离心式切片机的设计(三维建模CAD图纸).pdf_第1页
离心式切片机的设计(三维建模CAD图纸).pdf_第2页
离心式切片机的设计(三维建模CAD图纸).pdf_第3页
离心式切片机的设计(三维建模CAD图纸).pdf_第4页
离心式切片机的设计(三维建模CAD图纸).pdf_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

离心式切片机的设计离心式切片机的设计 摘 要 随着人们的生活水平越来越高 对一些茎块作物的食用要求也越来越高 例如在食用土豆或一些薯类的 时候要将其切成丝或片 因而离心式切片机应运而生 本文设计的切片机主要针对中小型场合 例如加工作坊 食堂 家庭等 本设计针对一些茎块的形状而设计的 本文分别对带 轴 刀片 刀盘等进行设计计算 对轴承 键等元件 进行了选择 本设计的切片机有较高的效率 能分别对土豆 红薯 洋葱等进行工作 关键词 切片 离心式 切片机 刀片 The Design of Leave Heart Type Slice Machine Student Tutor College of Oriental Science Abstract As the development of the economy the tuber crops standard for the peple is getting better and better For example people wanted to cut the potatoes and batata into pieces so the slicing machine born The slicing machine designed in this tesis maily aim at some small and medium sized places such as the workshop canteen and household The slicing machine designed for some tuber crops in this tesis In this design the author designs and calculates the tape axis disk and razor then selects the components of axle bearing and key The slice machine designed in this thesis have more efficient and it can be uesed to slice the soil bean batata and onions Keyword Slice Leave heart type Cut machine Razor blade 1 前言 薯类作物在我国分布很广 有二十多个省 自治区种植 是我国主要粮食作物之一 马铃薯还是一 种很好的蔬菜作物 我国薯类作物种植面积 1 4 亿亩左右 总产量达 2 3 千万吨 是世界上产薯最多 的国家 随着现在的快餐业迅速崛起 对茎块的食物的需求越来越多 像土豆薯条 薯片等休闲食品的消费 急剧增长 这给茎块食物的加工带来了勃勃生机与活力 在茎块作物的加工过程中需将其切成片 因此 切片机应运而生 按刀片安装形式的不同切片机可以分为盘刀式 滚刀式和离心式三种 本设计主要针 对加工效率较高 应用较为普遍的离心式切片机进行设计 2 国内外现状 2 1 国外发展情况 国外的切片机技术始于六十年代 到七十年代已经发展成熟 八十年代中期 大部分切片机都可 以加工 125mm 5 英寸 以上大直径单晶 象瑞士的迈尔 布格耶斯公司的卧式内圆切片机 切割棒料直 径最大可以达到 304 8 mm 12 英寸 八十年代中期后的一 两年 切片技术发展到了鼎盛时期 相当 多的多功能全自动切片机相继商品化 从而诞生了世界上续道著名的切片机厂家 如瑞士 Meyer Burger AG 公司的 TS 系列机 日本 Tokyo Semitsu 株式会社的 TSK 若干 系列机 日本 Okamoto Machine 株式会社 的 ASM 系列机 美国 STC 公司的 STC 系列机等 就切片机的结构而言 主轴以空气轴承活滚动轴承为 支撑方式的卧式和立式两种 发展到现在 就切片机的功能而言 已经相当齐全 而且复合化 切片的 方式也多种多样 2 2 国内切片机技术的发展概况 我国的切片机技术始于七十年代初期 我国的切片机广泛应用于蔬菜 中药 冻肉等领域 其中 土豆的应用尤为显著 目前我国切片机的主要方式有以下几种 1 直线往复式切片机 直线往复式切片机的结构简单 但效益低 因此它应用于工作要求不高 效益低的场合 2 圆盘旋转式切片 圆盘旋转式切片机的机构简单也有较高的生产效益 因此它广泛应用于各种 场合 3 水枪式切片 水枪式切片机耗水量打 只能切出平直的片 因此它的应用不是十分广泛 4 圆形 内圆切片的外圆切片 切片 圆形式切片机有很高的工作效率 但是结构复杂 设计较 困难 因此它应用于工作效率要求相当高的专业领域 我国的切片的研究开发方面虽然已有 30 年的历史 近几年来切片机的研制发展也非常迅速 但是 与发达国家相比目前仍然有一定的距离 研制的切片机没有得到大面积推广应用 虽然在我过已有切片 机的生产厂家如山东省诸城市大洋食品机械厂的大洋牌土豆切片机有 400 型 600 型 江阴鑫达药化机 械的中药切片机等 但我国的切片机方面仍然没有根本性突破 3 离心式切片机总体方案的确定 3 1 结构特点与工作原理 3 1 1 结构特点 根据本设计的要求及适用面来确定切片机的形式 本设计中我采用离心式 因为离心式切片机的 装料和卸料都比较容易 结构简单 操作和维修便易 而且离心式相对立式工作时产生的震动小 有 益于机械的正常工作 是非常适合作坊的机械 本人设计的里离心式切片机 主要是由电动机经 V 带降 速并传递给平带动力 从而使平带进行旋转运动并带动切片机内壁旋转运动 物料受到离心力作用紧贴 切片机内壁 刀片对物料进行旋切而达到切片作用 本机构主要有以下优点 一 降低了人们的劳动强度 提高了工作效率 能达到 500 1000kg h 二 切片的厚度一致性高 损耗低 三 切削种类多 能对土豆 红薯 洋葱等进行切削 四 结构简单紧凑 按动力种类分 离心式切片机可分为机动和人力两类 机动的包括内燃机驱动和电机驱动 本设计 选择效率较高的电机驱动为动力来源 离心切片机由电动机 旋转叶轮 皮带传动装置和输入 输出物料装置等组成 其结构如图 1 图 1 离心式切片机结构简图 Fig 1 Leave heart type slice of structure 1 电动机 2 皮带机皮带轮 3 传动轴 4 叶轮及其刀片 3 1 2 工作原理及工作条件 离心式切片机采用电动机作为动力 皮带轮传动减速装置带动输出轴转动 轴的末端接一旋转盘 固定的刀片随着转盘的转动把物料离心甩到边上通过固定刀片切成片 切片的厚度出刀片与转盘间的 垫片厚度在控制 此外 切片与起丝的转换可以通过更换切片来实现 配套动力 1 1 5 kw 切片厚度 2 5 mm 叶轮转速 200 550 r min 生产率 500 1000kg h 3 2 机构的组成部分及特点 3 2 1 电动机 本设计选择电机为 Y90L 4 其额定功率为 1 5 KW 同步转速为 1500 r min 具体选择计算见第 4 部分 3 2 2 皮带传动装置 切片机选择 V 带轮作为传动装置 传动比为 3 53 3 2 3 轴 轴的材料为 45 号钢 轴的固定选用深沟球轴承 采用轴肩定位 4 电机的选择 生产效率 Q 为 500 1000 kg h 所以 Q 取 600 kg h 配套动力 1 1 5 kw 叶轮转速 200 550 r min 茎块一般为椭圆形 测定其长为 65 80 mm 宽为 45 60 mm 由生产效率的公式 Q 60 B r n 1000 a b t z 1 Q 60 80 250 n 1000 70 3 4 得出 n 396 r min B 是刀片长度 r 为刀盘半径 n 为传动轴的转速 a b 分别是一般茎块的椭圆的长和宽 T 为切片厚度 这里切片厚度为 3 mm z 为刀片片数 刀片片数为 4 由 V 带动传的传动比为 3 53 则电机的转速范围是 396 3 53 1320 57 r min 由配套功率为 1 1 5 kw 综合考虑电动机和传动装置的尺寸 重量 价格和带传动 减速器的传动比 选择电机为 Y90L 4 其额定功率为 1 5 kw 同步转速为 1500 r min 电动机结构如图二所示 图 2 电动机 Fig 2 Electric voltage 5 V 带传动的设计计算 5 1 求计算功率 PC 因为 d P 1 5kW n 1500 r min i1 3 53 则由机械设计手册表 13 15 可知选 KA 1 1 则由公式 PC KA P 2 则得出 PC 1 5 1 1 1 65 kw 5 2 选 V 带的型号 可用普通 V 带或窄 V 带 现选普通 V 带 根据 PC 1 65 kw nd 1500 r min 由机械设计手册查出为 V 带为 Z 型带 5 3 求大小带轮 d2 d1 基准直径 由机械设计手册中表 13 9 可知 d1 50 71 mm 现在取小轮 d1 71 mm 由公式 d2 n1d1 1 n2 3 可得出 d2 n1d1 1 n2 3 53 71 0 98 245 617 mm 其中 在机械设计手册查出为 0 02 由机械设计手册表 13 9 取 d2 236 虽然 n2 略有增大 但其误差小于 5 在允许的范围内 所 以 d2 236 可以 5 4 验算带速 V 由公式 V 1000 60 1 n d 4 则可以算出 V 带的速度 V 1000 60 1 n d 1000 60 1500 71 14 3 5 57 m s V 带的带速度 5 25 m s 的范围内 合适 5 5 计算 V 带的基准长度 Ld 和中心距 a 查机械设计手册由其中计算 V 带公式 a0 1 5 d1 d2 5 初步计算选取 V 带的中心距 a0 则可以得出 a0 1 5 d1 d2 1 5 71 236 460 5 现在取 a0 470 由公式 0 7 d1 d2 a0120 所以得出包角合适 5 7 求 V 带的根数 查机械设计基础由公式 Z L c K K P P P 0 0 10 已知 n1 1500 r min d1 71 查表可以得出 P0 0 30 KW 由传动比 i 3 53 查表 13 5 得 P0 0 03 KW 由 1 159 88 查表 13 7 得 K 0 95 查表 13 2 得 KL 1 16 由此可得 Z 16 1 95 0 34 0 30 0 65 1 2 357 所以 V 带取 3 根 5 8 求作用在带轮轴上的压力 FQ 查机械设计手册表 13 1 得出 V 带每米长的质量 q 0 06 kg m 由公式 F0 2 1 5 2 500 qv K zv P c 11 其中 Pc 为功率 Z 为 v 带的根数 V 为 v 带的带速 K 为包角修正系数可以查表得出其值为 0 95 可以得出 F0 2 57 5 06 0 1 95 0 5 2 57 5 3 65 1 500 82 4 N 现在计算作用在带轮上的压力 FQ 由公式 FQ 2 sin 2 1 0 zF 12 可以得出 FQ 402 5 N 6 V 带轮的设计 6 1 V 带轮材料的选择 设计 V 带轮时应满足的要求是 质量小 结构工艺好 无过大的铸造内应力 质量分布均匀 转速高时要经过动平衡 轮槽工作面要精细加工 表面粗糙度一般为 3 2 以减少带摩擦 各槽的尺 寸和角度应保持一定的精度 以使载荷分布较均匀 带轮的材料主要采用铸铁 常用的材料牌号为 HT150 或 HT200 转速较高时采用铸钢 小功率采用铸铝或塑料 考虑本设计的功率情况和转速 本设计采用铸铁 材料牌号为 HT200 6 2 带轮的结构尺寸的设计 6 2 1 带轮结构形式的设计 铸铁制 V 带轮的典型结构有以下几种形式 1 实心式 2 腹板式 3 孔板式 4 椭圆轮辐 式 V 带轮的结构形式与基准直径有关 当带轮基准直径为 dd d d 为安装带轮的轴的直径 mm 时可采用实心式 当 dd 300mm 时 可采用腹板式 当 dd 300mm 时 同时 D1 d1 100mm 时 可采 用孔板式 当 dd 300 时可采用轮辐式 由 5 3 中的计算已知 d1 d2 小带轮基准直径 d1 71 mm 安装轴带轮轴的直径 d 25 mm dd d 小带轮选用实心式 小带轮基准直径 d2 236 mm dd 300mm 大带轮选用腹板式 6 2 2 带轮尺寸的设计 V 带轮的轮槽与所选用的 V 带的型号相对应 此设计选的是 Z 带 根据书上表格可直接得出 基准宽度 b0 8 5 mm 基准下槽深度 hfmin 7 0 mm 槽间距 e 12 0 3 mm 最小轮缘厚 min 5 5 mm 带轮宽度 B 45 带轮的总长 L 1 5 2 5 d 50 图 3 主动轮 Fig 3 Drive sprocket 大 V 轮 d 236mm 小于 350 所以采用腹板式 由其轴径为 25 mm 基准宽度 b0 8 5 mm 基准下槽深度 hfmin 7 0 mm 槽间距 e 12 0 3 mm 最小轮缘厚 min 4 5 mm 带轮宽度 B 37 带轮的总长 L 1 5 2 5 d 50 图 4 从动轮 Fig 4 Follower sprocket 轮槽工作表面的粗糙度为 1 6 或 3 2 由于这两个带轮在切片机运行过程中起着非常重要的传动作 用 所以两个带轮轮槽工作表面的粗糙度均取 1 6 7 轴的选择 选取轴的材料为 45 号钢 调质处理 根据轴上零件的安装 定位及轴的制造工艺 确定轴的结构 如图五 图 5 轴 Fig 5 Axle 7 1 计算轴的最小直径 根据表 机械设计第七版高等教育出版社 下同 取 C 107 118 则有 17 根据课本表 14 2 可 知 45 钢可取 35 Mpa C 112 轴的强度计算 由公式计算轴的最小直径 由公式 dmin 3 3 6 2 0 10 55 9 n p c n p 14 得出 dmin 3 396 5 1 112 17 mm 计算轴的输出力矩 T 由公式 T 9550 n p 15 可以得出 T 9550 396 5 1 36 N m 轴的输出直径显然不大 且与轮盘和从动轮的尺寸比列不协调 考虑到与键槽和电动机的输出 直径为 24mm 已经远大于 dmin 所以取最小轴径 dmin 取 25 mm 7 2 轴的结构尺寸确定 轴的两端分别与刀盘的从动轮相连接 所以取 d1 2 d7 8 25 mm 带轮及刀盘采用轴肩定位 且 定位高度 h 0 07d d2 3 d6 7 30 mm 考虑此处轴径 出轴承产品目录中初步选定 7207c 角接触球 轴承 其尺寸为 d D B 35 72 17 所以 d3 4 d5 6 35mm 查手册 7207c 角接触球轴承的轴肩高 为 4 mm 所以 d4 5 43 mm 由刀盘的尺寸和从动轮的尺寸确定 l1 2 26 mm l7 8 35 mm 由轴承的尺寸 可以确定 l3 4 l5 6 17 mm 有轴承端盖的结构和传动轴 确定轴承端盖的总宽度为 20 根据轴承端盖的装拆及便于对轴承添加润滑 剂的要求 去 l2 3 l6 7 60 mm 根据轴的总体尺寸 取 l4 5 100 mm 7 3 轴的校核 求轴上的载荷 首先根据轴的结构 作出轴的计算简图 根据轴的计算图 做出轴的弯矩图和 扭矩图 图 6 轴的载荷分析图 Fig 6 The analyzing of axis s load 从轴的结构图以及弯矩和扭矩图中可以看出靠近大带轮轴承上的截面为危险截面 现将计算的危险 截面处的 M MH MV 选取轴的材料为 45 号钢 调质处理 根据 机械设计 表 14 2 已经算出轴的最小直径为 25 mm 扭矩为 36 N m 所以 可以计算出作用在轴上的力圆周力 Ft Ft d T 2 16 Ft 25 3600 2 288 N 作用在刀片上的力径向力 Fr 0 30 tan t r F F 17 可以得出 Fr 166 2 N 根据上面的数据和轴的机构以及弯矩和扭矩图中可以看出 受载荷最大的面是靠近大带轮的轴 承端面 因此求得此截面的弯矩扭矩如下表 表 3 截面的弯矩扭矩 Table3 Cross section of bending moment torque 载荷 平行于轴 垂直于轴 支反力 F 74 1 Q F F 1125 N N F NV 46 1021 1 46 200 2 NV F N 弯矩 M MH 34245N mm mm N M V 7 54065 1 mm N M V 7 9020 2 总弯矩 2 2 1 7 54065 34245 M 63999 N mm 2 2 2 90207 34245 M 35413 N mm 扭矩 T T2 131759 8 N mm 7 4 按弯扭合成应力校核轴的强度 进行校核时 通常只校核轴上承受最大弯矩和扭矩的截面 即危险截面 C 的强度 根据 机械设 计 式 15 5 以及上表的数据 以及轴单向旋转 扭转切应力为脉动循环变应力 取 0 6 计算 轴的应力 由公式 W T M ca 2 3 2 2 1 18 得出轴的应力 W T M ca 2 3 2 2 1 37 6 Mpa 前面已经选定轴的材料为 45 号钢 调质处理 由 机械设计 表 15 1 可查得 1 60 Mpa 所以计算出轴安全 故该轴在此截面的右侧的强度也是足够的 本机无大的瞬时过载及严重的应力循环不对称性 故可 略去静强度校核 至此 轴的校验结束 轴的校验合格 8 轴承的选择和校核 8 1 轴承的选择 由于轴承主要承受的只有机体中的轴 叶轮 从动轮的径向力 故选用角接触轴承 7207C 角接触球 轴承 轴承的主要参数 n 396r min 预计寿命为 8 年 工作小时数 Lh 预计为 12000 小时 8 2 轴承的校核 角接触球轴承一般是由内圈 外圈 滚动体和保持架组成 内圈装在轴上 外圈装在机座和轴承座 上 内圈上有滚道 当内外圈相对旋转时 滚动体将沿着滚道滚动 保持架的作用是把滚动体均匀地隔 开 滚动体与内外圈的材料应具有高的硬度和接触疲劳强度 良好的耐磨性和冲击性 一般用含铬合金 钢制造 工作表面要磨削和抛光 与滑动轴承相比 角接触球轴承具有摩擦阻力小 起动灵敏 效率高 能够同时承受径向和轴向的作用力等优点 所以选择角接触球轴承 由上述可知 选择 7207C 的角接触 球轴承 现对其进行校核 因该轴承受 r F 和 a F 的作用 必须求出当量动载荷 P 计算时用到的径向系数 X 轴向系数 Y 要根 据 Fa C0r 值查取 而 C0r 是轴承的径向额定静载荷 在轴承型号未选出前暂时不知道 故用试算法 根据 机械设计基础 表 16 11 暂取 Fa C0r 0 17 则 e 0 5 因 Fr 288N Fa 166 2N 则 Fa Fr 0 57 e 由 机械设计基础 表 16 11 查得 X 0 44 Y 1 4 由公式 P X Fr Y Fa 19 P N 359 4 359 2 166 4 1 288 44 0 计算所需径向基本额定动载荷值 由公式 1 6 10 60 h t P R L n f P f C 20 fp 1 2 查 机械设计基础 表 16 9 得 ft 1 查 机械设计基础 表 16 8 得 因工作温度不高 Lh 是使用寿命 为 12000h 所以 N N L n f P f C e h t P r 2910 12000 10 396 60 1 359 2 1 10 60 3 1 6 6 1 Cr 2910 2900 N C0r 1920 N 故 7207C 的角接触球轴承轴承的 Fa C0r 288 1920 0 15 与原估算接近 适用 9 键的选择和校核 9 1 键的选择 均为一般联接 可选用普通平键中的圆头普通平键 安装刀盘处键的选择 此处轴的直径 d1 25 mm 查 机械设计课程设计手册 表 4 1 得键的截面尺寸为 宽度 b 8 mm 高 度 h 7 mm 取键长 L 14 mm 与皮带轮联接的键的选择 此处轴径为 d2 25 mm 同理选用键的宽度 b 8 mm 高度 h 7 mm 取键长 L 18 mm 9 2 键的校核 键 轴的材料都是钢 键采用静联接 冲击轻微 查 机械设计基础 表 14 1 得许用挤压应力 p 120 150 Mpa 取 p 135 Mpa 键 1 的工作长度 l L b 14 7 7 mm 键与刀盘的接触高度 k 0 5h 3 5 mm 查机械设计手册由公式 p kld T 3 2 10 2 21 得出 p 为 116 Mpa 小于 p 所以键 1 的强度合适 键 2 的工作长度 l L b 25 6 19 mm 键与皮带轮的接触高度 k 0 5h 3mm p kld T 3 2 10 2 22 得出 p 为 136 Mpa 小于 p 所以键 1 的强度合适 T 传动的转矩 N m k 键与轮毂键槽的接触高度 l 键的工作长度 mm d 轴的直径 10 刀片的设计 10 1 刀片类型的选择 切削刀片有直刃刀片和圆刃刀片两种 现对直刃刀片和圆刃刀片在切削中的受力作用下分析 从而 选择切削刀片 本设计将针对常用型号的刀片进行受力分析从而选择出适合本型号离心式切片机的最优方案 直刃刀片在切削中的受力数据如下表 表 4 直刃刀片分析 Table4 The analyzing of straight bit 编号 项目 切削面积 切削阻力 平均切削阻力 切削长度 平均切削阻力 cm2 kg kg cm2 mm kg mm 1 顺行 2 4 1 3 2 2 0 705 24 0 092 逆行 1 4 0 6 5 5 952 14 0 375 2 顺行 1 6 0 8 2 0 694 16 0 125 逆行 1 4 0 6 2 1 786 15 0 133 3 顺行 0 7 1 3 2 2 198 13 0 667 逆行 1 0 0 5 1 5 3 10 0 15 4 顺行 1 9 1 2 3 1 316 9 0 158 逆行 0 7 0 6 3 5 8 333 7 0 5 5 顺行 1 9 0 8 1 5 0 987 19 0 79 逆行 0 9 0 8 3 4 167 9 0 333 6 顺行 1 2 0 7 2 1 681 12 0 167 逆行 1 2 0 6 2 2 778 12 0 167 平均 2 799 0 258 圆刃刀片在切削中的受力数据如下表 表 5 圆刃刀片分析 Table5 The analyzing of arc bit 编号 项目 切削面积 切削阻力 cm2 kg 平均切削阻力 切削长度 平均切削阻力 kg cm2 mm kg mm 1 顺行 2 4 0 5 1 5 逆行 1 4 0 6 2 5 1 25 24 0 063 2 98 14 0 179 2 顺行 1 5 0 7 2 逆行 1 4 0 8 1 5 1 905 16 0 133 1 339 15 0 107 3 顺行 1 7 0 3 1 5 0 629 13 0 088 逆行 1 0 0 5 1 2 10 0 1 4 顺行 1 8 0 7 2 5 1 984 9 0 139 逆行 0 7 0 6 2 8 477 7 0 286 5 顺行 1 8 0 2 1 0 455 19 0 056 逆行 0 9 0 8 2 2 778 9 0 222 6 顺行 1 9 0 1 2 0 887 12 0 05 逆行 1 2 0 6 1 5 2 083 12 0 125 平均 1 92 0 133 以上两表可以看出圆刃刀片要比直刃刀片省力 50 左右 所以本设计采用圆刃刀片 材料选用 45 10 2 刀片形位及尺寸的设计 因为根据设计要求 刀片是在机壳内壁上固定 通过叶轮的旋转使物料相对刀片运动从而达到切削 的目的 所以刀片应适当弯曲 刀片弯曲半径 r0 应接近机壳内壁的半径 r0 0 4 0 55 D D 为机壳内壁上刀座的直径 D 282mm 因为考虑到刀片将会需要调节以保证切削厚度 所以 r0 可稍大于刀座直径 取 r0 142mm 根据要求 切削厚度为 3mm 且刀片需要通过调节以保证切削厚度 所以刀片厚度应稍大于切削厚 度以嵌入刀座并可进行调节 刀片厚度取 4mm 考虑到本设计的离心式切片机的切削物料以土豆等作物为主 刀片的长 宽应接近作物的尺寸了 考虑到平带是圆周运动 因此我设计在每隔一定的距离安装一把刀片 有效的利用圆周运动 大大的提 高工作效率 在整个刀座上装有 4 把刀片 即在平带运动一周的时间内 刀片切削 4 次 刀片的尺寸为 长取 65mm 宽取 50mm 用铆钉将刀片铆上去 铆钉的大小选取 采用沉头的型式 mm d mm L 4 10 同时 为防止刀片的强度由于有沟槽而降低 在刀座装有刀片的地方也铆上薄铁皮 能有效的减少因开 有沟槽而造成的强度降低 11 入料斗的设计及叶轮的设计 入料斗是保证进料顺利 同时起定力刃的作用 根据本机构的整体特点 入料斗设计成倾斜的矩形 状 这样物料可以出重力自动下滑 入料斗和叶轮之间的距离不能太大或太小 必须保证切片的厚度 所以设计入料斗与刀盘之间的距离为 100 m 左右 现考虑如何让茎块进入料斗后能顺利下滑 来完成切 割工序 首先查表得到物料与物料之间的摩擦系数为 0 4 在分析茎块在料斗中的受力情况 要让茎块能顺利下滑 必须要求向 Fn 向 x 轴的投影在 x 轴的正方向上 那样茎块才能顺利下滑 那么就必须要求 斜坡角度的确定过程如下 FR FN F1 21 要想让茎块能顺利下滑的话 那么必须 Gsin 0 也就是说 时茎块就能顺利下滑 f tg 0 4 得到 21 8 而 所以取 45 也就是说料斗的倾斜角度 45 0 叶轮的设计图如下 图 7 叶轮 Fig 7 Vane wheel 叶轮是顺时钟旋转 是通过键槽连接固定在轴上 为了防止叶轮沿轴方向串动 叶轮顶部端盖通过 螺母连接固定在轴上 叶片是通过焊接在连接叶轮上面 叶片设计成圆弧形是为了更好的将茎块作物顶 在到刀片口使物料能够更好的切削 12 机架的设计 12 1 机架设计要求 机架起到在机器中支承或容纳零 部件的作用 机架的设计主要应保证以下三点 1 足够的强度和刚度 2 形状简单 便于制造 3 便于在机架上安装附件等 绝定机架工作能力的主要准则是刚度 在离心式切片机的中刚度决定着切片机的生产效率和切削精 度 强度是评定重载机架工作性能的基本准则 机架的强度应根据机器在运转过程中可能发生最大载荷 或安全装置所能传递的最大载荷来校核其静强度 此外还要校核其疲劳强度 机架的强度和刚度都需要 从静态和动态两方面来考虑 动刚度是衡量机架抗震能力的指标 而提高机架抗振能力应从提高机架构 件的静刚度 控制固有频率 加大阻尼等方面着手 机架受压结构及受压弯结构都存在失稳问题 有些构件制成薄壁腹式也存在局部失稳 稳定性是保 证机架正常工作的基本条件 必须加以校核 为了满足稳定切片和切削效率的要求 本设计的离心式切片机在功能上应该完成以下几点要求 1 在满足强度和刚度的前提下 机架的重量应要求轻 成本低 2 抗振性好 3 噪声小 4 温度场分布合理 热变形对精度的影响小 5 结构设计合理 工艺性良好 便于铸造 焊接和机械加工 6 结构便于安装 调整及修理 7 导轨面受力合理 耐磨性良好 8 造型好 12 2 机架材料的选用及壁厚选择 铸造机架常用材料 1 铸铁 铸铁流动性好 体收缩和线收缩小 容易获得形状复杂的铸件 铸铁的内摩擦大 阻尼作用强 故 动态刚性好 另外还有切削性能好 价格便宜和易于大量生产等优点 铸铁主要 有灰铸铁 球墨铸铁 2 铸造碳钢 铸钢的弹性模量大 强度也比铸铁高 故用于受力较大的机架 由于钢水流动性差 在铸型中凝固 冷却时体收缩和线收缩都较大 故不宜设计复杂形状的铸件 3 铸造铝合金 铝合金密度小 重量轻 通过热处理强化 具有足够高的强度 较好的塑性 良好的韧性 材料的选用 主要是根据机架的使用要求 本设计中的离心式切片机的形状较复杂 铸铁的铸造性 能好 价廉和吸振能力强 应用也最广 焊接机架具有制造周期短 重量轻和成本低等优点 由于本设 计的机架结构较为复杂 为了满足支撑其它各零件的要求 本离心式切片机机架各零件零件采用 HT200 整体选择焊接的方式 壁厚选择 当机架零件的外廓尺寸一定时 因而在满足强度 刚度 振动稳定性等条件下 应尽量选用最小的壁厚 12 3 机架整体设计 机架整体应起到固定及连接各零件的作用 机架结构如下图 图 8 机架 Fig 8 Machine frame 机架由以下几部分组成 支腿 底板 电机护罩 输出滑板 机壳 刀片座 连接板 支板 连接板 固定箱 固定箱盖 13 机体结构的设计 机体就是由机座和箱体焊接而成 材料为 HT200 箱体的安装传动轴的 为了减少整个机体的重量 采用机座把箱体支撑起来 再把箱体和箱盖相连接 使得整体结构更简单 合理 稳定 减少震动 机座的下面安装电机 比带轮设置在机体外面 这样方便调节比带轮的松紧 检查皮带的安装是否 正确到位 14 结论 本机构主要是针对中小型场合而设计的 它可以对多种茎块类作物进行工作 且有较高的生产效 率 本机构主要内容 1 离心式切片机研究的目的 意义 国内外研究的动态 2 离心式切片机总体方 案的拟定和梳脱装置主要参数的设计计算 3 离心式切片机传动方案的确定及设计计算 主要工作部件 的设计 4 离心式切片机抓哟受力零件的强度或寿命校核计算 5 离心式切片机装置总图 部件图 零 件工作图的绘制 通过这次毕业设计 我从中受益良多 在设计过程中 是我在大学所穴的理论知识系统的联系在 一起 了解了机械设计的方法和流程 特别是思考问题和解决问题的能力 也使得我所学的知识得到一 次比较全面的巩固 同时通过这次设计有学到了很多以前没有接触过的新知识 提高了自己的自学能力 从而为我以后更好地从事这项工作奠定了良好的基础 14 1 本设计的优点 本切片机有多种功能 能将多种径类作物切成片 也能将其切成丝 同时该切片机结构简单 体积 小 重量轻 生产效率处于大型接卸与手工劳动之间 适合工作与作坊 食堂 家庭等中小场合 另外 该机构的明显要求就是切片无的尺寸要求低 使用广泛 14 2 存在的问题及改进的措施 由于本设计因为个人知识有限 本切片机采用卧式刀盘 因此在切片的过程中难免会出现切片厚度 不均匀的情况 还有就是本切片机占空间大 设计的切片机结构比较简单 主要改进措施是为了解决不均匀的问题 解决方案是 在切片过程中始终保持切片的物体压紧 使其不跳动 不滑移 还有就是轴承的润滑比较的困难 还有能够通过人为去调节速度 参考文献 1 濮良贵 纪明刚 机械设计 M 北京 高等教育出版社第八版 143 272 2 王与 王顺喜 饲料粉碎机发展现状分析 J 北京 粮食与饲料工业 2007 10 3 王昆 何小柏 汪信远 机械设计课程设计 M 北京 高等教育出版社 19

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论