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文档简介
湖南工业大学本科毕业设计(论文) 目录第一章 概述31.1裹包的重要意义31.2裹包机的发展历史31.3裹包设备的发展趋势41.4常见的裹包设备简介5第二章 总体方案的设计62.1功能与应用范围72.2工艺分析72.2.1 确定机器类型72.2.2 确定包装程序、工艺路线和工位数72.2.3对执行机构的运动要求92.3机构的选型92.3.1 商标纸的供送系统92.3.2饼干盒的整理与供送系统92.3.3 主传送系统112.3.4 裹包执行机构112.3.5 成品输出机构132.4确定工艺路线142.5编制工作循环图142.5.1裹包工序对执行机构的运动要求162.5.2执行构件的运动规律及动作配合172.6总体布局21第三章 传动系统的设计233.1传动方案的拟定233.1.1确定工序流程图233.1.2工序位置图233.2传动比与生产能力的计算243.2.1主传动系统的设计与计算253.2.2小带轮的传动路线的设计与计算283.3传动系统运动与动力参数的所计算28第四章 传动机构参数的设计与计算304.1槽轮相关参数的确定304.1.1 槽数的确定304.1.2 圆销数n的选择304.1.3槽轮的选用304.1.4 计算几何尺寸314.2 V带传动的设计及参数选择324.2.1确定计算功率(KW)324.2.2选择带型324.2.3确定带轮基准直径324.2.4确定窄V带的基准长度和传动中心距324.2.5验证主动轮上的包角a1334.2.6计算窄V带的根数Z334.2.7 计算V带的初拉力的最小值334.2.8确定V带带轮中心孔和宽度334.3链轮的设计与计算344.3.1齿数Z=25的链轮的设计与计算344.3.2齿数Z=50的链轮的基本尺寸的计算364.4直齿轮的设计与计算374.4.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数374.4.2初步设计齿轮主要尺寸374.5轴的相关参数的设计与计算424.5.1 轴3的设计与计算424.5.2 轴5的设计与计算474.5.3 其余轴的结构设计49第五章 典型执行机构托盒板的设计505.1概述505.2设计理论505.2.1 确定驱动方案505.2.2 确定基本参数515.2.3 求固定凸轮理论轮廓线535.2.4 检查压力角535.3总体尺寸的选取与计算545.3.1 选取的值545.3.2计算值555.3.3 理论轮廓线的计算575.3.4 压力角的校核57结论59参考文献60致 谢61附录62 第一章 概述 1.1裹包的重要意义包装对于饼干之类的规则块状食品,不仅有保证食品质量、便于携带和运输的作用,而且是一种美化宣传手段,可以增加花色品种,改善产品质量,提高生产效率,加速产品不断更新,增强市场竞争力。商标纸裹包机是专门用于产品最外层商标纸裹包的专用自动化机械,设备的自动化先进程度,将直接影响产品的质量,企业的产量,销量以及信誉等。1.2裹包机的发展历史 在世界范围内,包装工业的发展历史比较短,科学技术发达的欧美各国是在20世纪初起步的,直至50年代才大为加快。从包装机械诞生之日起包装机械大体上经历了以下几个阶段:简单机械化,初级自动化,自动包装生产线,电脑控制的高度自动化生产线。20世纪40年代中期,在食品、火柴、卷烟等行业最先使用包装机械进行产品包装,美国的饼干包装被称为现代包装的先驱。20世纪50年代,在包装机上采用了光电管,电气开关,实现了包装机械的初级自动化。20世纪60年代,在包装机上采用了各种新型电子元器件组成的控制系统,并采用机械、电气、液压、气动等综合技术,出现了专用的自动包装生产线。20世纪70年代,由于采用电子计算机对包装机进行控制,进一步提高了单机和自动线的自动化水平。80年代至今,将微机、机械手(人)更多地应用于供送、检测和管理等方面,使包装机趋于更高速、全自动、智能化及向柔性自动包装线过渡。特别是计算机技术的成熟应用,使控制技术所考虑的已经不是控制设备的某个动作或某个部分的运行,而是把整台设备、整条生产线甚至整个工段作为一个系统来处理。以计算机技术为主,并辅之其他的先进技术,可使系统实现智能化。大量的高新技术不断出现,如:微电子技术,激光技术,超声波技术以及光电纤维等,从而使包装生产线进入柔性制造,智能制造等行业。我国包装机械工业发张相当缓慢,并没有形成自己的包装机械工业体系,我国最早的包装机为1956年上海烟草机械厂生产的卷烟小包装机,20世纪60年代,我国生产了果酒,啤酒灌装机;70年代末逐渐形成了真空包装机,捆扎机,糖果包装机,基本的裹包机(缠绕机)等。20世纪80年代后,国民经济迅速发展,人民生活水平提高,对产品的包装要求也越来越高,从而大大促进了我国包装工业大发展。在食品包装机械方面,无论是裹包机、灌装机、袋装机还是封口机等都在大力发展,技术不断创新,新型包装机械不断诞生,投入成本减少,收益不断增加,竞争力也不断提高。 为加快包装机械工业的快速发展,我国先后成立了一些管理机构和行业组织,1980年12月,成立了中国包装技术协会,1989年成立了中国食品和包装机械工业协会,从而促进了我国食品包装机械又快又好的发展。1.3裹包设备的发展趋势近年来,盒装饼干商标纸裹包设备的发展主要呈以下的趋势:1.3.1 引进、消化、吸收国外先进技术建立一批食品包装机械骨干企业,包括个别中外合资企业,这是缩短我国包装机械技术水平与世界先进水平差距的有效途径,可满足大型包装生产线以及高精度、高自动化的单机或机组生产需求。1.3.2 注重产品质量和高速化方向发展提高商标纸裹包机机的速度,相应的对包装材料,包装容器的要求也提高了,同时还要满足机器的寿命,嘈声,工作稳定的要求,通过系统的优化设计,把技术的先进性,可行性与经济合理性有机结合,从而实现裹包机向高速化发展。 1.3.3 发展新品种大力开发用于不同形状的物料,不同重量的系列包装设备,开发各种配套辅助设备,如饼干盒整理分送装置,以扩大主机功能,使之向多功能化,高速化,自动化、智能化发展。1.3.4 更加注重食品卫生 在食品包装机械中凡是与食品相互接触的部位均用不锈钢制造,或进行表面处理,食品包装机要便于清洗。同时研制与食品工艺相适应的各种相关辅助设备,饼干包装机中的饼干整理机构,供送机构,夹持机构等。选用既合乎包装技术要求又最经济的技术材料等。 1.3.5 广泛运用电子计算机 例如:可以利用电子计算机控制商标纸的切割精度,用可编程控制器控制压合板与托合板的配合精度,以及推头的速度,行程的调整,使之使用于不同尺寸、不同物料的多功能自动包装机,使一机多用化,同时也提高了包装质量与精度。在每一个工步中采用电子计算机打印,记录并进行故障调整等。1.3.6 机器传动最大限度优化调整传动与执行机构各部件之间的配合,使之受力均匀,不致产生突变,造成机器损坏,造成重大经济损失,调整商标纸的松紧程度,使受力均衡,不致拉断或损坏商标纸。1.3.7 包装生产线向无人化和柔性自动化过渡在包装生产线中更多的引入微机、智能机器人等先进技术,用于包装生产线中物料供送的控制,产品质量检测,故障诊断和管理等方面使包装生产线向柔性自动化和”无人化“自动包装车间、工厂过渡。从而使裹包机和包装生产线的生产效率更高,成本更低,包装的产品质量更稳定。1.4常见的裹包设备简介现代类似于盒装饼干商标裹包机的机器有如下几种:1.4.1 条盒透明纸裹包机 该机为全自动包装机,包装材质采用卷筒式联系供送,被包装物品由输送带联系供送,它在条盒表面裹包一层透明纸以增加包装装潢质量和提高产品的包干、保湿能力,此类机械以香烟裹包机为代表。条盒输送机构主要由通道墙板、皮带、条盒支撑板、螺杆、主动和被动辊组成。透明纸输送机构主要由切刀、拉纸辊、纸滚轴和传动机构等组成。1.4.2 香皂自动包装机 香皂自动包装机采用单片纸张,对香皂进行折叠裹包,该机采用机械式无极调速。生产能力可以达到90-260快/分钟7。本机主要采用摩擦轮供纸棍完成纸片供送。利用棘轮机构驱动输送带运送香皂,用曲柄滑块机构驱动顶皂装置。1.4.3 糖果如口香糖和巧克力片包装机 片状规则的物料,由凸轮控制工作运动的折叠机构,固定折叠器具等部件组成,根据裹包包装的折叠工艺程序,一般设计成直线行进式或转盘回转式结构,使结构简单,紧凑,工作可靠。 第2章 总体方案的设计 2.1功能与应用范围 用途:对盒装饼干进行商标纸的裹包。 饼干盒规格:饼干盒为长方体,规格为长宽高=20013540mm 商标纸规格:商标纸为蜡纸或玻璃纸,采用折叠式裹包。商标纸规格为长宽=390280mm 裹包方式:折叠式裹包。 设计要求:对当今现有的盒装饼干商标纸裹包机更新换代,在生产率、可靠性、使用寿命、包装质量和嘈声等方面都应有明显的改善。 2.2工艺分析 2.2.1 确定机器类型(1)工位对盒装饼干商标纸裹包量较大,生产率高,由于饼干盒规格的限制,基本为折叠式裹包动作,选用多工位裹包机。(2)运动形式裹包机的运动形式有间歇运动和连续运动两种类型。盒装饼干从一个工位转到另一个工位,主要的包装操作都是在物品静止时完成,故本设计采用间歇运动多工位包装机。2.2.2 确定包装程序、工艺路线和工位数 (1)包装程序首先将饼干盒推送到预定位置,然后将商标纸送至饼干盒底部,最后通过折叠机构将商标纸折叠裹包于饼干盒外侧送出。 (2)工艺路线间歇运动多工位折叠式商标纸裹包机的工艺路线有直线型、阶梯型、圆弧型、组合型等 本机选用阶梯型工艺路线,这样能使机器构造紧凑、结构简单,同时传动系统效率高,这样生产率也就高。对于阶梯型工艺路线商标纸和饼干盒的工艺路线也有多种方案可以选择,如图2-1所图2-1工艺方案类型示,图2-1中商标纸为竖直方向运送,(b)图商标纸水平覆盖于饼干盒之上,两种包装方式不同但最终结果都是一样,图中均是由推杆推动饼干盒的方式裹包,同时也可以拉动商标纸主动包裹饼干盒,由于饼干盒有一定硬度,推动饼干盒包装的方式商标纸易撕坏,反之则容易被撕坏,同时拉商标纸的机构更加复杂。在(a)图和(b)图中可以看出(b)图结构更加紧凑,所以选择(b)图所示的工艺方案。(3)工位数在图2-1 a的工艺路线中为了减少工位数可将饼干盒测面的折叠和封合合并为一个工位,同时也可以将和上下底面侧面的折叠合并,但由于合并后在一个工位上需要做的动作增加,效率就会降低,为了提高效率可以将工位数分配如下:工位半成品饼干盒输入工位商标纸折叠裹包饼干盒上下两面工位侧面折叠和封合工位折叠和封合两端面工位成品饼干盒输出 图2-2工艺流程图2.2.3对执行机构的运动要求 由图2-2所示,对执行机构的运动要求,可分为如下几个部分进行说明。 (1) 商标纸的供送 为了将商标纸连续等速的供送到 工位1和2之间,并将其定长切断,需要在其间配置一对等速转动的送纸棍和切纸刀,在本设计中,商标纸是固定尺寸的,如果当尺寸改变时,需要更换送纸部件。 (2) 饼干盒的整理与供送 为了将饼干盒整理成并列供送到工位1,需要配置整理与推送的机构,运动方式会有所选的机构类型有关。 (3)主传送机构 在工位3与工位4之间,要完成折纸与推送的动作,可以将其定性为在带链上安放推板,然后在槽轮机构的驱动下做间歇转位,将饼干盒和商标纸由工位3送至工位4,在其间完成两端面的折纸与封合,最后输出。 (4)裹包执行机构 在工位1至工位2的折纸过程中,为简化机构和加快速度,可以利用推送机构向右推送的 过程中,并在饼干盒上下设置两块固定折纸板,将商标纸包裹于饼干盒上下端面转至工位2。在工位2与工位3之间完成侧面折纸与封合动作,在此过程中利用托盒板与压盒板在凸轮机构的驱动下做垂直方向的往复运动,同时做侧面折纸的折纸板也在凸轮机构的驱动下完成动作。在工位4完成端面折纸与封合,依旧利用凸轮机构完成动作。2.3机构的选型2.3.1 商标纸的供送系统为了操作方便,方便添加商标纸,可以将商标纸的纸架设置在机器的上方,再用送纸辊向水平方向牵引。 2.3.2饼干盒的整理与供送系统 在众多的块体恭送装置中,常用的恭送装置有链带式恭送装置、推板式恭送装置、动梁式恭送装置等。图2-3为链带式恭送装置,主要用于较大的块状物品和成型容器的连续或间歇供送,对于被供送对象直接同工作台接触,应要求它要有适宜的耐磨性。在移动过程中必须借助固定导轨或台面,待推头移至前进终点时,使其脱离约束而绕上链销轴偏转滑下,以免碰伤物件。 1-台面板 2-栏板 3-料库活门 4-输送链推头 5-主动链轮 图2-3图2-4所示为水平步进推料装置,由双曲柄滑块及凸轮导杆组成。各推板2的运动轨迹完全相同,最前边一个还有执行机构裹包的作用。所不同的是增加了推板的串联数量,足以适当延长供送装置,但结构过于复杂,有可能加剧震动和嘈声,因此步进级数不能过多。而动梁式供送装置主要用来供送圆柱式的物块。基本构造如图2-5所示。由以上3种机构比较得出采用水平步进推料装置对本设计较为合理。 1-送纸辊 2-推板 3-料库活门 4-板式槽凸轮 5-内导杆 6、7-滑块 8-双导杆 9-支座 10双曲柄滑块 图2-4 1-料槽 2-主动双曲柄 3-定梁 4-动梁 图2-5 2.3.3 主传送系统 主传送系统是多工位包装机的基本组成部分,主要用来将被包装物品和包装材料从一个工位传到另一个工位,以完成一系列的包装作业。从结构上来看,传送系统有的是单一功能的装置,有的则是由某些机构与装置组合而成的多功能系统。本设计中,主要是实现多功能的机构,但都不是很复杂,主要将饼干盒由一个工位传到另一个工位,完成裹包动作。由于要实现间歇动作,采用槽轮机构来实现。为了在传动中饼干盒的定位,需要利用固定挡板来实现,为了不影响机构之间的冲突,则推板和传送链带分开,但还是利用同一根轴来传动。 2.3.4 裹包执行机构 在完成一个饼干盒的裹包过程中需要几道工序才能完成裹包,完成一整套的裹包动作需要如下几个动作:U型折叠、左端面折叠、右端面折叠、前后端面折角、前后端面折叠、上端面热封,前后端面热封7个动作,为完成每个动作需要选取机构(1)U型折叠在U型折叠的过程中可以采用固定的折叠器,同时利用推盒板推动,但同时为了在推动过程中防止推偏,则还要有托盒板共同作用,才能完成U型折叠的动作。托盒板与压盒板均采用固定凸轮与连杆组合机构,机构简图2-6所示。 1-推料杆 2-顶料杆 3-导轨 4-固定槽凸轮 5-支座 6-滚子 7-导轨 图2-6(2)左端面折叠此机构必须实现两个动作,第一将左端面商标纸折叠,第二,完成折叠后需要和主传送链带同步向前进一段距离,但总体的运动时平动,只需要实现前进、后退的动作即可,实现这样的动作的机构很多,但选取机构的同时需要考虑机构的简单、高效、便于设计等多方面考虑,最终选定的机构如下图2-7 1-执行机构 2-从动杆 3-主动凸轮 图2-7 (3)右端面折叠 饼干盒在主传送链带上同步向前进时,可以再主传送链带上方固定一固定折叠器,在向前移动的过程中完成折叠动作。(4)上端面热封热封的过程需要在主传送链带停止的过程中完成,热封时间极短,而且是在右端面折叠完成后立马热封,所以热封器将紧挨着右端面折叠器,同时需要实现上下的动作,而且在最下端实现短暂停留,因此选用凸轮机构较为合适。 (5)前后端面折角折角动作主要是为前后端面折叠热封做准备,为了做到机构简化、精简,所以将折角器安装在左端面折叠版上,在向右推送的过程中完成折角。(6)前后端面折纸前后端面折纸的动作采用固定折叠器,安装在主传送链上,在饼干盒向前推送的过程中直接完成。 (7)前后端面热封 同理,热封需要在前后端面这点完成后立马热封,热封机构采用机械手形状的机构,同时利用凸轮机构带动。 2.3.5 成品输出机构 成品输出机构就是主传送链,完成各动作后直接输出。 2.4确定工艺路线在对方案分析和所有执行机构的确定之后,选定工艺方案为阶梯型裹包路线。根据工艺方案有如下两个工艺路线。如图2-81-输入机构 2-商标纸 3-送纸辊 4-切纸板 5-固定折叠器 6-主传送链 7-推板 8-弹性挡板 9-托盒板 10-压合板 11-摆动板 图2-8工艺路线一从右往左进行裹包,饼干盒推送机构(输入机构)将饼干盒送入,同时左端送纸辊送纸,到达一定长度切断,然后托盒板将饼干盒向上推送,同时压盒板也一同作用,将商标纸折叠成U型,摆动板向上摆动90度,将饼干盒托住,右端的弹性挡板将饼干盒夹紧,推板向左运动,折叠右端面,随后经过主传送链进行左端面折叠 热封。最后经过前后端面折叠热封,送出。工艺路线二则从左端向右端传送进行裹包,首先,饼干盒经过整理器进入输送链,同时送纸辊将纸向左端送出,到达一定长度切断,然后托盒板与压盒板将饼干盒连同包装纸向下输送,商标纸折叠成U型,推同时左端的推板机构向右运动,将商标纸左端折叠,同时与主传送链向右运动,在主传送链上进行折叠,热封等动作,最后输出。两方案相比,各有各的优点,方案一,传送紧凑,适合现代向高精度,高质量的包装方向进发,但机构之间干涉较多,在托盒板下降的过程中,底面热封板进行热封,两者之间干涉较为严重,同时传动机构也比较复杂,方案二中传动相对较为简单,所用机构比方案一少,同时机构之间干涉较少,可以通过设计避开干涉。但包装质量相对方案一差,但能满足小型中小厂家要求,所以选择方案二较为合适。 2.5编制工作循环图 图2-9为其压盒工位示意图,图中标示了下列执行机构1-饼干盒 2-压盒板 3-切纸刀 4-送纸辊 5-商标纸 6-折纸板 7-推板 8-托盒板 9-链带 10-供送链带 11-推头 图2-9被包装物品(饼干盒)供送系统:由人工将饼干盒1放在供送通道上,装有推头11的供送链带10做等速运动,将盒逐个送至工位1. 包装材料(卷筒商标纸)供送系统:一对送纸辊作相向等速转动,当上下辊压紧时将商标纸送至工位,待纸上的商标 图案到达预定位置时,借自动控制装置立即提起上辊而停止送纸,然后由切纸刀将纸切断。 主传动系统:主传送链带及其上的推板由槽轮机构驱动作间歇转位,将盒和纸由工位逐次向前推移,最后输出机外。 裹包执行机构:托盒板和压盒板用凸轮机构驱动作垂直方向的往复运动,以便将盒和纸夹持住由工位将至工位。折纸板也由凸轮机构驱动沿水平方向作水平往复运动,完成腹部折纸和两端折纸工作。同时,还有固定折纸板,热封器,支撑板等机构。 2.5.1裹包工序对执行机构的运动要求 饼干盒规格 长宽高=20013540 mm 商标纸规格 长宽=390280 mm (1)执行机构的动作配合 托盒板与主传送链带 链带每作一次间歇运动将前进190.5mm,而托盒板的宽度为80mm,所以只有当推板前进110mm时托盒板由最低位置开始上升,才能使托盒板与推板不会干涉,而且最大限度地增加了运动时间的重叠。 托盒板与折纸板 折纸板的行程为135mm,当它完成折纸后自右向左退回110mm时,托盒板最多只能上升40mm,否则两者会发生干涉。 托盒板、饼干盒及商标纸 当托盒板上升118mm时,商标纸应供送完毕,当托盒板上升130mm到达最高位置时,饼干盒应供送到工位。 托盒板和压盒板 托盒板升至最高位置后立即开始下降,压盒板应与托盒板同步下降,从而将饼干盒与商标纸夹持住由工位送至工位。 压盒板与折纸板 压盒板将饼干盒送至最低位置后立即回升,同时折纸板向右开始折纸。 折纸板与主传送链带 当折纸板向右折纸50mm时,主传送链带开始运动。此后,折纸板与饼干盒同步前进85mm,即到达右边折纸板处,然后向左退回。 压盒板、饼干盒及商标纸 压盒板上升85mm时,商标纸只能供送125mm;压盒板升到最高位置时,饼干盒供送到离压盒板5mm处,否则饼干盒与压盒板会干涉。 根据以上分析,在压盒板上升78mm至托盒板上升118mm的时间内,商标纸必须供送390125=265mm;在压盒板上升到最高位置至托盒板上升到最高位置的期间内,饼干盒的供送距离为20025=175mm。 (2)执行构件的行程时间与速度 对于各个包装操作的工艺时间及许用速度、加速度等还缺少确切数据。根据多年来的实践经验,一般认为这种间歇送纸的许用速度为0.5m/s,而执行构件的平均运送速度可达0.450.5m/s;如果过渡偏高,机器工作就不够稳定,容易出故障,包装质量也会下降。现可以参照一些经验数据来确定执行构件的运动速度和时间:送纸:间歇送纸,取送盒速度为0.5m/s,则纸前进390mm需0.39/0.5=0.78s;同理,前进265mm,需0.53s。送盒:匀速送盒,取送盒速度为0.5m/s。则盒前进175mm,需0.175/0.5=0.35s。主传送链带:间歇运动,取运动平均速度为0.5m/s,则前进190.5mm需0.381s。托盒板:作单停留往复运动(在最低位置停留),行程130mm。取升程和降程都作余弦加速运动,运动平均速度都为0.45m/s,则升程和降程各需0.13/0.45=0.29s。压盒板:作单停留往复运动(在最高位置停留),行程130mm。取升程和降程都作余弦加速运动,运动平均速度都为0.45m/s,则升程和降程各需0.13/0.45=0.29s。折纸板:作作单停留往复运动(在极左位置停留),行程135mm。向右运动分为两个阶段:先前进50mm折纸,取为余弦加速运动,运动平均速度为0.5m/s,则需0.05/0.5=0.1s;然后再与盒同步前进85mm,因驱动主传送链带作间歇运动的槽轮机构的槽数而定,向左回程作余弦加速运动,平均速度为0.5m/s,需0.135/0.5=0.27s。 2.5.2执行构件的运动规律及动作配合采用方框图所示的形式来安排执行构件的动作时间及相互间的配合关系,如图 图2-10 动作配合方框图(行程单位为mm)2-10所示。 (1)托盒板、压盒板、折纸板与主传送链带 以主传送链带的起动瞬间为运动周期的起始点,画出其方框图,如图2-10所示: 按前述动作要求配合要求,主传送链带前进110mm时,托盒板开始上升。因驱动主传动链带的槽轮机构的槽数未定,尚无法计算主传送链带前进110mm所需的时间,只好凭其与主传送链带的总行程和总行程时间的比例关系,初步拟定托盒板在0.31s时开始上升,待槽轮机构的槽数确定后再做检验。 故,可画出托盒板与压盒板的升、降程运动方框图,如图2-10所示。 折纸板应在0.89s时开始向右折纸,前进50mm的时刻为0.99s,此时主传送链带又开始运动,然后进入下一个运动周期。折纸板在其余时间内的运动暂时不能确定。 于是,由以上四个执行构件的动作配合关系,求得运动循环周期为0.99s。 (2)送纸与切纸 由前面的分析得知,当压盒板上升78mm时,已送纸125mm;还有,265mm长的纸有待于在托盒板上升118mm前完成,需0.53s。下面,根据图3.3的动作配合关系,检验它们能否满足送纸要求。 因为托盒板和压盒板的升、降程都作余弦加速运动,则它们的运动时间t与位移s的关系,写成通式为 T= (2.1)式中,为总行程及其所需要的时间。从而可算得压盒板上升78mm需 =0.164s而此时此刻为(0.89+0.164)-0.99=0.064s。同理,算得托盒板上升118mm需0.233s,此时刻为0.31+0.233=0.543s。 故知,从压盒板上升78mm至托盒板上升118mm的时候间隔为0.543-0.064=0.479s,这事不能满足送纸265mm需时0.53s的要求的。为此,必须重新调整安排图3.3所示的动作配合关系,而将托盒板的上升时刻延迟0.53-0.479=0.051s,即在0.31+0.051=0.361s时托盒板开始上升。相应的,压盒板和折纸板的动作也都要顺延0.051s。这样以来,就将原来图3.3所示的四个执行构件的动作配合关系,修改为图2-11所示的动作配合关系,而运动循环周期也由原来的0.99s变为0.99+0.051=1.041s。 图2-11 动作方框配合图这样,送纸应在0.861+0.233=0.594s时结束;根据送纸890mm需时0.78s的要求,应在(0.594-0.78)+1.041=0.855s时开始送纸。而切纸应在0.5940.855s的期间内完成。 (3)送盒 压盒板升到最高位置至托盒板升到最高位置的时间间隔为0.651-0.19=0.461s,在此期间送盒175mm,工艺要求为0.35s,时间有余,故可将送盒速度减慢到0.175/0.461=0.877m/s。 (4)主传送链带 设主传送链带每一运动周期的运动和停留时间各为,则相应的动停比 因此,驱动它作间歇运动的槽轮机构应为外接型,槽数为 (2.2) Z应取整数,取z=8,则 即主传送链带的实际运动规律为:在00.39s的时间内前进190.5mm,而在0.391.041s的时间内停留。 主传送链带运动时间t与其位移s的关系式推导得: (2.3) 式中: 主传送链带间歇转位时的行程; 主传送链带间歇转位时的运动时间; t与主传送链带位移量s相应的运动时间; z驱动主传送链带作间歇运动的槽轮机构的槽数;用式(2.3)算得主传送链带位移量为85、110mm所需的时间分别为0.184、0.211s。相当于,主传送链带在0.211s时已前进110mm,而托盒板在0.361s时才开始上升,两者不会发生发生干涉。注意:从不发生干涉要求出发。托盒板在0.211s时就可上升。但为了满足送纸时间要求,托盒板必须在0.361s时才能开始上升。 另一方面,主传送链带在0.184s时前进了85mm,此时,折纸板应运动到板左位置。然后,折纸板向右退回135mm,需0.27s,即在0.184+0.27=0.454s时折纸板退到极左位置如图2-11.最后,尚须检验托盒板与折纸板是否会发生干涉,由式(2.1)算得托盒板上升40mm需时0.109s,即在0.361+0.109=0.47s时刻托盒板上升40mm,而此时折纸板已退至极左位置,两者不会发生干涉。至此,基本完成了有关执行部件的运动规律和动作配合的拟定,如图2-11。(5)绘制工作循环图工作循环图虽是一种形式,需将其改画成直线形式,如图2-12所示: 图2-12 饼干盒裹包机的工作循环图 2.6总体布局 总体布局图如下图2-13所示。在选定所有机构和确定工艺路线之后 总体布局可以大体上标示出来 ,由于总体布局图中,零件 机构比较多 在此只画出机器大体形状,有了一个基本的雏形。 图2-13 总体布局图 第三章、传动系统的设计 3.1传动方案的拟定 3.1.1确定工序流程图在饼干盒的整个包装过程中,需要输送、送纸、折纸、封合、输出等动作,而且每个动作都需要执行机构之间的相互配合。设计的工艺流程图如图3-1。 图3-1 工艺流程图输入 牵引 U型折叠 左端面折叠 右端面折叠 顶面热封 左右端面折叠 端面热封 输出 为完成以上工序需要用到的机构有输送带、送纸辊、固定折叠器、托盒板、压盒板、折叠版、热封板、拨轮机构等。 3.1.2工序位置图 由工艺流程图可以画出工序位置图。工序位置图如下图3-2所示。 图3-2 工序位置图 由总体方案设计部分的参数可以推倒工序位置图中每个参数的大小为: 送纸:(间歇运动) 送盒:(间歇运动) U型折叠:(间歇运动) 主传送: 折叠板:(前进50mm) (前进85mm) (快速后退) 3.2传动比与生产能力的计算 图3-3为饼干盒裹包机的传动路线图 图3-3 传动路线图设计中为合理确定该传动系统的传动比和生产能力,进而给整个传动装置选型和分配齿数,应按照传动要求对有关传动链进行必要的分析计算。以下用到的各符号的含义如下:n-电动机或终端传动轴的转数;D,d-带轮的计算直径Z-齿轮牙数 -链轮牙数i-传动链的单级传动比或总传动比-减速器的传动比依次列出各传动链传动比的关系式如下:已知最终转数:总传动比;3.2.1主传动系统的设计与计算电机至减速器的传动比 (3.1)减速器至轴3的传动比 (3.2)输入辊 (3.3)式中均为链轮齿数,其余为齿轮齿数折叠版凸轮 (3.4)托盒板 (3.5)压盒板与托盒板公式相同。主传送链轮 (3.6)顶面和底面热封凸轮 (3.7)动刀凸轮 (3.8)小皮带轮 (3.9)送纸辊 (3.10)从传动路线图可以看出由式(3.3),(3.4),(3.5),(3.6)(3.7),(3.8)得: (3.11)由式(3.11)列出如下等式:消去 (3.12)则有 (3.13) (3.14) 以上两式中均为链轮齿数。由于链节齿数通常为偶数,为使链条和链轮磨损均匀,常取链轮齿数为基数4,并竟可能与链节数互质,优先选用的链轮齿数系列有:17、19、21、23、25、38、57、76、95和114.由式(3.13),取同时,为了设计与计算以及互换、维修等方便,同时还要考虑各零件之间是否会发生干涉的问题,在式(3.14)中取,带入式(3.14)式化简得从制造齿轮的角度考虑,为避免不发生根切现象,则最小齿数必须大于等于17。取,由式(3.1)和(3.2)得如下关系式: (3.15)式中:1。取 带入式(3.15) (3.16)为减速器的传动比,因为传动比并不高,可以采用箱体减速器,在此可以初选箱体减速器的传动比,同时取。带入式(3-16)计算得取3.2.2小带轮的传动路线的设计与计算小带轮的作用,主要是为了防止送纸辊输送过来的商标纸堵塞,对饼干盒的裹包造成影响,因此必须设计小带轮,如果小带轮转速过高,可能会将商标纸送出预定位置,如果太低,反而会阻止商标纸前进,所以速度与送纸辊的速度大小相等为宜。由于送纸辊的平均转速为62.46r/min。所以链轮。3.3传动系统运动与动力参数的所计算 由传动系统设计部分得知个个环节传动比如下: 查文献6, 18得各各环节的传动效率如下: V带传动效率 ; 滑动轴承的传动效率 ; 滚动轴承的效率 ;联轴器的传动效率 ;减速器的传动效率 (由机械设计减速器的设计计算得出);齿轮的传动效率 (7级精度);链轮的传动效率 ;则传动系统各轴的转速、功率、和转矩如下 1)电动机轴 n=n=910(r/min);P=P=0.75kW。(输出功率)T=9550=9550=7.87Nm2) V带大带轮轴 3 )轴2 4) 轴3 5) 轴4 在轴3上安装的两曲柄,由于并不需要多大的力取推动饼干盒,所以传到两曲柄上的功率主要消耗在克服部件重力运动,消耗功率为总功率的15%,两条链轮消耗的功率均为剩下功率的50%,所以轴4的转速,功率,转矩如下: 6) 轴5 第四章 传动机构参数的设计与计算 4.1槽轮相关参数的确定 4.1.1 槽数的确定 由于八工位要实现每次45较的间歇转动,所以,槽数设为z=8。4.1.2 圆销数n的选择在实际工作中,我们所要达到的运动效果为在八工位盘停止转动的时间内完成折叠,同时与主传动链共同前进的动作。因此,应使停止的时间小于转动时间。即保证k0.5,但不应太短。若拨盘上均布n个销,则一周内槽轮被拨n次,运动系数是单销的n倍。k=n(1/2-1/z)1n2z/(z-2)因为z已等于8,可得n=1或2。当n=1时,k=1/2-1/z =1/2-1/8=3/8当n=2时,k=23/8=3/4当n=3时,k=9/8出于产品的实际考虑,和总体方案设计所考虑的方案选n=14.1.3槽轮的选用选用比较广泛的外槽轮。 参考机械设计手册公式,有如下角速度与角加速度的公式。/=(cos-)/(1-2cos+)/=(-1)sin/(1-2cos+) (4.1)代入求得最大值=(1-)/(1-2+)=/1- (4.2)=R/L =(-1) sin/(1-2cos+)。 (4.3)参考文献4,242得当Z=8时, ; 4.1.4 计算几何尺寸如下图所示(图4-1);(数据以拨盘半径为基准) 槽数Z 按工位要求选定为8。 中心距 按结构情况确定=100mm。 圆销半径r 按结构情况确定r=12mm。 槽轮每次转位时主动件的转角22=180(1-2/z)=135 槽间角2 2= 360/z=40 主动件圆销中心半径R1 R1=sin=23.01mm R1与的比值 槽轮外圆半径R2=85mm 槽轮槽深h 取h=54mm。 运动系数k (n=1,n为圆销数) 槽轮机构简图如图4-1所示。 图4-1 槽轮机构简图 4.2 V带传动的设计及参数选择 4.2.1确定计算功率(KW) 查文献4,156得工作情况系数1.1 =P=1.1*0.750.825KW 4.2.2选择带型 由于0.825KW,小带轮转速1000r/min,确定选用A型。 4.2.3确定带轮基准直径 在传动系统计算部分已经计算得 查表取主动轮基准直径125mm,由于最终转速为435.41r/min,根据公式i=910/435.41=2.09,从动轮基准直径为250mm。此时传动比明显比预计的传动比小,将0.09的传动比加在减速器上,则减速器的传动比; 验证带的速度 在此速度下带的速度之间,带的速度合适。 4.2.4确定窄V带的基准长度和传动中心距 根据0.7(D1+D2)2(D1+D2),初步确定中心距=550mm。 根据公式计算带所需的基准长度: (4.4) 查文献4,146选取带的基准长度=1250mm 计算实际中心距 (4.5) 中心距可调范围: 4.2.5验证主动轮上的包角a1 (4.6) 主动轮上的包角合适。 4.2.6计算窄V带的根数Z (1)计算当根V带的额定功率 由;查文献4,152得。 根据和Z型带 查文献4,153得 由于包角为166.32 ,查文献4,155包角修正系数 长度系数,则 (2)计算V带的根数 取整Z=1 4.2.7 计算V带的初拉力的最小值 查表的Z型带的单位长度质量,所以 (4.7)应使带的实际初拉力 4.2.8确定V带带轮中心孔和宽度 带轮设计图如下图所示(图4-2) 图4-2 带轮机构简图 4.3链轮的设计与计算 4.3.1齿数Z=25的链轮的设计与计算 已知; ; 电动机功率 主传动链转数 传动比:,其中采用平行布置 其余因为中心距不是平行的则采用有张紧装置的设计。 现在这对链轮进行设计与计算 (1)确定计算功率 查文献4,178得工况系数;齿数系数;单排链,则计算功率为 (2)选择链
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