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硬币分拣机的设计【三维SW】【8张CAD图纸和说明书】

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硬币分拣机的设计【三维SW】【8张CAD图纸和说明书】.zip
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三维图纸
DAOTAO.SLDPRT
一元.SLDPRT
五毛.SLDPRT
传动1.SLDPRT
侧盖 - 副本.SLDPRT
侧盖.SLDPRT
电动机.SLDPRT
箱体.SLDPRT
装配体1 - 副本.SLDASM
装配体1.SLDASM
装配体1.STEP
轴承.SLDPRT
DAOTAO.DWG
一元.DWG
五毛.DWG
传动1.DWG
侧盖.DWG
大盖.DWG
硬币尺寸.jpg
箱体.DWG
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硬币 分拣 设计 三维 sw cad 图纸 以及 说明书 仿单
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1目录绪论 .11.1 硬币清分机背景 .11.2 国内外硬币清分机发展现状 .2一 确定方案 .4二 传动设计 .5 3-1 电动机的选型 .5 3-2 V 带传动的设计 .6 3-3 锥齿轮的设计 .10.13四 导轨的设计 .14 4-1 直线运动导轨的概述 .14五 转盘的加工设计 .16六 传感器的选用 .22七 机架的设计 .22结论 .24毕业设计心得 .25致谢 .26参考文献 .272绪论1.1 硬币清分机背景银行等一些特殊部门要对大量的硬币进行高效的处理,如计数、分类、包装等以使其再流通,无人售票车、投币电话等需要对硬币进行实时识别,自动售货机除了识别之外,还要提供找零功能等。而且在目前在世界范围内,硬币以其成本低,流通次数多、耐磨损、易回收等无可替代的优势将占领小面额货币市场是大势所趋。市场需要一种成熟可靠的硬币自动处理机具。鉴于此需要,我们研制用于处理上述问题的机具。 硬币清分机是金融行业设备中的用于清点硬币的技术产品,它的主要功能是硬币的计数和硬币币种的清分。目前主要适用于超市、公交、自动售货行业,零售业等行业。硬币清分机外型简单大方,设备原理清晰。操作简单易懂,价格适中,在超市,零售等行业颇受欢迎。硬币清分机的最大优点在于它不仅可以清点硬币的数目,更能将各币种清分开来,并且面对不同的国家的硬币不需要调整软件,只需要调整机器的硬件设备就可以满足不同的国家的硬币清点需求。因此不仅占据了很大的市场份额,而且对于生产成本也有所降低。1.2 国内外硬币清分机发展现状1.2.1 国外硬币清分发展现状硬币清分机至今已有 30 年的历史,发展到今天,硬币清分机已具有可靠的传动系统和先进的计数清分功能,其智能化的设计为解决硬币清点的困难提供了完美的选择。国外著名厂家有日本的荣光 瑞典的 SCANCOIN AB。由于国外硬币清分机发展比较早,其技术也较为成熟。硬币清分机的传动系统技术具有低噪声、传动平稳、性能可靠等优点;计数功能采用光敏传感器,有功能齐全,操作更简便等优点;采用数字显示屏,进行可视化设计,全面显示硬币的数量等信息。1.2.2 国内硬币清分机发展现状1、硬币清分机在我国的市场前景:随着我国国民经济持续稳定地增长,2008 年北京申奥成功和 WTO 的加入。从本世纪开始,我国进入了全面建设小康3社会的新阶段,创造美好生活环境是金融行业发展的巨大推动力。我国第五版人民币的发行,辅币(10 元以下)硬币化已经成为一种趋势,硬币的投放量还将大幅度增加1。由于硬币手工清分成本大,利润小,一般不复点且误差多,因此硬币流通自动化成为迫切的社会需求,所以硬币清分机将会成为国内金融市场的一个主流机器。2、硬币清分机国内生产:在国内,清华大学、北京科技大学、上海交通大学、杭州电子科技大学、苏州大学、福州大学等多家单位均对如何进行正确的硬币识别做过深入研究,在机理上普遍采用电涡流法。这些单位的研究在可能涉及的硬币范围内取得了较好的效果,但对硬币的鉴别都局限于项目本身,存在不系统、不完整,对伪币效果识别不好等问题。 3、硬币清分机是对高速通过的硬币进行识别、计数,同时对伪币、残币进行剔除的系统。它是分类机、计数机、包装机、销毁机等众多硬币处理器具的基础。由于国情和货币体系不同,研制各国统一的硬币清分系统不现实,因此,需要针对不同的货币体系研制相应的清分系统。 在这个领域里,国外较早的开展了研究,并且做了大量的工作。开发的产品大致也分为三个档次,低档、中档和高档。低档清分速度在 1000 枚/min 以下,中档为 10001500 枚/min 左右,高档则在 1500 枚/min 以上。所使用的清分方法上主要有两大类,一类是根据物理技术进行清分,另一类是根据性能指标进行清分。高速清分基本上都是采用性能指标来进行清分。综观来看,当今国内外硬币清分装置,或者设计原理简单,抗振动、抗电磁干扰能力差,识别伪币能力差;要么制造复杂、价格昂贵、缺少实用价值。 42 确定方案硬币清分机主要设计是从硬币的分离,计数等几个方面进行考虑。分离步骤:具体的分离步骤是这样的,首先混币通过传输装置,定时定量的(定时定量的目的在于防止一次送进过多的硬币而导致分离盘负担过大,引起堵塞和分离不流畅)传输一部分混币到图中所示的分离盘,起先我们分离的是币值为 1分的硬 币,所以第一个传感器挡币块与导轨的距离设计的要比 1 分的硬币略大,比其它币值的硬币直径都要小,以此为标准再经过实验产生的分离效果,我们确定一个合适的直径,这样一来,1 分的硬币和其它币值的硬币就区分了出来。其工作原理如下:启动电动机,电动机带动分离盘,使得分离盘转动,则分离盘中的硬币作离心运动,硬币被拨到导轨中(导轨上端对应 6 个传感器挡币块,挡币块与导轨的距离大小循序从上到下依次变大) ,然后根据硬币的尺寸由小到大的循序对挡币块与导轨之间的距离进行调整,从而对不同直径的硬币进行分离。其装置简图如图 1 所示 图 153 传动设计 3-1 电动机的选型考虑到设计的硬币清分机机适用对象为零售业、银行和个体商户户,故电动机电压应选用 220V.再考虑到所受的载荷不大,所需动力不是很大 ,选用小功率的电动机.综合各方面因素,选用 YL 系列电动机.YL 系列电动机是新型高效节能产品,具有体积小、容量大,起动及运转性能优越等特点,符合国际标准 IEC 的有关规定,并实现同一机座号单、三相异步电动机等级相同,提高了单、三相电动机的互换性和通用性,被广泛应用于冷冻机、泵、风机、,小型机床以及农副业和家用电器等方面.电动机的主要参数:型号:YL801-4电压:220V功率:0.55KW同步转速:1500r/min频率:50HZ效率:68%功率因数:0.92 外形尺寸:295 165 200电动机的安装方式:选择 IBM3 型6 3-2 V 带传动的设计 电动机 V 带轮的设计 主轴 V 带轮的设计一 、V 带轮的设计要求设计 V 带轮时应满足的要求有:质量小;结构工艺性好,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,轮槽工作面要经过精细加工(表面粗糙度一般应为 3.2)以减带的磨损,各槽的尺寸和角度应保持一定的精度,以使载荷分布较为均匀等。二 、带轮的材料 此处带轮的材料,采用铸铁,材料牌号为 HT200。三 、 V 带轮的结构铸铁制 V 带轮的典型结构有以下几种形式:实心式 腹板式孔板式椭圆轮辐式.当带轮的基准直径 2.5d(d 为轴的直径,单位为 mm)时,可采用实心式;d300mm 时,可采用腹板式(当 100mm 时,可采用孔板式) ;d 21dD300mm 时,可采用轮辐式。四 、 相关计算已知电动机的额定功率为 0.55KW,转速 n1=1500r/min,选取传动比为 i=3.9,采用普通 V 带传动.1.确定计算功率 P ca由参考资料1表 8-6 查得工作情况系数 KA=1.1,故P =KA P=1.1 0.55=0.605KWca2.选取带型根据 P ,n 由参考资料 1图 8-9 确定选用 Z 型ca3.确定带轮基准直径由1表 8-3 和表 8-7 取主动轮基准直径 d =71mm1则从动轮基准直径 d =i d =3.9 71=276.9mm21根据参考资料1表 8-7 取 d =280mm2按参考资料1式(8-13) 验算带的速度7V= = m/s=5.57120主轮上的包角合适6.计算 V 带的根数 Z由参考资料1式(8-22) 知 ldcaKPz)(0由 n1=1500r/min, dd1=71mm, i=3.9 查由参考文献1表 8-5a 和参考文献1表 8-5b,得P =0.31kw, P =0.03kw00查参考资料1表 8-8,得 K =0.92查参考资料1表 8-2,得 K =1.14l8则 =1.69714.920)3.10(65z取 z=2式(8-22)中 K 包角系数K 长度系数lP 单根 V 带的基本额定功率0P 计入传动比的影响时,单根 V 带额定功率的增量7.计算预紧力 F 0由参考资料1式(8-23) 知F =0 2)15.(qvKzvPca查参考资料1表 8-4, 得 q=0.06kg/m,故F = =49.687584N0 2573.06)92.(573.268.计算作用在轴上的压轴力 F p由参考资料1式(8-24), 得F = = =192.3Np2sin 10dz 274.15sin49.6五 、带轮的结构设计带轮的结构设计,主要是根据带轮的基准直径选择结构形式,根据带的截型确定轮槽尺寸,参考文献1表(8-10) ,带轮的其它结构尺寸可参照参考文献1 图(8-12)所列经验公式计算,确定了带轮的各部分尺寸后,即可绘制出零件图,并按工艺要求注出相应的技术条件等。由以上的计算可知:电动机的 V 带轮选实心式;主轴 V 带轮选腹板式。六 、V 带轮的结构参数9图 3-1 V 带轮的轮槽尺寸V 带轮的结构参数如表 3-1 表 3-1注:电动机 V 带轮10L=(1.52)d, B1.5d 时,L=B,此处 L=28=(1.82)d, d 为轴的直径,此处 =2d1 1主轴 V 带轮L=(1.52)d, 当 B1.5d 时,L=B,此处 L=28= B 此处 = B=7C )47(4 3-3 锥齿轮的设计选用直齿锥形齿轮,取锥齿轮传动效率 =0.95,小锥齿轮传动功率为 P=0.5225,转速 n=384.6r/min.传动比 i=2.一、选择齿轮材料小齿轮用 45 调质,齿面硬度 200-230HBS大齿轮用 45 调质,齿面硬度 170-200HBS根据齿面硬度中值,按参考资料2图 17-1 中 MQ 线查得小齿轮 =565MPa1limH大齿轮 =545MPa2li二、选定齿轮精度等级根据工作情况,选用 8 级精度三、按接触疲劳强度设计小齿轮分度直径3221 )1(57HpmuKTCd(1) 小齿轮传递的转矩 TT=9550P/n=9550 0.5225/384.6=12.97Nm(2) 齿数比u=i=2(3) 配对材料系数 C m查参考资料2表 17-18,得 C =1m(4) 载荷系数根据载荷情况,齿轮精度和齿轮结构位置取 K=1.5(5)许用应力 Hp=0.9 =0.9 565=509MPa11lim11=0.9 =0.9 545=491MPa2Hp2lim取小值,所以 = =491MPaHp2(6)计算小齿轮分度圆直径 d1=52mm3221 49)(7.50.57d四、计算主要尺寸与参数(1)选定小齿轮齿数 z1由参考资料2图 17-18,并根据小齿轮直径,齿面硬度选定 z =20,则 z = 12z u=401(2)确定模数 m=52/20=2.6mm1zd取标准值 m=2.5mm(3)计算分度圆直径 ,1d2=m z =50mm1d=m z =100mm2(4)计算分锥角 ,12=arc tan(z / z )=arc tan(20/40)=26.5651=90- =63.43521(5)计算锥距 RR= = =55.9mm21zm2405.(6)计算轮齿宽度 b取 =0.33Rb=R =55.9 =18.447mm3.0取 b=20mm(7)计算齿顶圆直径 ,1ad212= =1 2.5=2.5mmahm*= = =54.59mm1d1cos2a56.2cos.50=102.2mm432a(8)计算平均圆周速度 mv=41.75mm).051()5.01(Rmd=0.84m/sv63847.436n锥齿轮传动参数见表 3-2 表 3-2参数值参数 代号小齿轮 大齿轮齿形角 20 20大端面模数 m 2.5 2.5传动比 i 2 2齿数 z 20 40分锥角 26.565 63.435分度圆直径 d 50 100锥距 R 55.9 55.9齿宽系数 0.33 0.33齿宽 b 20 20齿顶高 ah2.5 2.5齿高 h 5.5 5.5齿根高 f 3 3齿顶圆直径 ad54.5 102.213齿根角 f 3.07 3.07齿顶角 a3.07 3.07顶锥角 29.635 66.505根锥角 f 23.495 60.365安装距 A 72 53外锥角高 k48.88 22.76五 、小锥齿轮零件图如下14四 导轨的设计 4-1 直线运动导轨的概述直线运动导轨的作用是用来支承和引导运动部件按给定的方向作往复直线运动。导轨可以是一个专门的零件,也可以是一个零件上起导向作用的部分。滑动摩擦导轨的运动件与承导件直接接触。其优点是结构简单、接触刚度大;缺点是摩擦阻力大、磨损快、低速运动时易产生爬行现象。按照机械运动学原理,一个刚体在空间有六个自由度,即沿 x、y、z 轴移动和绕它们转动(图) 。对于直线运动导轨,必须限制运动件的五个自由度,仅保留沿一个方向移动的自由度。导轨的导向面有棱柱面和圆柱面两种基本型式。图 导轨的导向原理 以棱柱面相接触的零件只有沿一个方向移动的自由度,如图 3-29b、c、d 所示的棱柱面导轨,运动件只能沿 x 方向移动。棱柱面由几个平面组成,但从便于制造、装配和检验出发,平面的数目应尽量少,图中的棱柱面导轨由两个窄长导向平面组成。限制运动件自由度的面,可以集中在一根导轨上,但为提高导轨的承载能力和抵抗倾复力矩的能力,绝大多数情况是采用两根导轨。以圆柱面相配合的两个零件,有绕圆柱面轴线转动及沿此轴线移动的两个自由度,在限制转动这一自由度后,则只有沿其轴线方向移动的自由度(图) 。 4-2 硬币导轨的设计要求一、导轨的基本要求1、导向精度高。导向精度是指运动件按给定方向作直线运动的准确程度,它主要取决于导轨本身的几何精度及导轨配合间隙。导轨的几何精度可用线值或角值表示。15图 3-30 导轨的几何角度(1)导轨在垂直平面和水平面内的直线度 如图 3-30a、b 所示,理想的导轨面与垂直平面 A-A 或水平面 B-B 的交线均应为一条理想直线,但由于存在制造误差,致使交线的实际轮廓偏离理想直线,其最大偏差量即为导轨全长在垂直平面(图 3-30a)和水平面(图 3-30b)内的直线度误差。(2)导轨面间的平行度 图 3-30c 所示为导轨面间的平行度误差。设 V 形导轨没有误差,平面导轨纵向有倾斜,由此产生的误差即为导轨间的平行度误差。导轨间的平行度误差一般以角度值表示,这项误差会使运动件运动时发生“扭曲” 。2、运动轻便、平稳、低速时无爬行现象。导轨运动的不平稳性主要表现在低速运动时导轨速度的不均匀,使运动件出现时快时慢、时动时停的爬行现象。爬行现象主要取决于导轨副中摩擦力的大小及其稳定性。为此,设计时应合理选择导轨的类型、材料、配合间隙、配合表面的几何形状精度及润滑方式。3、耐磨性好。导轨的初始精度由制造保证,而导轨在使用过程中的精度保持性则与导轨面的耐磨性密切相关。该导轨的主要作用是引导硬币流出,:所受摩擦力主要是来自于硬币,硬币与导轨之间要不断的重复摩擦,所以导轨需要耐磨性很好,而且导轨受到一定的的冲击力导轨表面的粗糙度及硬度、润滑状况和导轨表面压强的大小。4、对温度变化的不敏感性。即导轨在温度变化的情况下仍能正常工作。导轨的选材选用 45 号钢。表面要镀化学镍。5、足够的刚度。在载荷的作用下,导轨的变形不应超过允许值。当刚度不足不仅会降低导向精度,还会加快导轨面的磨损。因此导轨的尺寸设计为长度397mm,宽度为 4mm。材料为 45#钢,保证在硬币流通的载荷下保证足够的刚度。6、结构工艺性好。导轨的结构应力求简单、便于制造、检验和调整,从而降低成本。该导轨的外形简单。为简单的矩形。本次设计的硬币清分机的,因此对于导轨的材质要求为 45#钢。此外导轨的表面要足够光滑,所以导轨的装配面及两工作面镀好需要再次抛光处理,去除表面的锐边及毛刺。因为导轨引导硬币的流通,所以经受一定的冲击力。所以固定的方式要求16要高。导轨表面加工 5 个沉头定位孔,以保证导轨的稳定性。五 转盘的加工设计 工艺设计 盘类零件的数控加工工艺设计,最重要的是将有相互行位公差要求的加工面安排在一道工序内,在一次装夹下完成加工,消除二次装夹误差。 1、精加工(图 1)图 1 转盘若用图 2 所示的立式多刀自动车床加工,加工工艺为: (1 ) 精车大平面。安排左、右其中一个刀架车平面,另一个刀架车内孔(170mm、28mm)。 (2 )再精车基准 A 面。安排左、右其中一个刀架车平面,另一个刀架车内孔(60mm)和外圆(75mm)。17图 2 立式多刀自动车床该工艺受机床动作功能限制 75mm 孔与 28mm 孔不能在同一工序内完成,需正反两次装夹加工,由于重复定位误差及夹具制造误差的存在,很难稳定满足产品两孔的同轴度要求。 为满足产品设计要求,稳定控制产品质量,可采用如图 3 的数控车床加工,工艺设计上利用数控车床的自动换刀功能采用内孔背镗刀用程序控制从 A 面加工 28mm 内孔,将 75mm、28mm 安排在同一道工序内加工完成。避免重复定位误差及夹具制造误差对加工精度的影响,保证产品 0.03mm 的同轴度要求。18图 3 立式数控车床2、工装设计 数控车床的主要装夹工具是卡盘,设计使用时应重点考虑卡盘的定心精度,避免工件夹紧变形和抬起现象。 (1)、保证定心精度因为装盘的加工面与装夹面有较高的同轴度要求,卡盘的卡爪一般要在设备本身 经过“ 自车” 来保证定位面与主轴轴线同心度。“自车”时应尽量模拟在加工状态下自车,卡爪“自车”后的圆弧面直径应与工件的卡紧外圆直径尽量一致。另外,“ 自车”反爪时 最好涨紧一个辅具。3、保证端面跳动精度工件的轴向定位支撑可以通过调整或“自车”来保证定位点“共面”。但是传统结构的三爪卡盘,卡爪要在卡爪座内移动,必然要存在一定的滑动间隙。在夹紧过程中,不可避免的会产生 。工件“抬起 ”现象。当工件要求加工面与定位面之间有较严的跳动要求时,统结构的三爪卡盘是很难保证装夹精度的。为保证内孔、外圆的同轴度要求必须将它们安排在同一道工序内完成(大平面向上装夹)。可是工件翻面加工 A 面19时,要保证图示跳动要求,加工时必须保证工件的定位面紧贴卡盘的轴向定位面。若采用传统结构的三爪盘装夹很难满足加工要求。因此,应采用带有“向下拉力”的卡盘,工件夹紧时,有一个向下的分力将工件紧贴定位面。4、机床结构的选择方案: (1) 卧式“ 简易数控车床”(如图 10)。这种机床采用平床身的布局,机床的制造工艺性好,便于导轨面的加工。水平床身配上水平放置的刀架,可提高刀架的运动精度。但是水平床身由于下部空间小,故排屑困难。从结构尺寸上看,刀架水平放置使滑板横向尺寸较长,从而加大了机床宽度方向的结构尺寸。该设备的主要特点是具备两轴联动功能并且设备价格便宜。但是之所以称其为“简易数控车床”是因为它的主轴不能无级调速、刀架装刀数量较少、快移速度慢、无自动排屑机构,床身整体结构比数控卧式车床的刚性差、加工精度低。但是该设备经过多年改进,技术成熟、运转稳定,加工精度可达 IT7IT8 ,可用于零件的粗加工、半精加工和简单的型面加工。图 10 卧式简易数控车床(2) 卧式数控车床(如图 11)。这类机床结构一般有斜床身结构和平床身斜滑板结构两种布局。导轨倾斜的角度小,排屑不便;倾斜角度大,导轨的导向性及受力情况差。其倾斜角度的大小还直接影响机床外形尺寸高度与宽度的比例。综合考虑以上因素,中小规格的数控车床,其床身的倾斜度以 60为宜。其中平床身斜滑板结构。20图 11 卧式数控车床一方面具有水平床身工艺性好的特点,另一方面机床又具有斜床身结构宽度方向的尺寸小、排屑方便、机床占地面积小,外形美观,容易实现封闭式保护等优点。这两种布局形式被中、小型数控车床所普遍采用。在选择时,整体斜床身结构的刚性略高于平床身斜滑板结构,设备价格也略高一些。当存在重切削加工内容时最好选用整体斜床身结构。卧式数控车床比较适宜轴类零件及直径较小(300mm)重量较轻( 10kg)的盘类零件的加工。 (3) 立式数控车床。与卧式数控车床最大的区别是主轴与水平方向垂直,适宜直径较大、较重的盘类、轮毂类工件,工件装卸方便、定位可靠,便于组成加工自动线。另外德国埃马克公司研制的倒置式数控车,是对传统结构的一种革新,它更有利于组成自动线,实现自动上下料。但是此类设备价格较高,一般轿车用的盘类零件由于批量大、直径小比较适宜选用。 考虑到转盘的精度要求较高,且批量小,直径小。但是本着降低生产成本的目的,最终选定如图 11 的卧式数控车床。2、刀塔结构的选择 图 12 为立式刀塔,该结构刀具的安装数量较多,适宜加工工件高度不高盘类零件。若加工类似轮毂这样需要镗深孔的工件,则适宜选择图 13 所示的卧式刀塔,因为刀具悬深较长,选择立式刀塔,刀具的干涉半径较小,装刀的数量将受到限制。为避免干涉,实际装刀数量将减少。21图 12 立式刀塔图 13 卧式刀塔因为该盘的高度适中,镗孔深度一般,最终确定选用选用图 12 所示立式刀塔。22六 传感器的选用该机器选用的计数传感器为光感传感器,光电传感器是指能够将可见光转换成某种电量的传感器。光敏二极管是最常见的光传感器。光敏二极管的外型与一般二极管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN 结的面积做得较大,光敏二极管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二极管一样,反向电流很小(A),称为光敏二极管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子- 空穴,称为光电载流子。在外电场的作用下,光电载流子参于导电,形成比暗电流大得多的反向电流,该反向电流称为光电流。光电流的大小与光照强度成正比,于是在负载电阻上就能得到随光照强度变化而变化的电信号。当一个硬币被挡币块挡住,碰到传感器落下后,会将光信号传输给传感器,然后光感传感器再把光信号转换为电信号。最终将计数的结果通过液晶数码管体现出来,即实现硬币的计数。七 机架的设计1、对于机架的工况要求:保证机架上安装的零部件能顺利运转,机架的外形或内部结构不致有阻碍运动件通过的突起;设置执行某一工况所必需的平台;保证上下料的要求、人工操作的方便及安全等。为此应保证机架钣金材料表面的平整度。2、材料的选用:因为所设计的硬币清分机对于机架工作时承受的的重力、夹紧力、摩擦力、惯性力和工作载荷等不是很高,因为装卸搬运方便,所以机架的重量要轻,成本要低。因此该机器的机架选材为铝板。表面镀镍。3、联接固定方式:该机架的联接固定方式选用普通的螺栓联接方式。前后罩壳均选用整体焊接件,拆装、调整方便。4、考虑到机器内部的机械转动,产生的热量比较大。故在底板开数个小孔,便于机器热量的及时散发。见简图5、机架的装配(1)用 M4X10 的十字槽盘头螺钉+弹垫+ 平垫(共 4 组) ,将四个机脚固定在底盘上(图一)(2)M5X10 的六角头螺栓+弹垫+ 平垫(共 9 组)将连接架固定在地盘上(图二)23(3)用 M5X10 的六角头螺栓+弹垫+ 平垫(共 5 组)将主靠板固定在连接架上(图二)(4)用 M5X10 的六角头螺栓+弹垫+ 平垫(共 3 组)将支撑架固定在连接架上,同时用 M5X12 十字槽沉头螺钉+锥形锯齿锁紧垫圈(共 6 组)将支撑架锁紧在主靠板上(图二)24结论本机采用根据硬币直径的大小对币值进行清分的方法,虽然不具备辩伪功能,但可以对中国现行硬币快速准确按币值进行清分。主要特色是设计简便、清分准确、使用可靠、维护简便、价格低廉等。而且系统具备扩展的潜能,可以满足将来硬币清分机发展的需求。笔者与苏州日宝科技有限公司共同开发,应用此技术生产的硬币清分计数机。已成功地在银行、公交公司等部门先行试用,大大提高了他们的工作效率,降低了成本费用。因此此产品具备较高的推广应用价值,其发展前景相当广阔!通过这次设计相信将会对以后的进入工作都会起到重要的作用! 25毕业设计心得通过以上的设计,让我更加熟练的掌握了一般机械设计的步骤,通过查阅各种文献资料也增长了各方面的知识。如刀具的设计和机架的设计,同时通过对切割机的设计。也让自己深深体会到理论设计和实际需求之间曾在这一定的差距。在设计中不仅要从绘图方面出发,还要考虑实际加工工艺。让自己的设计
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本文标题:硬币分拣机的设计【三维SW】【8张CAD图纸和说明书】
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