部件调粉机主要有搅拌器、搅拌容器、传动装置、机架、容器翻转机构等。1搅拌器也称搅拌桨,式调粉机最重要的部件。按搅拌轴数目分,有单轴式和下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或119709858双轴式两种。卧式的与立式的也有所不同。单轴式调粉机结构简单、紧凑、操作维修方便,是我国面食加工中普遍使用的机型。这种调粉机只有一个搅拌桨,每次调粉机搅拌时间长,生产效率低。由于它对面团拉伸作用较小,如果投料少或操作不当,则容易出现抱轴现象,使操作发生困难。因此单轴式和面机适用于揉制酥性面团,不宜调制韧性面团。双轴式调粉机具有卧式和面机的优点。它有两组相对反向旋转的搅拌桨,且两个搅拌桨相互独立,转速也可不同,相当于两台单轴式调粉机共同工作。运转时,两桨时而相互靠近,时而又加大距离,可加速均匀搅拌。双轴调粉机对面团的压捏程度较彻底,拉伸作用强,适合揉制韧性面团。缺点是造价高于卧式调粉机,起面较困难,需附加相应装置,如果手工起面则劳动强度大。调粉机搅拌器的结构形状有多种类型,对应于不同调制物料特性机工艺要求。(1)形、形搅拌桨这两种搅拌器的桨叶母线与其轴线呈一定角度为的是增加物料的轴向和径向流动,促进混合,适宜高粘度物料调制。形应用广泛,有很好的调制作用,卸料和清洗都很方便。形搅拌桨调和能力比形叶片低,但可产生高的压缩剪力,多用在细颗粒与粘滞物料的搅拌中。(2)桨叶搅拌器这种搅拌器结构由几个直桨叶或扭曲直桨叶与搅拌轴组成。调粉过程中,桨叶搅拌对物料的剪切作用和强,拉伸作用弱,对面筋的形成具有一定破坏作用。搅拌轴装在容器中心,近轴处物料运动速度低,若投粉量少或操作不当,易造成抱轴及搅拌不均的现象。桨叶式搅拌器结构简单,成本低,适用与揉制酥性面团。(3)滚笼式搅拌器它对面团有举、打、折、揉、压、拉、等多种连续操作,有助于面团的捏合。如果搅拌器结构参数选择合理,还可利用搅拌的反转,将捏合好的面团自动抛出容器,这样就省去了一套容器翻转机构,降低了设备成本。滚笼式搅拌器对面团作用力柔和,面团形成慢,对面筋机械作用弱,有利于面筋网络的生成。结其构简单,制造方便,适用于调和水面团、韧性面团等经过发酵或不发酵的面团。(4)其他类型卧式搅拌器在卧式调粉机中,也使用着一些不同于上述形状的搅拌器。如花环式、扭叶式、椭圆式、V字形。(5)立式调粉机的搅拌器立式调粉机的搅拌器有桨叶式、扭环式、象鼻式等。桨叶式搅拌器与卧式调粉机桨叶式结构相似,其轴线与地面垂直。扭环式搅拌器桨叶从根部至顶端逐渐扭曲90,有利于促进面筋网络的生成适用于调制韧性面团与水面团雷面食。象鼻式搅拌器通过一套四杆机构模拟人手调粉时的动作来调制面团,有利于面筋的揉制,适于调制发酵面团。另外搅拌容器可以从机架上推出,作为发酵使用,既减少了生产设备,又简化了搬运面团的操作。一次调粉可达300KG以上。但这种结构复杂,搅拌器动作慢。下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或119709859(6)双轴调粉机的搅拌器双轴式调粉机有两组相对反向旋转的搅拌桨。按其相对位置分为切分式和重叠式。2搅拌容器卧式调粉机的搅拌容器多由不锈焊接或铆接或螺栓连接而成。和面操作时,面团质量的好坏与温度有着很大的关系,而不同性质的面团又对温度有不同的要求。高功效调粉机常用带夹套的换热式搅拌容器。为降低成本,使用普通单层容器,可降低物料调和前的温度来达到加工工艺的要求。为防止工作时物料或润滑油从轴承处泄漏污染食品,容器与搅拌轴之间的密封要好。转速低、工作载荷变化大,轴封处间间隙变化频繁,因此密封装置应选用J型无滑架橡胶密封圈等大变形弹性元件。新型卧式和面机采用空气端面密封装置,密封效果很好。搅拌容器的翻转机构分为机动和手动两种。机动翻转容器机构由电动机、减速器及容器翻转齿轮组成。这种机构操作方便,降低人工劳动强度,但结构复杂,整个设备成本高,适宜在大型或高效和面机上使用。手动翻转容器机构适用于小型和面机或简易型和面机。立式和面机的搅拌容器有可移式和固定式两种。3机架小型调粉机转速低,工作阻力大,产生的振动及噪声都较小,因此不用固定的基础。机架结构有的采用整体铸造,有的采用型材焊接框架结构,还有底座铸造而上部用型材焊接的。4传动装置调粉机的传动装置由电动机、减速器及联轴器等组成,也有的用皮带传动。和面机工作转速低,多为2080RMIN,故要求大减速比,常用蜗轮蜗杆减速器或行星减速器和多级齿轮减速。目前国内面食生产企业在调粉工序中大多采用单板式调粉机。单板式调粉机包括主轴传动装置、面箱翻转装置、面箱、真空抽管、密封垫,且单板式浆叶的叶顶为弧型,主轴以一定角度穿过单板式桨叶的中心。此结构虽可和出整体面团,且致密性和弹性也可满足要求,但此结构在调粉时,单板式桨叶在半周内轴向只一个方向受力,下半周则受相反方向的力。而面团和成时,阻力大,运转时振动剧烈,寿命短。下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或11970985102传动装置的总体设计21调粉机设计要求本人设计的调粉机生产能力为调和面粉重量25KG/次,调粉机的机型卧式调粉机,搅拌器型式采用半椭圆式,容器为不锈钢材料,手动翻转,设计转速在4050RMIN范围内,工作时间为每天8小时,每年工作300天,设计寿命为15年。22拟定传动方案由于调粉机的主轴回转速低,需要较大的减速比,故本次设计采用带轮及两级齿轮减速传动,传动简图如下下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098511图1卧式调粉机1电机2带轮3V带4大齿轮15小齿轮26轴II7大带轮8轴I9小齿轮110轴III11大齿轮212轴IV22电动机的选择根据表1及25KG/次的设计生产能力要求,取用电动机功率为22KW表1调粉机容量与配用电机动率经验数值调粉机容量(KG)255075100配用电机功率(KW22304055食品加工机械电机选用Y100L14型号表2Y100L14型号电动机相关数据JB/T52741991型号功率KW额定电压V频率HZ满转转速RMIN效率功率因数起动转矩NM最大转矩NMY100L1422380501430085082222323确定传动装置总传动比和分配传动比1计算装置总传动比卧式调粉机的设计要求转速为4050RMIN,故初步设计调粉机的转速为47RMIN,电机的转速为1430RMIN总传动比为I143047,I30422分配传动比传动比的分配初定带轮传动比I带3,齿轮1、2传动比为I1232,齿轮3、4的传动比为I3432,故II带XI12XI343X32X32307224传动装置的运动和动力参数计算下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或11970985121计算各轴的转速轴的转速NN电/I带1430/3477RMIN轴的转速NN/I12477/32149RMIN轴的转速NN/I34149/3246RMIN2计算各轴功率查机械设计课程设计可知电机效率电机085,V带效率V带096,加工齿的开式齿轮传动效率开齿095,滚动轴承效率球轴承099。电机的额定功率P电机22KW电机的输出的有效功率P0P电机X电机22X085187KW轴的输出功率PP0XV带X球轴承187X096XO991777KW轴的输出功率PPX开齿X球轴承1777X095X0991671KW轴的输出功率PPX开齿X球轴承1671X095X0991572KW3计算各轴的转矩电动机的输出转矩T0955X106XP0/N电955X106X187/1430124885NMM轴的输出转矩T955X106XP/N955X106X1777/477355773NMM轴的输出转矩T955X106XP/N955X106X1671/14910710101NMM轴的输出转矩T955X106XP/N955X106X1572/4632636035NMM下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或11970985133传动零件的设计计算31皮带轮的设计311定V带型号和带轮直径工作情况系数每天工作8小时,载荷变动很小,查机械设计表115得KA11计算功率PCKAP电机11X22242KW选带型号由机械设计图1115根据PC242KW,N电1430RMIN,选用A型V带小带轮直径由机械设计表116取D190MM大带轮直径D21D1N电N(1001)X90X143046672673MM选D2270MM大带轮轮速N2(1001)X90X1430270N24719RMIN312选取带长求DMDM(D2D1)2270902180MM求D2D12(27090)290MM初取中心距A0A015X(D2D1)15X27090540MM取A0540MM带长L0L0314DM2A02A0314X1802X5408752/5401660MM基准长度由机械设计图114选取基准长度LD1800MM313求带的根数Z中心距2841MMDLA290108061056MM1200,合适。带速1643916NDSM746传动比04732I带根数由机械设计表118P0107KW;由表117960由表1112;由表11101LKWP170L0取Z2根0219817314求轴上载荷FQ张紧力F0252QPC27461096074014854N由机械设计表114MKGQ轴上载荷201SINFQ23160SI548N315V带及带轮尺寸V带尺寸由机械设计表114顶宽B13MM节宽高度H8MMMBP1下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098515带质量MKGQ10带轮尺寸由Y100L14型电动机可知其输出轴直径D28MML60MM,所以取小带轮内径D128MM查机械设计得,取,HA752MINMH752A取E15MMHF78MINF0带轮宽度B12Z1E35MML160MMB22Z1E35MMF带轮结构故小带轮采用实心式,大D70013402带轮采用孔板式图2小带轮下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098516图3大带轮32高速级齿轮的设计321选择材料、精度1选择齿轮类型、精度由卧式调粉机的工作原理和特点可知,其传动精度低,运行速度低,承载能力一般,故选用直齿圆柱齿轮传动。选用9级精度。2材料选择小齿轮用45号钢,调质处理,硬度229HB286HB,平均240HB,大齿轮用45钢,常化处理,硬度186239HB,平均200HB。3初选齿数初选小齿轮齿数,大齿轮齿数96301Z322齿面接触疲劳强度计算1确定各计算数值试选载荷系数KT18小齿轮传递的转矩355773NMMT齿宽系数由机械设计表107选取非对称布置D齿宽系数06D下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098517弹性影响系数ZE由表106得材料影响系数ZE1898AMP接触疲劳极限由图1221D得LIMH小齿轮的接触疲劳强度590MPA1LIMH大齿轮的接触疲劳强度540MPA2LI应力循环次数9H1103530847160LNIJN8229接触寿命系数由图1019取HNK1HNK602计算接触疲劳许用应力取失效概率为1,安全系数S1由式(1012)得MPASKHN549031LIM11862LI22计算小齿轮分度圆直径D1T2131U2DHEDTTZTKMPA6715893216058324计算圆周速度V10647106NDTSM54计算齿宽BMDT03761B下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098518计算齿宽与齿高之比HB模数MM0832671MTZDT齿高MM945HT39467B计算载荷系数K根据V154M/S,7级精度,由图108查得动载系数KV115;直齿轮齿间载荷系数;1AFHK由表102查得使用系数;由表104用插值法1A查得;由,查图1013251HK3BH25H。8F故载荷系数4381251HVA实际分度圆直径TTKD31M7814367计算模数M930251Z323根据齿根弯曲强度设计1确定各计算数值弯曲疲劳强度极限FE由图1020C查得小齿轮的弯曲疲劳极限MPAFE3801大齿轮的弯曲疲劳极限2弯曲疲劳寿命系数FNK下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098519由图1018取,8501FNK8902FN计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S14MPASFENF231480511K922计算载荷系数K3571815FVA齿形系数FAY由表105查得,821FAY26FA应力校正系数SA由表105查得,51SA7412SA计算大小齿轮的,并加以比较FY01823581FSA大齿轮的数值大937462FSAY设计计算M213FSADYZKT019373605872431493MM对比计算结果,由于齿轮模数的大小主要决定于弯曲强度所决定的承载能,齿面接触疲劳强度所决定的承载能力仅与齿轮直径有关,可取由弯曲疲劳强度算得的模数1493就近圆整为标准值M15MM,按接触强度算得分度圆直径5822MM算出小齿轮齿数下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098520取1538271MDZ391Z大齿轮齿数取9Z324几何尺寸计算分度圆直径DMZ58139172计算中心距AMD51825821计算齿轮宽度BD3601取,MB3524齿轮的结构小齿轮齿顶圆直径MHDAA60211大齿轮齿顶圆直径582当,取用实心结构齿轮MDA160当,取用腹板式结构5故小齿轮采用实心式,大齿轮采用腹板式,齿轮和轴采用单键连接。1N2N下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098521图4小齿轮图5大齿轮33低速齿轮的设计331选择材料、精度1选择齿轮类型、精度选用直齿圆柱齿轮传动。选用7级精度。2材料选择小齿轮用45号钢,调质处理,硬度229HB286HB,平均240HB,大齿轮用45钢,常化处理,硬度186239HB,平均200HB。3初选齿数初选小齿轮齿数,大齿轮齿数30Z963524Z332齿面接触疲劳强度计算1确定各计算数值试选载荷系数18TK小齿轮传递的转矩10710101NMMT齿宽系数由机械设计表107选取非对称布置D齿宽系数06D下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098522弹性影响系数ZE由表106得材料影响系数ZE1898AMP接触疲劳极限由图1221D得LIMH小齿轮的接触疲劳强度590MPA3LIMH大齿轮的接触疲劳强度540MPA4LI应力循环次数8H310235081960LNJN74944接触寿命系数由图1019取HNK3HNK904计算接触疲劳许用应力取失效概率为1,安全系数S1由式(1012)得MPASKHN56903LIM3344LI42计算小齿轮分度圆直径D3T233U12DHEDTTZTKMPA2387653492607815计算圆周速度V106987106NDT3SM计算齿宽BMDT34526087B3下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098523计算齿宽与齿高之比HB模数MM4923587MTZDT齿高MM60852HT960854B计算载荷系数K根据V068M/S,9级精度,由图108查得动载系数KV110;直齿轮齿间载荷系数;1AFHK由表102查得使用系数;由表104用插值法1A查得;由,查图1013251HK39BH25H。F故载荷系数3751210HVA实际分度圆直径TTKD3M49813752计算模数M65230749Z333根据齿根弯曲强度设计1确定各计算数值弯曲疲劳强度极限FE由图1020C查得小齿轮的弯曲疲劳极限MPAFE380大齿轮的弯曲疲劳极限24弯曲疲劳寿命系数FNK下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098524由图1018取,8903FNK9104FN计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S14MPASFENF241380933K44计算载荷系数K342110FVA齿形系数FAY由表105查得,4523FAY74FA应力校正系数SA由表105查得,613SA80514SA计算大小齿轮的,并加以比较FY016732453FSA大齿轮的数值大8174FSAY设计计算2M3FSADYZKT0183607142532156MM对比计算结果,由于齿轮模数的大小主要决定于弯曲强度所决定的承载能,齿面接触疲劳强度所决定的承载能力仅与齿轮直径有关,可取由弯曲疲劳强度算得的模数1945就近圆整为标准值M2MM,按接触强度算得分度圆直径7974MM算出小齿轮齿数下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098525取903152743MDZ321Z大齿轮齿数取84Z04334几何尺寸计算分度圆直径DMZ8052336144计算中心距AMD1702843计算齿轮宽度BD4863取,MB472521齿轮的结构小齿轮齿顶圆直径MHDAA8533大齿轮齿顶圆直径2644当,取用实心结构齿轮MDA160当,取用腹板式结构5故小齿轮采用实心式,大齿轮采用腹板式,齿轮和轴采用单键连接。3N4N下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098526图6小齿轮图7大齿轮34轴的设计及轴承的选择(因为轴上有两个齿轮,轴的两个轴承间距离取决于轴两个轴承的距离,故计算轴)341选取轴的材料由于轴传递中小功率,转速不太高,故选用45号优质碳素结构钢,调质处理。查机械设计表151得,抗拉强度极限MPAB640下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098527342初步确定轴的最小直径查表153选取许用扭转切应力,MPATT35140ANPAD30M2149673343轴的结构设计及轴承的选择1拟定轴上零件的装配方案如图图8II轴装配图2根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度(1)初步选择滚动轴承因为轴承只受径向力的作用,故选用深沟球轴承根据D02552MM,查机械设计课程设计表111得6006型深沟球轴承,其尺寸为,故MBD135MD302取安装齿轮N2处的轴段的直径齿轮的左端与左轴承之间采用套MD36筒定位齿轮轮毂的宽度为35MM,故取齿轮的右端采用轴肩定位,轴肩高L度,则轴环处,轴环宽度,取安装齿轮处的轴MH3D483N段直径,使用轴套定位由于齿轮的轮毂宽度为52,取D63NM下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098528ML50(3)取齿轮距支架内壁之间距离,滚动轴承与支架内壁距离MA14已知轴承宽度为13,考虑轴段倒角,则,。S1ML3ML613轴上零件的周向定位两齿轮与轴的周向定位均采用平键连接,按由表61查D得段的平键尺寸为,段轴的平键尺寸为LLHB2810LMLHB368104选择配合为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性,故选择齿轮轮毂宇宙的配合为,67KH滚动轴承与轴的周向定位是由过渡配合来保证,此处轴的直径尺寸公差为,键采M用一般配合。5确定轴上圆角和倒角尺寸参考表152取轴端倒角为,各轴肩出的圆角半径为。045221R344按弯扭合成应力校核轴的强度1根据轴的结构图图9轴II的结构图作出轴的计算简图如图9(A下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098529图9力矩图2求作用在齿轮上的力力取向上为正,力矩取顺时针为正)已知齿轮N2的分度圆直径D2186MMNTFT61586072ANTR1492TAN0齿轮N3的分度圆直径D378MM下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098530NDTFT18274680123ANTR539TAN03求作用在轴上的支反力水平面反力32121321LLRLFLHTRNRH856032HTN176垂直面反力032111LLRLFLVRTNRV32VRTFV465水平面受力图见图9(B)垂直面受力图见图9(D)4作出弯矩图根据上述简图分别求水平面和垂直面内各产生的弯矩,作出弯矩图MNMH142791MNMH9358622V538V01水平面弯矩图见图9(C)垂直面弯矩图见图9E计算合成弯矩,并作出合成弯矩图MNMVH63412521190722合成弯矩图见图9F5作出扭矩图MNTME017下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098531转矩图见图9(G从轴的结构图和计算弯矩图中可以看出C处弯矩最大,是轴的危险截面。6作出总的弯扭图(折合系数)602221017934152TMCA7275992MN222266072CA8840867见图9(H7校核轴的强度DTBW2334210342332925安全。5967802MCAMPA60用同样的步骤可计算出轴I、轴III、轴IV,如下图图10轴I的结构图下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098532图11轴III的结构图图12轴IV的结构图4卧式调粉机组件的设计41搅拌桨的选择由于搅拌桨搅拌的是食品,故选用材料为不锈钢,选用半椭圆型搅拌桨,特点是结构简单,制造方便其结构如图12下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098533图12搅拌桨42搅拌容器的选择搅拌容器有不锈钢铆接而成结构如图13图13搅拌容器43机架的设计机架的各个部位由灰口铸铁铸造,然后焊接而成,见图14,具体结构参数见零件图下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098534图14机架下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098535参考文献【1】西北工业大学机械原理及机械零件教研室编,濮良贵,纪名刚主编机械设计第八版北京高等教育出版社,2006【2】程凌敏,徐克非,杨绮云等编食品加工机械北京中国轻工业出版社,1992【3】王慧,吕宏主编机械设计课程设计北京北京大学出版社,2011【4】同济大学、上海交通大学等院校机械制图编写组编,何铭新,钱可强主编机械制图第五版北京高等教育出版社,2008【5】杨恩霞,刘贺平主编机械设计课程设计哈尔滨哈尔滨工程大学出版社,2009【6】邱宣怀主编机械设计第四版北京高等教育出版社,2010【7】杨明忠,朱家诚主编机械设计武汉武汉理工大学出版社,2009【8】东南大学机械学学科组编,郑文纬,吴克坚主编机械原理第七版北京高等教育出版社,2010【9】陈于萍,周兆元主编互换性与测量技术基础第二版北京机械工业出版社,2009【10】于用泗,齐民主编机械工程材料第七版大连大连理工大学出版社,2008下载后包含有CAD图纸和说明书,咨询Q197216396或1197098536致谢历时一个月的毕业设计在这里已经完成,在这过程中,确是学习到了许多知识,有捡起遗忘的,也有新学习到的。我要由衷感谢我的指导老师涂建平老师这一段时间来对我的细心指导与纠错,对我的毕业设计起到了非常重要的作用,也要感谢涂建平老师百忙之中对我进行指导和建议,让我发现了许多严重的错误,使我的设计更加完善。在这里还要感谢我大一到大四的所有老师,因为有他们的无私奉献和诲人不倦的教导,今天才能顺利完成毕业设计。限于本人知识水品有限,错误和不当之处在所难免,请各位老师不吝批评指正。外文翻译资料1机电一体化技术及其应用研究1机电一体化技术发展机电一体化是机械、微、控制、机、信息处理等多学科的交叉融合,其发展和进步有赖于相关技术的进步与发展,其主要发展方向有数字化、智能化、模块化、化、人性化、微型化、集成化、带源化和绿色化。11数字化微控制器及其发展奠定了机电产品数字化的基础,如不断发展的数控机床和机器人;而计算机网络的迅速崛起,为数字化设计与制造铺平了道路,如虚拟设计、计算机集成制造等。数字化要求机电一体化产品的软件具有高可靠性、易操作性、可维护性、自诊断能力以及友好人机界面。数字化的实现将便于远程操作、诊断和修复。12智能化即要求机电产品有一定的智能,使它具有类似人的逻辑思考、判断推理、自主决策等能力。例如在CNC数控机床上增加人机对话功能,设置智能I/O接口和智能工艺数据库,会给使用、操作和维护带来极大的方便。随着模糊控制、神经网络、灰色、小波理论、混沌与分岔等人工智能技术的进步与发展,为机电一体化技术发展开辟了广阔天地。13模块化由于机电一体化产品种类和生产厂家繁多,研制和开发具有标准机械接口、动力接口、环境接口的机电一体化产品单元模块是一项复杂而有前途的工作。如研制具有集减速、变频调速电机一体的动力驱动单元;具有视觉、图像处理、识别和测距等功能的电机一体控制单元等。这样,在产品开发设计时,可以利用这些标准模块化单元迅速开发出新的产品。14网络化由于网络的普及,基于网络的各种远程控制和监视技术方兴未艾。而远程控制的终端设备本身就是机电一体化产品,现场总线和局域网技术使家用电器网络化成为可能,利用家庭网络把各种家用电器连接成以计算机为中心的计算机集成家用电器系统,使人们在家里可充分享受各种高技术带来的好处,因此,机电一体化产品无疑应朝网络化方向发展。15人性化机电一体化产品的最终使用对象是人,如何给机电一体化产品赋予人的智能、情感和人性显得愈来愈重要,机电一体化产品除了完善的性能外,还要求外文翻译资料2在色彩、造型等方面与环境相协调,使用这些产品,对人来说还是一种享受,如家用机器人的最高境界就是人机一体化。16微型化微型化是精细加工技术发展的必然,也是提高效率的需要。微机电系统MICROELECTRONICMECHANICALSYSTEMS,简称MEMS是指可批量制作的,集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路,直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。自1986年美国斯坦福大学研制出第一个医用微探针,1988年美国加州大学BERKELEY分校研制出第一个微电机以来,国内外在MEMS工艺、材料以及微观机理方面取得了很大进展,开发出各种MEMS器件和系统,如各种微型传感器(压力传感器、微加速度计、微触觉传感器),各种微构件(微膜、微粱、微探针、微连杆、微齿轮、微轴承、微泵、微弹簧以及微机器人等)。17集成化集成化既包含各种技术的相互渗透、相互融合和各种产品不同结构的优化与复合,又包含在生产过程中同时处理加工、装配、检测、管理等多种工序。为了实现多品种、小批量生产的自动化与高效率,应使系统具有更广泛的柔性。首先可将系统分解为若干层次,使系统功能分散,并使各部分协调而又安全地运转,然后再通过软、硬件将各个层次有机地联系起来,使其性能最优、功能最强。18带源化是指机电一体化产品自身带有能源,如太阳能电池、燃料电池和大容量电池。由于在许多场合无法使用电能,因而对于运动的机电一体化产品,自带动力源具有独特的好处。带源化是机电一体化产品的发展方向之一。19绿色化技术的发展给人们的生活带来巨大变化,在物质丰富的同时也带来资源减少、生态环境恶化的后果。所以,人们呼唤保护环境,回归,实现可持续发展,绿色产品概念在这种呼声中应运而生。绿色产品是指低能耗、低材耗、低污染、舒适、协调而可再生利用的产品。在其设计、制造、使用和销毁时应符合环保和人类健康的要求,机电一体化产品的绿色化主要是指在其使用时不污染生态环境,产品寿命结束时,产品可分解和再生利用。2机电一体化技术在钢铁中应用外文翻译资料3在钢铁企业中,机电一体化系统是以微处理机为核心,把微机、工控机、数据通讯、显示装置、仪表
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